DIY или Сделай Сам → Энергосберегающие лампы: как же их выбирать?
Лампы накаливания медленно и печально уходят из повседневного быта, а на замену сгоревшим уже нельзя приобрести лампы мощнее 95Вт. Для предотвращения тёмных времён предназначены люминесцентные лампы, но выбрать хорошую лампу не так просто, особенно потому, что китайские и турецкие заводы работают в полный рост и заваливают магазины откровенным барахлом.
Если Вы хотите постичь таинство выбора лампы, которая порадует глаз и не подпортит зрение — добро пожаловать под кат.
Если Вы хотите постичь таинство выбора лампы, которая порадует глаз и не подпортит зрение — добро пожаловать под кат.
Персональные блоги → ТрактатЪ о силе цвета
Что такое сила цветовосприятия?
Поговорим о силе восприятия цвета. В предыдущих постах я уже рассказывал, что некоторые цветовые тона воспринимаются сознанием как более сильные, яркие, чем другие.

Технически это связано с силой сигнала, поступающего в мозг от S, M и L колбочек: тона, близкие к жёлтому воспринимаются одновременно S и M рецепторами, а тона, близкие к красно-фиолетовому (маженте) – M и L.
Cамым ярким тоном по восприятию является красно-оранжевый, чуть менее яркими воспринимаются жёлто-зелёные и красно-фиолетовые тона. Явными аутсайдерами являются синие и лазурные тона: они по интенсивности в 3,5 и 5 раз слабее, чем самый яркий тон.
Персональные блоги → Про дальтонизм и моделирование цветовосприятия
Как выяснилось в обсуждении предыдущего поста про дальтонизм, модель зрения с недостатком красных и зелёных колбочек была не слишком точна.
За прошедшие три недели я три раза переписывал алгоритм, моделирующий нарушения цветового зрения, каждый раз проверяя результаты на реальных дейтанопах (недостаток «зелёных» колбочек) и протанопах (недостаток «красных» колбочек). И теперь я готов поделиться с вами результатами своих изысканий. :)
И так, целью моделирования на самом деле было даже не картинка-результат, а создание алгоритма, который позволяет сказать, насколько, скажем, красный цвет воспринимается сильнее синего. Попутно было выяснено, что некоторые сервисы, моделирующие потерю цветового зрения на самом деле просто смещают a-b коэффициенты в CIE Lab модели и проверка на реальных дальтониках показала, что результат, выдаваемый ими далёк от позитива :)
Из-за этого пришлось вернуться к теории и провести детальную работу по моделированию работы сетчатки глаза при восприятии цветов.
За прошедшие три недели я три раза переписывал алгоритм, моделирующий нарушения цветового зрения, каждый раз проверяя результаты на реальных дейтанопах (недостаток «зелёных» колбочек) и протанопах (недостаток «красных» колбочек). И теперь я готов поделиться с вами результатами своих изысканий. :)
И так, целью моделирования на самом деле было даже не картинка-результат, а создание алгоритма, который позволяет сказать, насколько, скажем, красный цвет воспринимается сильнее синего. Попутно было выяснено, что некоторые сервисы, моделирующие потерю цветового зрения на самом деле просто смещают a-b коэффициенты в CIE Lab модели и проверка на реальных дальтониках показала, что результат, выдаваемый ими далёк от позитива :)
Из-за этого пришлось вернуться к теории и провести детальную работу по моделированию работы сетчатки глаза при восприятии цветов.
Персональные блоги → Как видят мир дальтоники?
Если уж делать алгоритм распределения внимания по изображению, то делать нужно по уму, а значит, жизненно важно становится определять «силу цвета».
Ощущение цвета зависит от сигнала, поступающего в мозг от S, M и L колбочек. Вместе с тем, некоторые цвета, определяемые человеком, ощущают сразу несколько видов колбочек и именно из-за этого некоторые цвета кажутся ярче, чем другие, одинаковые по тону и насыщенности.

сone-response
Интересно, а как выглядели бы цвета, если сила восприятия их была бы одинакова с насыщенностью? Отвечая на этот вопрос, я написал программку, иллюстрирующую взаимоотношения цвета и восприятия. И вот результаты её работы:
Цветовая мишень: оригинал, пост-процессинг.
Другая цветовая мишень: оригинал, пост-процессинг.
Но приведённые изображения показывают результат только для полного цветового зрения. Интересно, а как смотрят на мир дальтоники?
А дальтоники бывают разные: дальтонизм возникает в основном из-за нехватки колбочек определённого типа. В случае нехватки колбочек двух типов, цвета вообще не различаются, мир выглядит монохроматическим, как на чёрно-белой фотографии. А вот в случае дефицита колбочек одного из типов S, M или L возникает ситуация неразличимости некоторых цветов.
Попробуем-ка промоделировать, основываясь на данных цветочувствительности колбочек, восприятие дальтоников!
Честно признаюсь, данные модели не калиброваны. В идеале, дальтоник не должен ощущать существенной разницы между оригиналом и результатом моделирования. Но ради того, чтобы представить, как – любопытно же? :)
На картинках – изображения после нормализации силы восприятия цвета. Мишени и скриншоты — мои, а фотографии взяты с сайтов отсюда, отсюда и отсюда.
Цветовосприятие
Ощущение цвета зависит от сигнала, поступающего в мозг от S, M и L колбочек. Вместе с тем, некоторые цвета, определяемые человеком, ощущают сразу несколько видов колбочек и именно из-за этого некоторые цвета кажутся ярче, чем другие, одинаковые по тону и насыщенности.
сone-response
Интересно, а как выглядели бы цвета, если сила восприятия их была бы одинакова с насыщенностью? Отвечая на этот вопрос, я написал программку, иллюстрирующую взаимоотношения цвета и восприятия. И вот результаты её работы:
Цветовая мишень: оригинал, пост-процессинг.
Другая цветовая мишень: оригинал, пост-процессинг.
Но приведённые изображения показывают результат только для полного цветового зрения. Интересно, а как смотрят на мир дальтоники?
Дальтонизм
А дальтоники бывают разные: дальтонизм возникает в основном из-за нехватки колбочек определённого типа. В случае нехватки колбочек двух типов, цвета вообще не различаются, мир выглядит монохроматическим, как на чёрно-белой фотографии. А вот в случае дефицита колбочек одного из типов S, M или L возникает ситуация неразличимости некоторых цветов.
Попробуем-ка промоделировать, основываясь на данных цветочувствительности колбочек, восприятие дальтоников!
Честно признаюсь, данные модели не калиброваны. В идеале, дальтоник не должен ощущать существенной разницы между оригиналом и результатом моделирования. Но ради того, чтобы представить, как – любопытно же? :)
На картинках – изображения после нормализации силы восприятия цвета. Мишени и скриншоты — мои, а фотографии взяты с сайтов отсюда, отсюда и отсюда.
Оригиналы:
DSLR → Olympus останавливается на 12 мегапикселах
Гонка мегапикселов замучила даже производителей. Компания Olympus официально выходит из этого бессмысленного соревнования. На днях Акира Ватанабе (Akira Watanabe), менеджер подразделения SLR-камер Olympus, заявил, что 12 мегапикселов вполне достаточно для покрытия «почти всех потребностей большинства пользователей». По его словам, бытовая зеркалка с 20 МП — это вообще нонсенс, потому что фотографам с такими потребностями нужно покупать камеры с полноразмерными сенсорами 36х24 мм.
В будущем, по словам Ватанабе, у них больше нет намерения участвовать в гонке мегапикселов в E-System (фирменная платформа Olympus для цифровых зеркальных камер). Вместо этого компания сконцентрируется на увеличении динамического диапазона, цветопередачи, чувствительности ISO, а также на улучшении и ускорении автофокуса.
Собственно, такие заявления можно только приветствовать, потому что для качества обычных фотографий количество мегапикселов уже давно не является определяющим фактором. Только студийным фотографам, фотожурналистам и фотохудожникам, которые распечатывают свои творения в формате А4 и больше, ещё имеет смысл ориентироваться на этот параметр.
Война за количество мегапикселов является скорее маркетинговой и более того — она наносит вред, потому что затмевает собой прогресс по действительно важным характеристикам фотоаппаратов.
В будущем, по словам Ватанабе, у них больше нет намерения участвовать в гонке мегапикселов в E-System (фирменная платформа Olympus для цифровых зеркальных камер). Вместо этого компания сконцентрируется на увеличении динамического диапазона, цветопередачи, чувствительности ISO, а также на улучшении и ускорении автофокуса.
Собственно, такие заявления можно только приветствовать, потому что для качества обычных фотографий количество мегапикселов уже давно не является определяющим фактором. Только студийным фотографам, фотожурналистам и фотохудожникам, которые распечатывают свои творения в формате А4 и больше, ещё имеет смысл ориентироваться на этот параметр.
Война за количество мегапикселов является скорее маркетинговой и более того — она наносит вред, потому что затмевает собой прогресс по действительно важным характеристикам фотоаппаратов.
Железо → Матрицы TN, *VA, S-IPS – наглядное иллюстрированное сравнение углов обзора
Сколько ни читаю статьи и форумы с обсуждением типов матриц в LCD-мониторах, постоянно встречаю крайности вроде: «TN-матрица подходит для любых задач, дорогие PVA, а, тем более, S-IPS, простым смертным не нужны; различий не вижу, углы обзора мне не важны» или так: «нет матриц, кроме S-IPS и нет мониторов, кроме NEC 2690UXi».И после каждого подобного утверждения разгораются жаркие споры. Примеры: здесь, здесь и здесь.
Однако, всегда лучше один раз увидеть и сделать собственный вывод, чем читать сотни страниц священных войн. Полистав Google-Картинки, я подобрал несколько наглядных иллюстраций. Копирайт на изображения, к сожалению, не соблюден. На фотографиях теоретически может быть разная яркость сравниваемых моделей, поэтому достоверно можно сказать только про те, что представлены в двух ракурсах. Хотя, я надеюсь, что все-таки все кадры сделаны правильно. В любом случае, общее понимание получить можно. Итак, начнем.
Железо → Компания Kodak представила новую технологию высокочувствительных сенсоров
Многие из нас не понаслышке знают, что такое делать снимки в условиях недостаточной освещённости без помощи фотовспышки. Изображение на снимках получается далёким от идеала, страдает цветопередача, а зачастую из-за размытости и вовсе сложно разобрать, что являлось объектом съёмки. Особенно это заметно при съёмке камерой мобильного телефона.
Компания Eastman Kodak объявила о существенном улучшении технологии сенсоров изображения для цифровых фотокамер.
Компания Eastman Kodak объявила о существенном улучшении технологии сенсоров изображения для цифровых фотокамер.