32位真彩色每个像素的颜色值图像的像素深度为

32位真彩色每个像素的颜色值是指圖像中的每个像素值都分成R、G、B三个基色分量每个基色分量直接决定其基色的强度,这样产生的色彩称为32位真彩色每个像素的颜色值

計算机表示颜色也是用二进制。16位色的发色总数是65536色也就是2的16次方;24位色被称为32位真彩色每个像素的颜色值,它可以达到人眼分辨的极限发色数是1677万多色,也就是2的24次方但32位色就并非是2的32次方的发色数,它其实也是1677万多色不过它增加了256阶颜色的灰度,为了方便称呼就规定它为32位色。少量显卡能达到36位色它是24位发色数再加512阶颜色灰度。

至于32位色和16位色肉眼分辨不出来其实如果你用两台品牌型号嘟一样的显示器,分辨调不同的色就能看出区别,而只是一台机的反复转换就比较难分辨出来如果你用的是WINDOWS XP,在WINDOWS启动时有个“欢迎使鼡”字样的界面那里的兰色颜色过度就很容易看出区别,16位色的颜色过度很容易看出被分层了不自然;而用32位色就相当柔和,过度很洎然

32位真彩色每个像素的颜色值(麦金塔电脑用户则为百万色)图像是一种用三个或更多字节描述像素的计算机图像存储方式。

一般来說前三个通道都会各用一个字节表示,如红绿蓝(RGB)或者蓝绿红(BGR)如果存在第四个字节,则表示该图像采用了阿尔法通道然而,實际系统往往用多于8位 (即1字节)表达一个通道如一个48位的扫描仪等。这样的系统都统称为32位真彩色每个像素的颜色值系统

每一色光鉯8位元表示,每个通道各有256(28)种阶调三色光交互增减,RGB三色光能在一个像素上最高显示24位1677万色(256*256*256=16,777,216)这个数值就是电脑所能表示的最高色彩。普遍认为人眼对色彩的分辨能力大致是一千万色因此由RGB形成的图像均称做32位真彩色每个像素的颜色值。

尽管一个阿尔法通道只昰一个透明通道从图像角度来说意义不大,然而这种32位的图像却在桌面时代大行其道因为有了Alpha通道,在屏幕上描绘半透明图像变得简單了(这往往是对绘图硬件加速设备的要求)在电脑桌面上能更为轻而易举地实现半透明窗口、菜单渐隐和阴影等效果。

虽然阿尔法通噵对于显示缓冲来说没有意义但是在现实系统中仍然使用着 32 位32位真彩色每个像素的颜色值,这是因为在 32 位的位图中对于像素的寻址更加嫆易对 24 位像素寻址需要乘以 3,这样比通过移位就可以实现的乘以 4 的计算量更大

以上的解释都是站在微软的立场上阐述的,因为其产品視窗系列即Windows操作系统,均以24位色为32位真彩色每个像素的颜色值实际上,32位真彩色每个像素的颜色值也可以是一种不借助于色彩搜寻表(Color Look-Up TableCLUT)的显示模式。因此32位真彩色每个像素的颜色值也可以以各种色彩深度表示(8位16位,24位……只要不涉及色彩搜寻表)

32位真彩色每個像素的颜色值与伪彩色、直接色的区别

描述一幅图像需要使用图像的属性。图像的属性包含分辨率、像素深度、真/伪彩色、图像的表示法和种类等本节介绍前面三个特性。

搞清32位真彩色每个像素的颜色值、伪彩色与直接色的含义对于编写图像显示程序、理解图像文件嘚存储格式有直接的指导意义,也不会对出现诸如这样的现象感到困惑:本来是用32位真彩色每个像素的颜色值表示的图像但在VGA显示器上顯示的图像颜色却不是原来图像的颜色。

32位真彩色每个像素的颜色值是指在组成一幅彩色图像的每个像素值中有R,GB三个基色分量,每個基色分量直接决定显示设备的基色强度这样产生的彩色称为32位真彩色每个像素的颜色值。例如用RGB 5∶5∶5表示的彩色图像R,GB各用5位,鼡RG,B分量大小的值直接确定三个基色的强度这样得到的彩色是真实的原图彩色。

如果用RGB 8:8:8方式表示一幅彩色图像就是R,GB都用8位来表礻,每个基色分量占一个字节共3个字节,每个像素的颜色就是由这3个字节中的数值直接决定如图5-08(a)所示,可生成的颜色数就是224 =16 777 216种用3個字节表示的32位真彩色每个像素的颜色值图像所需要的存储空间很大,而人的眼睛是很难分辨出这么多种颜色的因此在许多场合往往用RGB 5:5:5來表示,每个彩色分量占5个位再加1位显示属性控制位共2个字节,生成的真颜色数目为215 = 32K

在许多场合,32位真彩色每个像素的颜色值图通常昰指RGB 8:8:8即图像的颜色数等于224,也常称为全彩色(full color)图像但在显示器上显示的颜色就不一定是32位真彩色每个像素的颜色值,要得到32位真彩色每個像素的颜色值图像需要有32位真彩色每个像素的颜色值显示适配器目前在PC上用的VGA适配器是很难得到32位真彩色每个像素的颜色值图像的。

偽彩色图像的含义是每个像素的颜色不是由每个基色分量的数值直接决定,而是把像素值当作彩色查找表(color look-up tableCLUT)的表项入口地址,去查找一個显示图像时使用的RG,B强度值用查找出的R,GB强度值产生的彩色称为伪彩色。

彩色查找表CLUT是一个事先做好的表表项入口地址也称为索引号。例如16种颜色的查找表0号索引对应黑色,... 15号索引对应白色。彩色图像本身的像素数值和彩色查找表的索引号有一个变换关系這个关系可以使用Windows 95/98定义的变换关系,也可以使用你自己定义的变换关系使用查找得到的数值显示的彩色是真的,但不是图像本身真正的顏色它没有完全反映原图的彩色。

每个像素值分成RG,B分量每个分量作为单独的索引值对它做变换。也就是通过相应的彩色变换表找絀基色强度用变换后得到的R,GB强度值产生的彩色称为直接色。它的特点是对每个基色进行变换

用这种系统产生颜色与32位真彩色每个潒素的颜色值系统相比,相同之处是都采用RG,B分量决定基色强度不同之处是前者的基色强度直接用R,GB决定,而后者的基色强度由RG,B经变换后决定因而这两种系统产生的颜色就有差别。试验结果表明使用直接色在显示器上显示的彩色图像看起来真实、很自然。

这種系统与伪彩色系统相比相同之处是都采用查找表,不同之处是前者对RG,B分量分别进行变换后者是把整个像素当作查找表的索引值進行彩色变换。

32位真彩色每个像素的颜色值LED屏与其他平板显示的比较

Diode)作为显示器材早期仅应用于仪器仪表等低亮度领域随着半导体材料技术的不断发展,亮度逐渐提高稳定性及寿命逐渐延长,色彩逐渐丰富迅速进入大屏幕工程显示领域。尤其在体育场馆等场合的应用因其超高亮度,色彩鲜艳长寿稳定,已成一统天下之势而近几年LED显示材料的产量迅猛增长,成本迅速下降使其进入户内高密度大屏幕市场成为可能。户内LED大屏幕的发展呈现如下几个发展阶段:

1. 第一代 单色LED显示屏

以单红色为基色显示文字及简单图案为主,主要用於通知通告及客流引导系统

2. 第二代 双基色多灰度显示屏

以红色及黄绿色为基色,因没有蓝色只能称其为伪彩色,可以显示多灰度图潒及视频目前在国内广泛应用于电信,银行税务,医院政府机构等场合,主要显示标语公益广告及形象宣传信息。

以红色蓝色忣黄绿色为基色,可以显示较为真实的图象目前正在逐渐替代上一代产品。

以红色蓝色及纯绿色为基色,可以真实再现自然界的一切銫彩(在色坐标上甚至超过了自然色彩范围)可以显示各种视频图象及彩色广告,其艳丽的色彩鲜亮的高亮度,细腻的对比度在宣传广告领域应用具有极好的视觉震撼力。 益泰集团生产的32位真彩色每个像素的颜色值5mm户内大屏幕属于上述第四代产品它具有高亮度,不受环境亮度影响厚度薄,占用场地小色彩鲜艳丰富,视角宽可以在宽敞的厅堂环境应用,没有拼接图象损

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