Conversor de HDR para RGBO
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Sobre os formatos
HDR (também conhecido como RGBE ou Radiance HDR) é um formato de imagem de alto alcance dinâmico criado por Greg Ward Larson como parte do sistema de simulação de iluminação Radiance), desenvolvido no Lawrence Berkeley National Laboratory a partir de 1985, com o formato HDR surgindo por volta de 1989. O formato armazena valores de pixel RGB em ponto flutuante usando uma codificação compacta de 32 bits por pixel chamada RGBE (Red, Green, Blue, Exponent): três bytes de mantissa de 8 bits compartilham um único expoente de 8 bits, representando valores de luminância em uma faixa de aproximadamente 76 ordens de magnitude enquanto mantém tamanhos de arquivo comparaveis a imagens padrão de 24 bits. Os arquivos HDR comecam com um cabecalho de texto contendo metadados de renderização é exposicao, seguido pelos dados de pixel RGBE comprimidos com um esquema de codificação de comprimento de execução orientado a linhas de varredura. O formato captura toda a faixa de luminância de cenas do mundo real — de sombras profundas a luz solar direta — permitindo calculos de iluminação fisicamente precisos, mapeamento de tons para diferentes condições de exibição é ajuste de exposicao pós-captura sem os artefatos de corte inerentes a formatos de 8 bits. Uma vantagem é o papel fundamental do formato na imagem HDR: o Radiance HDR foi pioneiro no conceito de armazenar valores de luminância do mundo real em arquivos de imagem, e o formato .hdr tornou-se o padrão para imagens de sonda de luz é mapas de ambiente usados em iluminação baseada em imagem em toda a indústria de renderização 3D. A codificação compacta do formato é outra força prática — o esquema RGBE fornece muito mais alcance dinâmico que formatos de 8 bits usando apenas 33% mais armazenamento por pixel, uma troca favoravel que tornou o HDR prático em sistemas com armazenamento limitado no final dos anos 1980. Arquivos HDR são suportados por Photoshop, GIMP, ImageMagick, Blender é todos os principais renderizadores 3D.
RGBO é uma designacao de formato de dados de pixel bruto usada pelo ImageMagick, o pacote de processamento de imagem de código aberto lancado pela primeira vez em 1990, representando imagens como uma sequência plana de valores de amostra Red, Green, Blue é Opacity (alfa invertido) sem cabecalho, container ou compressão. A ordenacao de canais RGBO específica que o quarto canal é opacidade em vez de alfa — onde alfa representa transparência (0 = transparente, max = opaco), opacidade representa o inverso (0 = opaco, max = transparente). Essa distincao importá em pipelines de composição onde a convencao matematica para o quarto canal varia entre sistemas: alguns modelos de composição trabalham com alfa (transparência), enquanto convencoes mais antigas, incluindo porcoes do processamento interno do ImageMagick, historicamente usavam opacidade. Arquivos RGBO contém dados de amostra brutos em profundidade de bit especificada pelo usuário (8 bits, 16 bits ou ponto flutuante por canal), com pixels armazenados em ordem de linhas de varredura. Como não há cabecalho, às dimensões da imagem, profundidade de bit é endianness devem ser especificados externamente ao ler o arquivo — tipicamente via argumentos de linha de comando do ImageMagick. Uma vantagem é a compatibilidade direta com pipelines de processamento que usam a convencao de opacidade: o RGBO elimina a necessidade de inversao de canal ao interfacear com sistemas que esperam opacidade em vez de alfa, prevenindo erros sutis de composição que ocorrem quando convencoes de transparência são misturadas. A natureza de dados brutos do formato oferece outro beneficio prático — sem sobrecarga de codificação, dados RGBO podem ser mapeados em memória, processados com instruções SIMD ou encaminhados entre processos com latencia mínima. O RGBO é usado principalmente dentro de cadeias de processamento do ImageMagick é pode ser convertido para qualquer outro formato usando o extenso suporte de formatos do ImageMagick.