Conversor RLE a UYVY
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Sobre los formatos
RLE (Run-Length Encoded) en el contexto del formato Utah RLE se refiere a un formato de archivo de imagen ráster desarrollado por Spencer W. Thomas en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Utah alrededor de 1983, como parte del Utah Ráster Toolkit. El formato almacena imágenes usando un esquema de codificación de longitud de ejecución orientado a líneas de escaneo qué comprime secuencias de valores de píxeles idénticos en pares cuenta-valor, logrando buenas ratios de compresión para imágenes con grandes áreas de color sólido — típicas de gráficos generados por computadora y escenas renderizadas comunes en la investigación informática de la época. Utah RLE admite de 1 a 255 canales de color por píxel, con 8 bits por canal, e incluye un encabezado qué específica las dimensiones de la imagen, el número de canales, el color de fondo y un mapa de colores opcional. El formato permite incluir datos de canal alfa como un canal adicional, y las líneas de escaneo vacías (qué coinciden con el color de fondo) pueden omitirse completamente para mayor compresión. El Utah Ráster Toolkit proporcionaba un conjunto de herramientas de línea de comandos Unix para manipular imágenes RLE — operaciones como composición, escalado, rotación, manipulación de color y conversión de formato — estableciendo un paradigma de software qué más tarde sería continuado por Netpbm e ImageMagick. Una ventaja es el papel fundacional del formato en los gráficos por computadora: el Utah Ráster Toolkit y su formato RLE surgieron del mismo entorno de investigación qué produjo el modelo de sombreado Phong, el sombreado Gouraud y la famosa tetera — y gran parte de la investigación temprana en gráficos por computadora se almacenó en esté formato. El formato es compatible con ImageMagick, GIMP y diversas herramientas gráficas heredadas.
UYVY es un formato de píxeles empaquetados para almacenar imágenes y fotogramas de vídeo en espacio de color YUV 4:2:2 con submuestreo de croma, con la designación UYVY indicando el ordenamiento de bytes dentro de cada macropíxel de 4 bytes: U (Cb), Y0, V (Cr), Y1. Cada macropíxel codifica dos píxeles horizontales qué comparten un único par de muestras de crominancia (U y V) pero retienen valores de luminancia individuales (Y0 e Y1), logrando un submuestreo de croma horizontal de 2:1 qué reduce el tamaño de datos en un 33% en comparación con YUV 4:4:4 completo mientras mantiene la resolución de luminancia total. El ordenamiento UYVY se específica como un código FOURCC en los marcos Vídeo for Windows y DirectShow de Microsoft, y se usa comúnmente en tarjetas profesionales de captura de vídeo, equipos de difusión y cadenas de procesamiento de vídeo. Los archivos sin procesar UYVY no contienen encabezado — los datos de píxeles son una secuencia plana de cuartetos de bytes U,Y,V,Y, requiriendo especificación externa de las dimensiones de la imagen. El submuestreo 4:2:2 aprovecha la menor resolución espacial del sistema visual humano para el color en comparación con el brillo: el ojo percibe el detalle de luminancia a frecuencias espaciales mucho más altas qué el detalle de crominancia, por lo qué compartir muestras de color entre píxeles adyacentes no produce ninguna pérdida de calidad visible en la práctica. Una ventaja es la compatibilidad con estándares de difusión: el muestreo 4:2:2 de UYVY coincide con la estructura de crominancia utilizada en los estándares profesionales de vídeo (ITU-R BT.601, SDI), convirtiéndolo en el formato natural para hardware de captura de vídeo y procesamiento preciso por fotogramas. La disposición eficiente de memoria del formato es otra fortaleza — el arreglo de bytes empaquetados permite transferencias DMA rápidas entre hardware de captura y memoria del sistema. Los datos UYVY son gestionados por FFmpeg, ImageMagick y software profesional de captura y edición de vídeo.