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PLASMAをYUVへ変換する方法

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フォーマットについて

PLASMAは、1990年8月1日にDuPontのJohn Cristyが初めてリリースしたオープンソース画像処理スイートImageMagickに組み込まれた手続き型の疑似フォーマットです。ファイルにピクセルデータを格納するのではなく、PLASMAフォーマットは再帰的中点変位アルゴリズムを使用してフラクタルプラズマ画像をオンザフライで生成します。画像の四隅がランダムな色でシードされ、各辺の中点と中心にランダムな摂動を加えた補間色が割り当てられ、すべてのピクセルが埋まるまでこのプロセスが再帰されます。結果は、各生成ごとにユニークな、滑らかに変化する雲のようなブレンドカラーのパターンです。PLASMAイメージはImageMagickのコマンドライン構文(例:convert -size 640x480 plasma: output.png)で呼び出され、出力はサポートされている任意のラスターフォーマットに保存できます。シード値、再帰深度、カラースペースなどの生成パラメータを制御して、柔らかいパステルグラデーションから鮮やかなハイコントラストの乱流まで、あらゆる表現を生み出すことができます。利点の一つはクリエイティブな実用性です。PLASMA生成画像はテクスチャ合成、背景生成、3Dレンダリング用のディスプレイスメントマップ、ゲーム開発やデジタルアートワークフローにおける手続き型マテリアル作成の出発点として優れています。ImageMagickの処理パイプラインへの統合もまた実用的な利点です — 生成されたプラズマ画像はImageMagickの広範な画像処理操作(色操作、歪み、合成、モルフォロジー)を通じて中間ファイルI/Oなしに直接パイプでき、コマンドラインのみで効率的な手続き型テクスチャワークフローを実現します。
初回リリース: 1990
YUVは、画像データを輝度成分(Y'、明るさを表す)と2つの色度成分(U/CbとV/Cr、色差信号を表す)に分離するY'UVカラーモデルで画像を格納する生ピクセルデータフォーマットです。YUVカラーモデルはアナログカラーテレビ放送に起源があります — 具体的には1953年に採用されたNTSCシステムと1967年のPALシステム — 既存の白黒受像機との下位互換性のために明るさ情報と色情報を分離する必要がありました。デジタルイメージングでは、ITU-R BT.601規格(1982年)がアナログYUVモデルから派生したデジタルYCbCrエンコーディングを正式に定め、事実上すべてのデジタルビデオおよび放送システムで使用される変換行列とサンプル精度を定義しました。YUV生ファイルにはヘッダー、圧縮、メタデータがありません — 指定された順序(4:4:4、4:2:2、4:2:0、またはその他のサブサンプリング比)の輝度および色度サンプルのフラットなシーケンスであり、寸法、ビット深度、サブサンプリング方式の外部指定が必要です。4:2:0サブサンプリングモード(色度が輝度の水平・垂直ともに半分の解像度を持つ)が特に一般的で、H.264、H.265、AV1、およびほとんどのコンシューマービデオコーデックで使用されています。YUVの利点の一つはビデオパイプラインとの直接的な互換性です。YUVデータはビデオエンコーダー、ハードウェアディスプレイコントローラー、カメラセンサーISPのネイティブ入力フォーマットであり、フレーム精度のビデオ処理と分析のための最もダイレクトな表現です。YUVカラーモデルの知覚的効率もまた根本的な強みです — ルマとクロマを分離することで、目に見える影響を最小限に抑えながらカラーデータを半分または4分の1にする効果的なサブサンプリングが可能になります。YUVデータはFFmpeg、ImageMagick、およびすべてのビデオ処理ツールで処理されます。
開発元: ITU-T (CCIR)
初回リリース: 1982