怎么提高扫描文件的清晰度?

2024-05-19

1. 怎么提高扫描文件的清晰度?

平时我们经常会有需要将纸质文件上传变成电子档文件的时候,一般是我们是用扫描仪来进行扫描。但我们身边没有扫描仪的话,就需要去外面的打印店去进行扫描,那样就会既费时又费力。其实我们在手机上也是可以进行高清扫描的。那扫描文件怎么扫描呢?今天小编就来和大家分享一下高清扫描(限免)的具体操作步骤,有需要的小伙伴可以看一下!
步骤:
第一步:点击扫一扫进入
在苹果手机的百度网盘中,找到界面右上角的扫一扫按钮,点击它。

第二步:点击加号进入
在苹果手机的百度网盘中,点击首页的加号图标,选择其中的扫描按键。

第三步:点击快门
在扫描界面里,点击下方的快门,即可扫描对应的文件。

第四步:自动裁剪
扫描时,对准要拍摄的目标,会进行自动裁剪大小,也可手动调节,
点击“HD”,选择“高清”限时免费哦!

第五步:导出PDF或者word(会员可用)
选择中间的导出文档,可导出为pdf或word等多种文件。


第六步.在百度网盘——>文档中可查看。

注意事项:
1.手机扫描后,直接就可以在电脑上打开(因为会存到网盘);
2.导出的时候看到“导出成功!PDF将同步上传至文档加工/”中就可以了,不要重复操作,否则会重复上传相同文档;

怎么提高扫描文件的清晰度?

2. 用ACDSee 10 能修改分辨率吗?

论坛上传图片之ACDsee的批量改图功能
 现在使用数码相机的朋友越来越多,但是一般200万像素相机标准的数码照片的分辨率为1600×1200,体积大概有500-600K。如果是300万像素或者更高像素的数码相机,所拍摄照片的体积更大。在有些时候我们要和朋友分享或者浏览数码照片都需要较小尺寸的照片,一般为640×480,如果是上传到网上,一般400左右的分辨率也就足够了。但大批量的照片我们不能一张张的去调整,这样即耗费时间也耗费精力。 
  ACDsee是我们常见的一款图片浏览软件,其实除了浏览图片外,它还可以批量的对图片进行改名和调整大小。今天小编就要教大家如何使用ACDsee对批量照片进行调整大小的操作,这样一来不仅可以提高改图的效率,同时也节省了许多宝贵的硬盘资源。具体的操作方法如下: 

  1.用ACDSee打开图片所在文件夹,任意选取一张图片(使之变为蓝色),打开菜单 \ 编辑,单击“全选”,那么这个文件夹中的图片就被全部选上(全部变为了蓝色),注意此时每张图片大小是1818X1228,单张大小近500K。 

  2.打开菜单上的“工具”,单击“调整大小”。 
(注意如果有非图片文件也被选定,那么这个菜单上没有的,解决方法当然你不要把非图片文件不要选中)

  3.在打开的“图象调整大小”对话框中,设定图象大小,我习惯设定为(宽*高)640X480。 如果你的图片是高的,那么就480*640.

  4.再打开“选项”,勾选“删除\替换原始文件”,确定。(这样原文件就被替换了) 

  5.处理后文件夹中只剩下已经缩小的图片。这样调整后一张图片大约为30-60K,36张图片批量裁减后,总体积大约才1.8MB,图片自动处理进行中。 

  6.处理后,图片大小变为了640X432。还记得原来设定为640x480吗?因为在选项设置过程中,我还勾选了“保持原始大小比率”,这样才能保证按原图比例不会“变形”。用ACDSee处理时,还有很多选项可以用上的,这就需根据自己要求去设置了。 

  不过大家在批量调整下,最好是选则单张图片进行实验,因为过度的剪裁会导致照片失真和丢色,因为这是压缩过高所造成的。所以在调整前,先选择一个合适的分辨率进行压缩,之后再采取批量压缩调整的办法。

ACDsee图像尺寸修改 

一张大尺寸的图片或者 GIF 动画,如何可以在不变形不扭曲不改变动画效果的前提下修改成为你自己需要的尺寸呢? 

  上述修改方法,分两种情况: 

 1 、静止的图片。无论是 JPG 格式还是 GIF 格式图片,都可以使用 ACDsee 软件之间剪裁。 

 2 、 GIF 动画。首先需要分解,分解成一张张图片,然后就和静止图片的修改方法一样,修改成你需要的尺寸,最后再用 Ulead GIF Animator 5 软件,将做好的图片再作成 GIF 动画。 

  下面我就分别给大家做以介绍: 

  第一、 GIF 动画分解: 

  1 、使用 Ulead GIF Animator 5 软件打开你要修改的 GIF 动画,你就可以在软件下方看到 GIF 动画,所包含的所有“帧”,然后点击“保存”选择下拉菜单中的“图像帧”就可以方便的分解成一张张静止的图片了: 

  第二、图片剪裁 

  用 ACDsee 打开你要修改的一张张图片,点击“修改”-“编辑模式”: 

  此时你就可以编辑了, 

  到此、图片都已经修改成为需要的尺寸了。

让ACDSee为你的图片批量压缩 

 我们在制作网页或VCD电子相册时,要处理大量的图片,其中一个重要的工作就是要压缩图片的体积。这是因为苗条的身材有利于网络的传输,相对于电子相册,体积小巧可以加快制作的速度,过大的分辨率在VCD上播放时也没有什么实际意义。 
 
 很多的图像处理软件都提供了图片压缩功能,但相比较而言,采用ACDSee,速度更快,操作也更为简便。 
 打开ACDSee,打开图片所在的文件夹,在窗口的右面出现文件夹内所有的图像文件。由于图片的来源、格式、分辨率不同,我们可以先为文件按大小进行一下排序,以便选择需要压缩的图片,单击“大小(Resize Images)”按钮,图片文件即按“大小”进行了排列。

 本例中我们将图片体积大于1MB的进行压缩,按住Shift键,选中要压缩的所有文件,单击“工具(Tools)→转换(Convert File Format…)”,弹出“格式转换(Convert File Format)”对话框。既然是要压缩图片,当然要选择其中体积最小巧的JPG格式(如图1),单击“格式设置(Format settings…)”按钮,在JPG选项对话框进行一下设置(如图2),您可以调动滑块在“最佳压缩(Best compression)”、“最佳质量(Best qyality)”之间选择图像的压缩率,至于数值就要根据您的实际需要和经验选择了,尽量做到质量和体积兼顾。勾选“渐进”和“优化Huffman码”,在“平滑”微调对话框中输入平滑值,最后单击“确定”。回到“格式设置”对话框,选择图片压缩后输出的文件夹,您可以单击“浏览”选择目标文件夹。需要提醒大家的是,此时尽量不要覆盖原有图像文件,以便在操作有所失误时重新设置。

 完成上述设置后,单击“OK”,下面的工作就由计算机来帮您做了,这个过程比较快,稍微伸一下懒腰,工作就完成了。当然,如果您对压缩率不满意,也可以重复上面的步骤。

ACDSee特殊用途 
ACDSee是目前比较流行的一种看图软件,我们不仅可以利用它来观看图片,而且还可以利用它实现其他方面的功能。下面笔者就把这些功能介绍给大家,希望这些内容能帮助大家高效使用ACDSee。 
 1、对图象的增强处理
在处理图象时,首先通过Tools/Photo Enhance命令,来打开图象处理窗口;在该窗口的工具栏中选择需要的工具,如色彩调整,程序将打开一个调整窗口,窗口中有两个对比图,拖动窗口中的滑条,即可调整图象的色彩;如果选择菜单“Filter”,程序将打开优化过滤窗口,该窗口中有一个“Despeckle”工具,这个工具能够改善某些压缩格式的图象质量,从而获得比较满意的效果。

 2、让图象优化显示

 一般高质量、高精度的图象都是以24位色保存的,如果我们需要在显示颜色数为8位或者16位色的显示器上来显示这些高精度的图象色彩,那么ACDSee必须作预处理来减少图象的颜色数,从而达到逼真显示的效果。ACDSee程序专门提供了一种处理算法,该算法可以在变换图象的颜色数时进行一种颜色抖动计算,使变换显示出来的图象能够更逼真地与原图象色彩近似。如果需要设置抖动的话,可以直接在设置窗口的“Visable”选项中进行,程序共提供了三种抖动的方式,它们分别为不抖动(“None”)方式,按序抖动(“Ordered”)方式,以及对8位色的显示图象进行附加的Floyd-Steinberg优化方式。

 3、恢复被压缩的图象

 目前图象文件有若干种格式,其中大部分格式都会对图象进行不同方式的压缩处理,也就是说我们在使用某种格式来保存图象时,会对图象进行自动压缩。压缩了的图象文件在传送和存储时固然有它的好处,但是有些软件不能认识这些压缩的图形,如在某些识别软件中就不能认识压缩过的图象文件,这时候就会造成无法识别出来的情况。好在新版本的ACDSee软件具有恢复被压缩的图象功能,我们可以在该软件的菜单栏中依次单击File/Save as命令,在弹出的保存对话框中,使“保存类型”设置为“TIFF”格式,然后在Options选项中,使Compress(压缩方式)设置为None,就可以恢复被压缩的图象了。

 4、查看音频文件

 在制作多媒体程序时离不开声音,有时候为了找到一个声音,我们不得不打开声音软件进行一个一个地、不厌其烦地挑选,其实,在ACDSee 3.0软件中已经内置了声音文件的解码器,它能够认识WAV、MID、MP3等格式的声音文件,只要进入ACDSee窗口中,选中这些文件,就会在图片显示区域内出现一播放器,通过它我们就可以试听声音了,免去打开文件和切换之烦恼。

 5、显示所有格式的图象文件

 在使用ACDSee浏览图象时,我们发现如果图象文件具有非标准的文件扩展名,ACDSee将不 会在浏览窗口中显示这个文件的预览图。那么我们能不能使用该软件来查看所有格式的图象文件呢?答案是肯定的,我们可以对ACDSee进行一些相关参数的设定,让该软件去访问每个文件的头部信息来确定它是否为图象文件。在具体设置时,首先打开浏览界面,进入设置菜单,然后用鼠标选取OPTION里的“Files List”标签下的“Reading Image Information”项,并在该项中屏蔽“Never”选项。此项设置好后,ACDSee每进入一个文件目录都会扫描目录内的文件头部,提取图象格式和尺寸信息,这样所有格式的图象文件就可以浏览查看了。


 6、打印缩略图象

 ACDSee提供了丰富的打印设置功能,使用ACDSee,可以打印出适合自己需要的图象来。在打印时,我们可以在ACDSee的浏览界面中,首先选择某个或多个要打印的图象,然后用鼠标依次单击菜单中的File/Print命令,在弹出的打印窗口中。选择好打印份数和打印机后,点击“确定”。随后程序会弹出ACDSee的打印设置窗口,在该窗口中我们可以设置打印的页边距、打印的方式等,其中打印方式中的“Thumbnails”(将图片按缩略图打印)则是一个很特殊的打印方式,这种方式适合我们制作图片索引。

 7、手工建立文件的关联

 ACDSee在安装的时候,可以自动建立图象文件的关联,但有时我们安装了新的图象软件,而某些图象格式的文件可能不与ACDSee关联,如果使用Windows的关联设置又很烦琐,所以我们可以直接使用ACDSee来手动建立图象文件的关联。设置方法是,首先用鼠标依次选择菜单中的Tools/File associations命令,然后在弹出的窗口中选择某个要关联的文件类型,最后单击确定就可以了。 

 8、播放幻灯片

 在使用ACDSee来浏览图象的时候,我们也可以设置以幻灯片的方式来连续播放图象片。要以幻灯片方式播放时,首先我们必须切换到ACDSee的图片查看窗口,然后用鼠标依次选择菜单中的Tools/Slide Show/Run,就可以开启幻灯片自动播放某文件夹中的图象;当然我们也可以从鼠标右键菜单项中启动或按快捷键“Pause”启动幻灯片播放方式。

 9、转换图象格式

 使用ACDSee可以实现不同格式的图象进行相互转换。在具体操作时,可以先用鼠标双击或按回车切换到程序的浏览窗口;接着在图象列表窗口选择某个要转换的图象,也可以使用键盘上的“Ctrl”键或“Shift”键来同时选择多张图象;选择了需要转换的图象后,直接用鼠标单击菜单下的Tools/Convert命令,在弹出的图象格式转换窗口中,选择要转换的图象格式,程序共提供了7种可转换的格式,足够一般情况下的格式转换使用;下面再设置一下转换后的图象保存位置,默认是“我的文档”,设置后所有参数后,单击“确定”按钮就可以了。

 10、巧妙修改文件创建的时间

 在实际操作中,有时为了某种需要,希望能修改一下文件创建的时间。对于这种操作,相信大多数人并不陌生,但是对于批量更改文件时间,如果还是按照以前的老办法,例如在DOS下用copy命令来更改的话,工作量将会很大。其实巧妙地利用ACDSee软件,就能够很轻松解决这个问题,具体的方法是:首先将系统日期调整到相应的值,再选中欲更改日期的文件,然后用鼠标依次单击Tools/Change timestamps命令,在对话框中选择“Current date&time”选项,并单击一下OK钮即可。在ACDSee中默认的是只显示图象文件,如果想更改一文件夹下的其他文件,只需要设置相应的选项,显示所有文件即可。

 11、设计自己的屏保程序

 通常我们在Windows系统中,经常可以看到屏幕保护程序,当我们在一定的时间里段内没有任何操作,计算机就会运行它来达到保护屏幕的作用。假设我们的计算机里存放了许多自己喜欢的图象,如果我们能够将它们制作成一个漂亮的屏幕保护程序,在我们工作闲暇之余欣赏欣赏它们,一定会给我们带来无限惬意。我们只要巧妙地利用ACDSee的连续播放功能就可能达到这个目的:首先用鼠标单击“Tools”菜单下的“Options”命令,打开一个选项设置窗口,在该窗口中选择“Slide Show”标签,将延迟时间由默认的5000毫秒(即5秒)改为自己的值,一般要改得小一些,这样图片显示就快一些;接着双击某一图象文件,并单击一下工具栏上的演示钮,就可以慢慢地欣赏图象了。 

 12、用ACDsee快捷更换墙纸

 当我们在浏览或观图时,发现了一幅自己感觉非常满意的图象,想把它设成屏幕壁纸,此时,用不着进入Windows的桌面设置,只须在这幅图片上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选Wallpaper,有居中(Centered)和平铺(Tiled)两种方式供大家选择。不过如果所选的图象不能铺满整个屏幕的话,那也没有关系,只需依此打开“控制面板-显示-背景”,此时就会在“墙纸”窗口中看到里面多了一项“ACDWallpaper”,选中以后在“显示”窗口中选择“平铺”即可。

 13、转换动态光标、动态GIF文件为标准AVI文件

 目前在ACDSee新版本中,已经支持许多格式的媒体文件,包括对CUR(鼠标文件)、ICO(图标文件)甚至ANI(动态光标文件)的支持,只要我们打开一文件夹,其中的这些文件均会被显示出来,这时候,我们可以双击它切换到浏览窗口,这时候的ANI文件就会被重复播放,在许多多媒体软件中,都只能够把ANI文件当作动态光标来使用,而我们有时候需要把它当作一般的动画文件来使用,这时候我们可以先切换至浏览模式,再用屏幕抓取软件,如Lotus Screen Camera、HyperCam等软件把它抓下来,存为AVI格式文件即可被多媒体软件使用,对于动态GIF文件也可以采用类似的方法,从而丰富我们的课件的素材。 

 14、可以打开压缩文件

 为了节省硬盘空间或者便于在网上传输,我们都喜欢把一些文件压缩成压缩文件,而现在比较流行的压缩算法为ZIP格式,但是有时候也会出现拿了一个ZIP文件到朋友的电脑上,正想兴致勃勃地把自己的好东西跟朋友一起分享时,却发现在他的机器上没有安装WinZip。不急,ACDSee还可以直接访问压缩包中的文件,利用该功能我们可以直接查看和显示ZIP压缩包文件了。要使用该功能,我们还必须进行一些必要的设置:首先打开ACDSee的操作界面,然后用鼠标单击菜单中的Plug-Ins/Settings,打开设置对话框;下面选中该对话框中的“Archive”标签,并选中其中的“ax_zip.apl”选项;设置好这个选项后,我们就可以进入任一文件夹,选中其中的ZIP文件,双击它,ACDSee会把它当作一普通文件夹来看待,这时候我们就可以查看其中的图象文件了。 

 15、扫描图象

 目前在ACDSee新版本中,我们可以通过扫描仪来向软件中输入图象了,这样就更加方便了我们用户,我们可以在不使用扫描仪的扫描程序的前提下直接通过Windows 的TWAIN接口进行图象的扫描和再处理,具体的方法是:在ACDSee操作界面中,用鼠标单击菜单中的“File”下的“Acquire”命令,由于是每一次使用,所以会弹出Acquire Setup窗口,供我们选择扫描仪,此时只要我们接通扫描仪,单击一下OK按钮就可以扫描图象了。 16、制作电子相册  如果你想制作一份精美的电子相册,可能首先要做的工作就是去寻找一款专门的制作工具。如果你的计算机中已经有了ACDSee看图软件的话,上面的工作就可以免了。因为ACDSee具有制作电子相册的功能,它可以把每张图象以缩略图的形式表现出来,这样我们在管理和使用它们时就方便多了,看中哪一个图,只要用鼠标去点击它就可以打开进行欣赏了。要制作电子相册,我们可以首先选中要进行缩印的图象文件;然后选择选择Plug-ins菜单下的HTML Album Generator命令,此时会打开一个对话框,我们只要在里面进行相应的设置并点下“OK”钮,ACDSee就会把选中的文件自动生成一个HTML格式的文件,我们只要启动Internet Explorer打开它就可以看到制作好的电子相册了。我们可以把鼠标指向某一幅图片,单击它就可以打开观看了,如果要看下一页内容,请点击“Next”钮,前页点击“Prev”钮

3. 怎么修改图片大小?

这是生活中常常会用到的一个技巧。图片要求小于100k,但是我们手上的原图远远大于这个数值,其实用PS修改非常快捷,在导出图片时,设置优化文件大小就行啦!

怎么修改图片大小?

4. 锐尔文档扫描影像处理系统怎么有效快速处理图片杂点,黑点

扫描的时候,要吧文件用东西压住!
吧灰尘擦干净!
后期可以通过PS去掉,黑点杂点的东西!
你机子如果没问题,你也可以试着用相机来翻拍!
后面再处理下,我乐意帮忙!

5. 如何扫描档案文件,要求黑白、TIF格式,OCR能够识别,大小在20KB左右。在扫描时如何设置使文件大小在20KB.

这是鱼与熊掌不可兼得的事,dpi太低ocr识别率肯定降低。一张A4纸扫描20kb基本上要调到50dpi以下(而且字数不是很多那种),而且你又要求tif那就更难了。
如果非要降低的话那就用ps处理一下了,扫完之后再批量处理,降低文件大小。

如何扫描档案文件,要求黑白、TIF格式,OCR能够识别,大小在20KB左右。在扫描时如何设置使文件大小在20KB.

6. 怎么修改图片尺寸?

第一种方法是用画图工具修改,步骤如下:
首先,选择打开图片的方式为画图,选择调整大小工具;

其次,输入方法的比例,按确认就可以了,记得要保存哟。

第二种方法是用PS工具进行修改,步骤如下:
首先,使用PS打开需要我们修改的文件;

其次,点击图像,然后点击图像,选择图像大小输入需要修改的像素,点击确定,然后保存为jpg格式即可。


扩展资料
照片的格式:
1、BMP格式
位图(外语简称:BMP、外语全称:Bitmap),是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发,BMP位图格式理所当然地被广泛应用。这种格式的特点是包含的图像信息较丰富,几乎不进行压缩,但由此导致了它与生俱来的缺点,占用磁盘空间过大,所以,BMP在单机上比较流行。
2、GIF格式
图形交换格式(外语简称:GIF、外语全称:Graphics Interchange Format),美国一家著名的在线信息服务机构CompuServe针对当时网络传输带宽的限制,开发出了这种GIF图像格式。
GIF格式的特点是压缩比高,磁盘空间占用较少,所以这种图像格式迅速得到了广泛的应用。最初的GIF只是简单地用来存储单幅静止图像(称为GIF87a),后来随着技术发展,可以同时存储若干幅静止图像进而形成连续的动画,使之成为当时支持2D动画为数不多的格式之一(称为GIF89a)。
3、JPEG格式
JPEG也是最常见的一种图像格式,它是由联合照片专家组(外语全称:Joint Photographic Experts Group)开发并以命名为“ISO 10918-1”,JPEG仅仅是一种俗称而已。
JPEG文件的扩展名为.jpg或.jpeg,因其压缩技术十分先进,它用有损压缩方式去除冗余的图像和彩色数据,获取得极高的压缩率的同时能展现十分丰富生动的图像,换句话说,就是可以用最少的磁盘空间得到较好的图像质量。
4、JPEG2000格式
JPEG 2000同样是由JPEG 组织负责制定的,它有一个正式名称叫做"ISO 15444",与JPEG相比,它具备更高压缩率以及更多新功能的新一代静态影像压缩技术。
JPEG2000 作为JPEG的升级版,其压缩率比JPEG高约30%左右。
与JPEG不同的是,JPEG2000 同时支持有损和无损压缩,而 JPEG 只能支持有损压缩。
5、TIFF格式
标签图像文件格式(外语简称TIFF、外语全称:TagImage FileFormat)是Mac中广泛使用的图像格式,它由Aldus和微软联合开发,最初是出于跨平台存储扫描图像的需要而设计的。它的特点是图像格式复杂、存贮信息多。正因为它存储的图像细微层次的信息非常多,图像的质量也得以提高,故而非常有利于原稿的复制。
6、PSD格式
这是著名的Adobe公司的图像处理软件Photoshop的专用格式PhotoshopDocument(PSD)。PSD其实是Photoshop进行平面设计的一张"草稿图",它里面包含有各种图层、通道、遮罩等多种设计的样稿,以便于下次打开文件时可以修改上一次的设计。
在Photoshop所支持的各种图像格式中,PSD的存取速度比其它格式快很多,功能也很强大。由于Photoshop越来越被广泛地应用,所以我们有理由相信,这种格式也会逐步流行起来。
7、PNG格式
便携式网络图形(外语简称PNG、外语全称:Portable Network Graphics)是一种新兴的网络图像格式。在1994年底,由于Unysis公司宣布GIF拥有专利的压缩方法,要求开发GIF软件的作者须缴交一定费用,由此促使免费的png图像格式的诞生。PNG一开始便结合GIF及JPG两家之长,打算一举取代这两种格式。
8、SWF格式
利用Flash我们可以制作出一种后缀名为SWF(Shockwave Format)的动画,这种格式的动画图像能够用比较小的体积来表现丰富的多媒体形式。在图像的传输方面,不必等到文件全部下载就能观看,而是可以边下载边看,因此特别适合网络传输,特别是在传输速率不佳的情况下,也能取得较好的效果。
9、SVG格式
可缩放矢量图形(外语简称SVG、外语全称:Scalable Vector Graphics)可以算是目前最最火热的图像文件格式了。它是基于XML(标准通用标记语言的子集),由万维网联盟进行开发的。严格来说应该是一种开放标准的矢量图形语言,可让你设计激动人心的、高分辨率的Web图形页面。
用户可以直接用代码来描绘图像,可以用任何文字处理工具打开SVG图像,通过改变部分代码来使图像具有互交功能,并可以随时插入到HTML中通过浏览器来观看。
10、JPG格式
联合照片专家组(外语简称jpg、JPEG外语全称:Joint Photographic Expert Group)。JPEG 图片以 24 位颜色存储单个光栅图像。JPEG是与平台无关的格式,支持最高级别的压缩,不过,这种压缩是有损耗的。渐近式 JPEG文件支持交错。
11、hsb模式
hsb模式是基于人眼对色彩的观察来定义的,在此模式中,所有的颜色都用色相或色调、饱和度、亮度三个特性来描述。

7. 如何看照片的像素

1,首先,准备好一张图片,然后可以通过鼠标右键查看图片属性的方式打开图片属性窗口,点击窗口上的详细信息菜单,往下拉就可以看到图片的像素和分辨率了,高度是1440像素,宽度是2560像素,分辨率是96DPI,这个是最快捷的方法。

2,其次,接着使用Photoshop看看怎么查看打开的图片的像素和分辨率。用软件打开图片后,我们点击上方的图像菜单,然后选择查看图像大小。

3,最后,可以在图像大小窗口中看到图片的像素和分辨率了,具体的数值和上面的方法查看到的数值是一样的。

4,当然还有更多的方法查看了,电脑系统一般都自带有画图附件工具,使用画图工具打开我们的图片,然后选择左上角的查看属性设置。

5,这样在图片的映像属性中就可以看到这张图片的分辨率是96DPI,而下方的宽度和高度就是我们要看的像素了。

如何看照片的像素

8. 图片的大小和像素怎么转换?

“像素”(Pixel) 是由 Picture(图像) 和 Element(元素)这两个单词的字母所组成的,是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。越高位的像素,其拥有的色板也就越丰富,越能表达颜色的真实感。 

       一个像素通常被视为图像的最小的完整采样。这个定义和上下文很相关。例如,我们可以说在一幅可见的图像中的像素(例如打印出来的一页)或者用电子信号表示的像素,或者用数码表示的像素,或者显示器上的像素,或者数码相机(感光元素)中的像素。这个列表还可以添加很多其它的例子,根据上下文,会有一些更为精确的同义词,例如画素,采样点,字节,比特,点,斑,超集,三合点,条纹集,窗口,等等。我们也可以抽象地讨论像素,特别是使用像素作为解析度地衡量时,例如2400像素每英寸(ppi)或者640像素每线。点有时用来表示像素,特别是计算机市场营销人员,因此ppi有时所写为DPI(dots per inch)。 

        用来表示一幅图像的像素越多,结果更接近原始的图像。一幅图像中的像素个数有时被称为图像解析度,虽然解析度有一个更为特定的定义。像素可以用一个数表示,譬如一个"3兆像素" 数码相机,它有额定三百万像素,或者用一对数字表示,例如“640乘480显示器”,它有横向640像素和纵向480像素(就像VGA显示器那样),因此其总数为640 × 480 = 307,200像素。 

       数字化图像的彩色采样点(例如网页中常用的JPG文件)也称为像素。取决于计算机显示器,这些可能不是和屏幕像素有一一对应的。在这种区别很明显的区域,图像文件中的点更接近纹理元素。 

       在计算机编程中,像素组成的图像叫位图或者光栅图像。光栅一次源于模拟电视技术。位图化图像可用于编码数字影像和某些类型的计算机生成艺术。



原始和逻辑像素

       因为多数计算机显示器的解析度可以通过计算机的操作系统来调节,显示器的像素解析度可能不是一个绝对的衡量标准。 

       现代液晶显示器按设计有一个原始解析度,它代表像素和三元素组之间的完美匹配。(阴极射线管也是用红-绿-蓝荧光三元素组,但是它们和图像像素并不重合,因此和像素无法比较)。 

       对于该显示器,原始解析度能够产生最精细的图像。但是因为用户可以调整解析度,显示器必须能够显示其它解析度。非原始解析度必须通过在液晶屏幕上拟合重新采样来实现,要使用插值算法。这经常会使屏幕看起来破碎或模糊。例如,原始解析度为1280×1024的显示器在解析度为1280×1024时看起来最好,也可以通过用几个物理三元素组来表示一个像素以显示800×600,但可能无法完全显示1600×1200的解析度,因为物理三元素组不够。 

       像素可以是长方形的或者方形的。有一个数称为长宽比,用于表述像素有多方。例如1.25:1的长宽比表示每个像素的宽是其高度的1.25倍。计算机显示器上的像素通常是方的,但是用于数字影像的像素有矩形的长宽比,例如那些用于CCIR 601数字图像标准的变种PAL和NTSC制式的,以及所对应的宽屏格式。 

       单色图像的每个像素有自己的辉度。0通常表示黑,而最大值通常表示白色。例如,在一个8位图像中,最大的无符号数是255,所以这是白色的值。 

       在彩色图像中,每个像素可以用它的色调,饱和度,和亮度来表示,但是通常用红绿蓝强度来表示(参看红绿蓝)。



比特每像素

        一个像素所能表达的不同颜色数取决于比特每像素(BPP)。这个最大数可以通过取二的色彩深度次幂来得到。例如,常见的取值有 :

       8 bpp [28=256;(256色)];
       16 bpp [216=65536; (65,536色,称为高彩色)];
       24 bpp [224=16777216; (16,777,216色,称为真彩色)];
       48 bpp [248=281474976710656;(281,474,976,710,656色,用于很多专业的扫描仪) 。

       256色或者更少的色彩的图形经常以块或平面格式存储于显存中,其中显存中的每个像素是到一个称为调色板的颜色数组的索引值。这些模式因而有时被称为索引模式。虽然每次只有256色,但是这256种颜色选自一个选择大的多的调色板,通常是16兆色。改变调色板中的色彩值可以得到一种动画效果。视窗95和视窗98的标志可能是这类动画最著名的例子了。 

       对于超过8位的深度,这些数位就是三个分量(红绿蓝)的各自的数位的总和。一个16位的深度通常分为5位红色和5位蓝色,6位绿色(眼睛对于绿色更为敏感)。24位的深度一般是每个分量8位。在有些系统中,32位深度也是可选的:这意味着24位的像素有8位额外的数位来描述透明度。在老一些的系统中,4bpp(16色)也是很常见的。 

       当一个图像文件显示在屏幕上,每个像素的数位对于光栅文本和对于显示器可以是不同的。有些光栅图像文件格式相对其他格式有更大的色彩深度。例如GIF格式,其最大深度为8位,而TIFF文件可以处理48位像素。没有任何显示器可以显示48位色彩,所以这个深度通常用于特殊专业应用,例如胶片扫描仪和打印机。这种文件在屏幕上采用24位深度绘制。 




子像素

       很多显示器和图像获取系统出于不同原因无法显示或感知同一点的不同色彩通道。这个问题通常通过多个子像素的办法解决,每个子像素处理一个色彩通道。例如,LCD显示器通常将每个像素水平分解位3个子像素。多数LED显示器将每个像素分解为4个子像素;一个红,一个绿,和两个蓝。多数数码相机传感器也采用子像素,通过有色滤波器实现。(CRT显示器也采用红绿蓝荧光点,但是它们和图像像素并不对齐,因此不能称为子像素)。 

       对于有子像素的系统,有两种不同的处理方式:子像素可以被忽略,将像素作为最小可以存取的图像元素,或者子像素被包含到绘制计算中,这需要更多的分析和处理时间,但是可以在某些情况下提供更出色的图像。 

       后一种方式被用于提高彩色显示器的外观解析度。这种技术,被称为子像素绘制,利用了像素几何来分别操纵子像素,对于设为原始解析度的平面显示器来讲最为有效(因为这种显示器的像素几何通常是固定的而且是已知的)。这是反走样的一种形式,主要用于改进文本的显示。微软的ClearType,在Windows XP上可用,是这种技术的一个例子。 




兆像素

       一个兆像素(megapixel)是一百万个像素,通常用于表达数码相机的解析度。例如,一个相机可以使用2048×1536像素的解析度,通常被称为有“3.1百万像素” (2048 × 1536 = 3,145,728)。 

       数码相继使用感光电子器件,或者是耦合电荷设备(CCDs)或者CMOS传感器,它们记录每个像素的辉度级别。在多数数码相机中,CCD采用某种排列的有色滤波器,在Bayer滤波器拼合中带有红,绿,蓝区域,使得感光像素可以记录单个基色的辉度。相机对相邻像素的色彩信息进行插值,这个过程称为解拼(de-mosaic),然后建立最后的图像。这样,一个数码相机中的x兆像素的图像最后的彩色解析度最后可能只有同样图像在扫描仪中的解析度的四分之一。这样,一幅蓝色或者红色的物体的图像倾向于比灰色的物体要模糊。绿色物体似乎不那么模糊,因为绿色被分配了更多的像素(因为眼睛对于绿色的敏感性)。参看[1]的详细讨论。 

       作为一个新的发展,Foveon X3 CCD采用三层图像传感器在每个像素点探测红绿蓝强度。这个结构消除了解拼的需要因而消除了相关的图像走样,例如高对比度的边的色彩模糊这种走样。 



类似概念


       从像素的思想衍生出几个其它类型的概念,例如体元素(voxel),纹理元素(texel)和曲面元素(surfel),它们被用于其它计算机图形学和图像处理应用。 




数码相机的像素

      像素是衡量数码相机的最重要指标。像素指的是数码相机的分辨率。它是由相机里的光电传感器上的光敏元件数目所决定的,一个光敏元件就对应一个像素。因此像素越大,意味着光敏元件越多,相应的成本就越大。

       数码相机的图像质量是由像素决定的,像素越大,照片的分辨率也越大,打印 尺寸在不降低打印质量的同时也越大。早期的数码相机都是低于100万像素的。从1999年下半年开始,200万像素的产品渐渐成为市场的主流。当前的数码相机的发展 趋势,像素宛如PC机的CPU主频,有越来越大的势头。 

       其实从市场分类角度看,面向普及型的产品,考虑性价比的因素,像素并不是 越大越好。毕竟200万像素的产品,已经能够满足目前普通消费者的大多数应用。因 此大多数厂商在高端数码相机追求高像素的同时,当前其产量最大的,仍是面向普 及型的百万像素产品。专业级的数码相机,已有超过1亿像素级的产品。而300万像 素级的产品,将随着CCD(成像芯片)制造技术的进步和成本的进一步下降,也将很 快成为消费市场的主流。 

       另外值得消费者注意的是,当前的数码相机产品,在像素标称上分为CCD像素和经软件优化后的像素,后者大大高于前者。如某品牌目前流行的数码相机,其CCD像素为230万,而软件优化后的像素可达到330万。




像素画


       像素其实是由很多个点组成。

       我们这里说的“像素画”并不是和矢量图对应的点阵式图像,而是指的一种图标风格的图像,此风格图像强调清晰的轮廓、明快的色彩,同时像素图的造型往往比较卡通,因此得到很多朋友的喜爱。

       像素图的制作方法几乎不用混叠方法来绘制光滑的线条,所以常常采用.gif格式,而且图片也经常以动态形式出现.但由于其特殊的制作过程,如果随意改变图片的大小,风格就难以保证了。

       像素画的应用范围相当广泛,从小时候玩的FC家用红白机的画面直到今天的GBA手掌机;从黑白的手机图片直到今天全彩的掌上电脑;即使我们日以面对的电脑中也无处不充斥着各类软件的像素图标。如今像素画更是成为了一门艺术,深深的震撼着你我。




效象素值


       首先我们要明确一点,一张数码照片的实际象素值跟感应器的象素值是有所不同的。以一般的感应器为例,每个象素带有一个光电二极管,代表着照片中的一个象素。例如一部拥有500万象素的数码相机,它的感应器能输出分辨率为 2,560 x 1,920的图像—其实精确来讲,这个数值只相等于490万有效象素。有效象素周围的其他象素负责另外的工作,如决定“黑色是什么”。很多时候,并不是所有感应器上的象素都能被运用。索尼F505V就是其中的经典案例。索尼F505V的感应器拥有334万象素,但它最多智能输出1,856 x 1,392即260万象素的图像。归其原因,是索尼当时把比旧款更大的新型感应器塞进旧款数码相机里面,导致感应器尺寸过大,原来的镜头不同完全覆盖感应器中的每个象素。 

       因此,数码相机正是运用”感应器象素值比有效象素值大“这一原理输出数码图片。在当今市场不断追求高象素的环境下,数码相机生产商常常在广告中以数值更高的感应器象素为对象,而不是反映实际成像清晰度的有效象素。 




感应器象素插值

        在通常情况下,感应器中不同位置的每个象素构成图片中的每个象素。例如一张500万象素的照片由感应器中的500万个象素对进入快门的光线进行测量、处理而获得(有效象素外的其他象素只负责计算)。但是我们有时候能看到这样的数码相机:只拥有300万象素,却能输出600万象素的照片!其实这里并没有什么虚假的地方,只是照相机在感应器300万象素测量的基础上,进行计算和插值,增加照片象素。 

       当摄影者拍摄JPEG格式的照片时,这种“照相机内扩大”的成像质量会比我们在电脑上扩大优秀,因为“照相机内扩大”是在图片未被压缩成JPEG格式前完成的。有数码相片处理经验的摄友都清楚,在电脑里面扩大JPEG图片会使画面细腻和平滑度迅速下降。虽然数码相机插值所得的图片会比感应器象素正常输出的图片画质好,但是插值所得的图片文件大小比正常输出的图片大得多(如300万感应器象素插值为600万象素,最终输入记忆卡的图片为600万象素)。因此,插值所得的高象素看来并没有太多的可取之处,其实运用插值就好像使用数码变焦-并不能创造原象素无法记录的细节地方。 




CCD总象素

        CCD总象素也是一个相当重要指标,由于各生产厂家采用不同技术,所以其厂家标称CCD像素并不直接对应相机实际像素,所以购买数码相机时更要看相机实际所具有总像素数。一般来讲总像素水平达到300万左右就可以满足一般应用了,一般200万象素、100万象素产品也可以满足低端使用,当然更高象素数码相机可以得到更高质量照片,现在有些公司已经开始推出600万象素级别普通数码相机了。