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RGBは、コンテナ構造、圧縮、メタデータを一切持たない、赤、緑、青のサンプル値のフラットなシーケンスとしてピクセルデータを格納する生(ヘッダーレス)画像フォーマットです。各ピクセルは3つの連続バイト(8ビットモードの場合)— 赤の強度、緑の強度、青の強度 — で表現され、画像の左上隅から右下隅までスキャンライン順に書き込まれます。ヘッダーがないため、ファイルを読み取る際に画像の寸法とビット深度を外部から指定する必要があります。フォーマットは複数のビット深度をサポートします。8ビット(チャンネルあたり0〜255)、16ビット(チャンネルあたり0〜65535)、浮動小数点バリアントがあり、8ビットが最も一般的です。RGBカラーモデル自体はディスプレイハードウェアが色を生成する方法 — 赤、緑、青の光を様々な強度で混合すること — を反映しており、生RGBファイルはこのモデルを最もダイレクトなデジタル形式で表現しています。8ビットチャンネルの場合、ピクセルあたり3バイトで16,777,216の異なる色を表現できる24ビットカラーパレットが得られます。RGBの利点の一つはゼロオーバーヘッド処理です。ヘッダーや圧縮の解析が不要であるため、生RGBデータはメモリマッピング、GPUテクスチャへの直接フィード、処理段階間のパイプを最小レイテンシーで実行できます — リアルタイムイメージング、科学計測機器、コンピュータビジョンパイプラインのように一瞬一瞬が重要な場面で価値を発揮します。フォーマットの普遍的なシンプルさもまた実用的な強みです — あらゆるプログラミング言語が基本的なファイルI/Oのみで生ピクセルデータを読み書きでき、構造化画像コンテナのサポートを共有していないカスタムソフトウェア間の信頼性の高い交換フォーマットとなります。生RGBファイルはImageMagick、FFmpeg、および各種科学・グラフィックスツールで処理されます。
FTSは、Flexible Image Transport System(FITS)のファイル拡張子であり、1981年にDon Wells、Eric Greisen、R.H. Hartenが国立電波天文台で定義し、1982年に国際天文学連合によって承認されて以来、天文学で使用されている標準データフォーマットです。FITSは当初から自己記述型アーカイブフォーマットとして設計されています。各ファイルは、データの次元、座標系、観測パラメータ、来歴を記述するASCIIキーワード-値ペアを含む1つ以上の2880バイトヘッダーブロックで始まり、その後に8/16/32/64ビット整数および32/64ビットIEEE浮動小数点値を含む様々な数値型のデータブロックが続きます。FITSは多次元配列(画像、データキューブ、ハイパーキューブ)、カタログデータ用のバイナリテーブル、ASCIIテーブルをサポートし、複数のヘッダー/データユニット(HDU)が単一ファイル内に共存できます。このフォーマットは、スペクトルキューブ、電波干渉計ビジビリティ、CCDアレイからのマルチエクステンションモザイク画像、時系列測光など、専門的な天文データを扱います。FTSの利点の一つは科学的厳密さです。FITSは、データを物理的に解釈するために必要なすべてのメタデータ — 座標変換(WCS)、測光校正、望遠鏡および機器パラメータ — がファイルとともに保持されることを義務付けており、科学的文脈で汎用画像フォーマットを悩ませるメタデータ喪失問題を解消します。このフォーマットの長寿命と制度的裏付けもまた強みです — 事実上すべての天文台、宇宙望遠鏡(ハッブル、ジェームズ・ウェッブ、チャンドラ)、天文学ソフトウェアパッケージ(DS9、IRAF、Astropy)がFITSを主要データフォーマットとして使用しています。