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형식 정보
PFB(Printer Font Binary)는 1984년 PFA와 함께 도입된 Adobe의 PostScript Type 1 글꼴 형식의 컴팩트한 바이너리 표현입니다. PFA가 전체 글꼴 프로그램을 16진수 인코딩 ASCII 텍스트로 저장하는 반면, PFB는 동일한 데이터를 세그먼트 헤더를 사용하여 ASCII 또는 바이너리 영역을 표시하는 경량 바이너리 컨테이너로 래핑합니다. 암호화된 글리프 아웃라인 섹션(eexec)이 16진수 문자 대신 원시 바이트로 저장되어 PFA 대비 파일 크기가 약 절반으로 줄어듭니다. 각 세그먼트는 마커 바이트와 32비트 길이 필드로 시작하여 형식을 간단히 파싱할 수 있으면서도 상당히 컴팩트합니다. PFB는 PFM(Printer Font Metrics) 또는 AFM 파일과 함께 사용되어 텍스트 레이아웃에 필요한 문자 너비 및 커닝 데이터를 제공하며, Windows 및 DOS 플랫폼에서 지배적인 Type 1 배포 형식이 되었습니다. 주요 장점은 저장 및 전송 효율성입니다 — 바이너리 인코딩으로 일반적인 텍스트 글꼴이 PFA 동등물에 필요한 60~100KB 대신 30~50KB를 차지합니다. 세그먼트 구조는 PostScript 인터프리터가 글꼴 데이터를 효율적으로 스트리밍하여 ASCII 및 바이너리 부분을 각각의 핸들러로 처리할 수 있게 합니다. Windows의 Adobe Type Manager(ATM)는 PFB 파일에 의존하여 화면에서 부드러운 Type 1 텍스트를 렌더링했으며, 이 기능은 PC 플랫폼의 데스크톱 출판을 변혁시켰습니다. OpenType 글꼴이 대부분의 새로운 작업에서 Type 1을 대체했지만, PFB 파일은 기존 인쇄 워크플로우, 아카이브 글꼴 라이브러리 및 PostScript 출력에 의존하는 시스템에서 계속 사용됩니다.
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.