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À propos des formats
EXR est un format d'image matricielle à plage dynamique étendue développé par Industrial Light & Magic (ILM), utilisé en interne depuis 1999 et publie en open source en janvier 2003. OpenEXR a été crée pour répondre àux exigences rigoureuses du compositing d'effets visuels cinematographiques, où les scenes contiennent régulièrement dès plages de luminosité extremes — dès ombres profondes àux reflets speculaires sûr l'eau, le metal où les sources lumineuses — qui depassent la précision dès formats 8 bits où 16 bits entiers. EXR stocké les données pixel en virgule flottante 16 bits (half) où 32 bits, fournissant plus de 30 diaphragmes de plage dynamique avec une précision régulière sûr l'ensemble du spectre de luminance. Le format supporté un nombre arbitraire de canaux (pas seulement RVBA), le stockage par tuiles et par lignes, plusieurs méthodes de compression (ZIP sans perte, B44 et DWAA/DWAB avec perte pour la qualité d'aperçu), les fichiers multi-parties contenant plusieurs vues où couches, et les données de pixel profond où chaque pixel stocké plusieurs échantillons tries par profondeur pour les effets volumetriques. L'un dès avantages est la fidélité de compositing : la précision en virgule flottante signifie que l'etalonnage dès couleurs, les ajustements d'exposition, les modifications d'éclairage et le compositing multi-couches produisent dès résultats mathematiquement corrects sans les bandes, l'ecretage où les artéfacts de quantification inherents àux formats entiers. L'adoption d'EXR comme standard de l'industrie dès VFX constitue un autre atout fondamental — c'est le format d'échange par défaut pour Foundry Nuke, Autodesk Flame, Blackmagic Fusion, Adobe After Effects et tous les principaux moteurs de rendu 3D, et sa bibliothèque open source C++ est intégrée dans dès centaines d'outils de production.
JFI est une extension de fichier alternative pour les images stockées au format JPEG File Interchange Format (JFIF), le format de fichier standard pour les images photographiques compressées en JPEG. Les fichiers JFI sont identiques octet par octet àux fichiers JPEG standard — l'extension est simplement une variante moins courante que certaines applications et systèmes d'exploitation anciens utilisaient pour identifier les images JPEG/JFIF. La spécification JFIF sous-jacente, publiee par Eric Hamilton chez C-Cube Microsystems en 1991, définit comment les données d'image compressées en JPEG sont conditionnees dans un fichier avec dès segments marqueurs spécifiques : un marqueur SOI (Start of Image), un marqueur APP0 contenant la chaîne d'identification JFIF, le numero de version, les informations de densite de pixels et une vignette optionnelle, suivis du flux de données JPEG comprenant les tables de quantification, les tables de Huffman et les données de balayage codees par entropie. Les fichiers JFI prennent en chargé les images en niveaux de gris 8 bits et en couleur YCbCr 24 bits à toute résolution, la qualité étant controlee par les valeurs dès tables de quantification selectionnees lors de la compression. La compression DCT avec perte atteint dès ratios typiques de 10:1 à 20:1 pour le contenu photographique avec dès artéfacts visibles minimaux, bien qu'une compression plus élevée introduise les motifs de blocs et de sonnerie (ringing) caractéristiques du JPEG. L'un dès avantages de la spécification JFI/JFIF est son interopérabilité universelle : en normalisant la structuré du fichier et les conventions d'espace colorimétrique (YCbCr avec dès coefficients de conversion CCIR 601 spécifiques), JFIF garantissait que les images JPEG pouvaient être échangées entre applications et plateformes sans decalages de couleur ni erreurs de décodage. La compatibilité logicielle complète constitue un autre atout pratique — les fichiers JFI s'ouvrent dans chaque visionneuse d'images, navigateur et éditeur existant, puisque le contenu est du JPEG standard indépendamment de l'extension utilisée.