FIG에서 YUV로 변환하는 컨버터

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FIG에서 YUV로 변환하는 방법

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형식 정보

FIG는 1985년 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스의 Supoj Sutanthavibul이 원래 작성한 X Window 시스템용 무료 벡터 그래픽 편집기 Xfig의 네이티브 파일 형식입니다. 이 형식은 일반 텍스트 구조를 사용하며, 각 그래픽 객체는 객체 유형, 좌표, 선 속성, 채우기 속성, 깊이 순서를 지정하는 숫자 매개변수가 포함된 한 줄 이상의 줄로 기술됩니다. FIG는 복합 객체(그룹), 폴리라인, 다각형, 스플라인, 호, 타원, 텍스트 문자열, 가져온 비트맵을 지원하며, 각각 색상, 선 스타일, 화살촉, 영역 채우기를 구성할 수 있습니다. 파일은 형식 버전(현재 3.2)을 선언하는 헤더 라인으로 시작하고, 해상도 사양과 객체 정의가 이어집니다. 한 가지 장점은 뛰어난 단순성입니다 — 완전히 텍스트 기반인 형식은 스크립트로 간단하게 파싱, 생성, 조작할 수 있어 FIG는 자동화된 다이어그램 생성 파이프라인에서 중간 형식으로 인기를 얻었습니다. 풍부한 변환 도구 생태계도 또 다른 강점입니다. fig2dev는 FIG 파일을 EPS, PDF, SVG, LaTeX 그림 환경, PSTricks, TikZ 등 수십 가지 출력 형식으로 내보냅니다. 이 덕분에 Xfig와 FIG는 LaTeX 문서와 완벽하게 통합되는 출판 품질의 도형을 생성하는 학술 및 과학 커뮤니티에서 특히 인기를 얻었습니다. 그래픽 도구는 1980년대 이후 발전했지만, FIG는 스크립트 가능성, LaTeX 통합, 잘 문서화된 형식 안정성을 중시하는 연구자들 사이에서 여전히 사용되고 있습니다.
최초 출시: 1985
YUV는 이미지 데이터를 휘도 컴포넌트(Y', 밝기를 나타냄)와 두 크로미넌스 컴포넌트(U/Cb 및 V/Cr, 색차 신호를 나타냄)로 분리하는 Y'UV 색상 모델로 이미지를 저장하는 원시 픽셀 데이터 포맷입니다. YUV 색상 모델은 아날로그 컬러 텔레비전 방송에서 유래했습니다 — 구체적으로 1953년에 채택된 NTSC 시스템과 1967년의 PAL 시스템에서 기존 흑백 수신기와의 하위 호환성을 위해 밝기와 색상 정보를 분리해야 했습니다. 디지털 이미징에서 ITU-R BT.601 표준(1982)은 아날로그 YUV 모델에서 파생된 디지털 YCbCr 인코딩을 공식화하여, 사실상 모든 디지털 비디오 및 방송 시스템에서 사용하는 변환 행렬과 샘플 정밀도를 정의했습니다. YUV 원시 파일에는 헤더, 압축, 메타데이터가 없습니다 — 지정된 순서(4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 또는 기타 서브샘플링 비율)의 휘도 및 크로미넌스 샘플의 평면 시퀀스이며, 차원, 비트 심도, 서브샘플링 방식의 외부 지정이 필요합니다. 크로미넌스가 휘도의 수평 및 수직 해상도 절반을 갖는 4:2:0 서브샘플링 모드는 H.264, H.265, AV1 및 대부분의 소비자 비디오 코덱에서 사용되어 특히 일반적입니다. 직접적 비디오 파이프라인 호환성이 장점 중 하나입니다 — YUV 데이터는 비디오 인코더, 하드웨어 디스플레이 컨트롤러, 카메라 센서 ISP의 네이티브 입력 포맷으로, 프레임 정밀 비디오 처리 및 분석을 위한 가장 직접적인 표현입니다. YUV 색상 모델의 지각적 효율성도 근본적 강점입니다 — 루마와 크로마를 분리하면 최소한의 가시적 영향으로 색상 데이터를 절반 또는 4분의 1로 줄이는 효과적인 서브샘플링이 가능합니다. YUV 데이터는 FFmpeg, ImageMagick 및 모든 비디오 처리 도구에서 처리됩니다.
개발자: ITU-T (CCIR)
최초 출시: 1982