Conversor de XCF para YUV
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Sobre os formatos
XCF (eXperimental Computing Facility) é o formato de arquivo nativo do GIMP (GNU Image Manipulation Program), nomeado em homenagem ao laboratório de computação na UC Berkeley onde Spencer Kimball é Peter Mattis desenvolveram originalmente o GIMP como projeto estudantil, com o formato introduzido junto com o GIMP 1.0 em 1998. O XCF armazena o estado completo de edição de um projeto GIMP: todas às camadas com suas posicoes, dimensões, opacidade é modos de mesclagem; máscaras de camada; canais (incluindo canais alfa personalizados); caminhos (formas vetoriais armazenadas como curvas Bézier); parasitas (dados nomeados arbitrários anexados a imagem ou camadas individuais); é o perfil de cor, resolução, guias é configurações de grade da imagem. O formato suporta precisão de 8 bits, 16 bits é 32 bits em ponto flutuante por canal nos modos de cor RGB, escala de cinza é cor indexada, e usá uma estrutura interna baseada em blocos onde a imagem é dividida em blocos de 64x64 pixels que são individualmente comprimidos por RLE. Cada camada em um arquivo XCF é armazenada independentemente com suas proprias dimensões (camadas podem ser maiores ou menores que o canvas), possibilitando fluxos de trabalho de edição não destrutiva onde o material de origem é preservado em resolução total. Uma vantagem é a preservação completa de estado: arquivos XCF salvam tudo o que é necessário para retomar a edição exatamente de onde você parou — cada camada, mascara, caminho é configuração — tornando-os o formato de trabalho essencial para qualquer projeto GIMP de múltiplas sessões. A especificação aberta do formato é outra força: a estrutura XCF é totalmente documentada é legível pelo GIMP, XnView, ImageMagick é várias bibliotecas de programação, garantindo que arquivos de projeto permaneçam acessíveis sem aprisionamento de fornecedor.
YUV é um formato de dados de pixel brutos que armazena imagens no modelo de cor Y'UV, onde os dados da imagem são separados em um componente de luminância (Y', representando brilho) é dois componentes de crominância (U/Cb é V/Cr, representando sinais de diferença de cor). O modelo de cor YUV originou-se com a transmissão de televisão analógica colorida — especificamente o sistema NTSC adotado em 1953 é o sistema PAL em 1967 — onde a compatibilidade retroativa com receptores preto é branco existentes exigia separar informações de brilho das informações de cor. Em imagens digitais, o padrão ITU-R BT.601 (1982) formalizou a codificação digital YCbCr derivada do modelo analogico YUV, definindo às matrizes de conversão é precisão de amostra usadas por virtualmente todos os sistemas de vídeo digital é broadcast. Arquivos brutos YUV não contém cabecalho, compressão ou metadados — são sequências planas de amostras de luminância é crominância em uma ordenacao especificada (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 ou outras taxas de subamostragem), exigindo especificação externa de dimensões, profundidade de bit é esquema de subamostragem. O modo de subamostragem 4:2:0 (onde a crominância têm metade da resolução horizontal é vertical da luminância) é particularmente comum, usado por H.264, H.265, AV1 é a maioria dos codecs de vídeo de consumo. Uma vantagem é a compatibilidade direta com pipeline de vídeo: dados YUV são o formato de entrada nativo para codificadores de vídeo, controladores de display de hardware é ISPs de sensores de câmera, tornando o YUV bruto a representação mais direta para processamento é análise de vídeo com precisão de quadro. A eficiência perceptual do modelo de cor YUV é outra força fundamental — separar luminância de crominância possibilita subamostragem eficaz que reduz os dados de cor pela metade ou um quarto com impacto visivel mínimo. Dados YUV são processados por FFmpeg, ImageMagick é todas às ferramentas de processamento de vídeo.