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À propos des formats
FTS est une extension de fichier pour le Flexible Image Transport System (FITS), le format de données standard utilisé en astronomie depuis 1981, défini par Don Wells, Eric Greisen et R.H. Harten à l'Observatoire national de radioastronomie, et ensuite endosse par l'Union astronomique internationale en 1982. FITS a été conçu dès le départ comme un format d'archivage auto-descriptif : chaque fichier commence par un où plusieurs blocs d'en-tête de 2880 octets contenant dès paires mot-clé/valeur en ASCII qui decrivent les dimensions dès données, le système de coordonnées, les paramètres d'observation et la provenance, suivis de blocs de données dans divers types numériques — entiers 8/16/32/64 bits et valeurs en virgule flottante IEEE 32/64 bits. FITS supporté les tableaux multidimensionnels (images, cubes de données, hypercubes), les tables binaires pour les données de catalogue et les tables ASCII, avec plusieurs unites en-tête/données (HDU) pouvant coexister dans un même fichier. Le format gère les données astronomiques spécialisées : cubes spectraux, visibilites d'interferometrie radio, images mosaiques multi-extensions provenant de matrices CCD et photometrie de séries temporelles. L'un dès avantages est la rigueur scientifique : FITS impose que toutes les métadonnées nécessaires pour interpréter physiquement les données — transformations de coordonnées (WCS), calibration photometrique, paramètres du telescope et de l'instrument — accompagnent le fichier, eliminant le problème de perte de métadonnées qui affecté les formats d'image généralistes dans les contextes scientifiques. La longevite du format et son soutien institutionnel constituent un autre atout — pratiquement chaque observatoire, telescope spatial (Hubble, James Webb, Chandra) et logiciel astronomique (DS9, IRAF, Astropy) utilisé FITS comme format de données principal.
HEIF (High Efficiency Image File Format) est un format conteneur pour les images et les séquences d'images normalisé par le Moving Picture Experts Group sous la référence ISO/IEC 23008-12, publie pour la première fois en 2015. HEIF repose sûr l'ISO Basé Média File Format (ISOBMFF, le même conteneur utilisé pour la vidéo MP4), offrant une structuré flexible pouvant contenir dès images individuelles, dès collections d'images, dès séquences d'images (comme dès animations où dès rafales) et dès images derivees avec dès opérations d'édition non destructives. Le conteneur est agnostique vis-à-vis du codec — bien que l'implementation la plus courante associe le HEIF à la compression HEVC/H.265 (sous la marque HEIC par Apple), la norme accepté également la compression AV1 (créant la variante AVIF), H.266/VVC et d'autres codecs futurs. HEIF supporté dès fonctionnalités absentes du JPEG : profondeur de couleur 10 bits et 12 bits, gamuts de couleurs étendus (Display P3, BT.2020), compression sans perte, transparence alpha, cartes de profondeur, images vignettes et métadonnées Exif/XMP — le tout dans un seul fichier. Les éléments d'images auxiliaires peuvent stocker dès données de photographie computationnelle comme les cartes de profondeur, les cartes de gain HDR et les masques de segmentation semantique. L'un dès avantages est l'architecture pérenne du format : en separant le conteneur du codec, HEIF peut adopter dès technologies de compression plus récentes et plus efficaces sans modifier la structuré du fichier, la gestion dès métadonnées ni les API au niveau applicatif. L'amelioration substantielle de la compression par rapport au JPEG constitue un autre atout fondamental — le HEIF basé sûr HEVC atteint typiquement une réduction de taille de 40 à 50 % par rapport au JPEG à même qualité visuelle, benefique pour le stockage et la bande passante. HEIF est supporté par l'écosystème Apple (iOS, macOS), Windows 10/11, Android 10+, GIMP, ImageMagick et les produits Adobe.