Являются ли числовые значения RGB равными процентам CMYK?

числовые значения RGB равны процентам CMYK?

Ответы (4)

Я не совсем уверен, о чем вы спрашиваете, но я постараюсь охватить все основы.

Во-первых, значения RGB варьируются от 0 до некоторого произвольного числа в зависимости от глубины цвета — сколько различных цветов может хранить ваш формат изображения или программа редактирования. Типичная глубина цвета составляет 8 бит на канал. Здесь количество красных , зеленых и синих значений равно двум в степени 8, что равно 256, поэтому числа идут от 0 до 255.

Даже если вы преобразуете значение от 0 до 255 в проценты с 0 = 0 и 255 = 100%, числа все равно не будут соответствовать, потому что CMYK — это субтрактивная цветовая модель, а RGB — аддитивная цветовая модель .

CMYK является субтрактивным, потому что он используется для смешивания чернил, которые отображают разные цвета за счет поглощения света , тогда как RGB используется мониторами, которые излучают свет , который суммируется. Белый в CMYK создается значениями 0%, 0%, 0%, 0%, т.е. не наносите чернила для поглощения света. Белый в RGB создается значениями 100%, 100%, 100%, т.е. выводится полное количество всех цветов света, которые смешиваются вместе, чтобы дать белый свет.

Таким образом, CMYK и RGB являются противоположностями друг друга. Поэтому, чтобы ответить на ваши вопросы, значения не равны из-за этого. Но они напрямую сопоставимы , так что вы можете преобразовать примерно в уме, каждый C, M, Y имеет противоположный R, G, B (я расскажу о K позже).

  • 100% голубой ~ 0% красный (+100% зеленый, +100% синий)
  • 100% пурпурный ~ 0% зеленый (+100% красный, +100% синий)
  • 100% желтый ~ 0% синий (+100% красный, +100% зеленый)

  • 100% красный ~ 0% голубой (-100% желтый, -100% пурпурный)

  • 100 % зеленый ~ 0 % пурпурный (-100 % голубой, -100 % желтый)
  • 100% синий ~ 0% синий (-100% красный, -100% зеленый)

Реальность, однако, немного сложнее, поскольку она зависит от того, какой именно оттенок или RGB и соответствующие чернила используются, как описано цветовым пространством. В то время как мониторы используют изолированные пиксели (не влияющие напрямую друг на друга), принтеры в большинстве случаев наносят чернила в одну и ту же точку, и смесь чернил будет выглядеть иначе, чем чернила, нанесенные по отдельности. Расчеты между пространствами RGB можно выполнять с помощью преобразования матриц 3x3, преобразования из цветовых пространств RGB в цветовые пространства принтера CMYK больше не могут выполняться с матрицей.

Кроме того, из-за ограничений субтрактивной модели цветовая гамма CMYK принтера более ограничена по сравнению с обычными цветовыми пространствами RGB, принтеры имеют более ограниченную яркость насыщенных цветов.

А как тогда К?

Опять же, еще одна практичность: смешивание всех красок CMY вместе может дать грязный темно-зеленоватый цвет, а не черный. Для борьбы с этим в принтеры добавлены еще одни чернила: Keyline (черные). Теперь, если вы хотите черный, вы просто используете 100% K. Просто. Не совсем, вы можете сделать черный цвет немного темнее, добавив небольшое количество пурпурного, желтого и немного большего количества голубого, что даст так называемый насыщенный черный . Использование большего количества чернил делает изображение темнее, но есть риск перенасыщения бумаги или носителя для печати. Это не совсем актуально для фотографии, я просто включил его для полноты картины. Если вы не занимаетесь настройкой страниц, я бы просто оставил преобразование CYMK принтеру, который знает обо всем этом!

С высококачественными красками смешивание всех красок CMY вместе не приведет к получению грязно-темного цвета, а приведет к черному или действительно темно-серому цвету. Однако вместо этого используются черные чернила из-за ограничения количества чернил . То есть у любой бумаги есть ограничение на количество чернил, которое она может взять для данной области. Например, скажем, может потребоваться 1 мл на квадратный сантиметр, иначе чернила будут заливаться или проливаться на бумагу. Использование 1 мл черных чернил дает более темный черный цвет, чем при использовании комбинации C, M и Y, что в сумме дает 1 мл чернил. В результате к темным цветам добавляется K для увеличения контраста. Однако использование CMY вместо K приведет к более нейтральному черному цвету.

Да и нет. Важно помнить, что RGB — это аддитивный процесс, а CYMK — субтрактивный.

Во-первых, да; есть общие сопоставления, которые можно выполнить, поэтому отсутствие зеленого света означает, что вы хотите напечатать пурпурный цвет (который будет отражать красные и синие части).

На немного более детальном уровне вы получаете «нет»; Существует более одной цветовой гаммы RGB, распространенные включают sRGB (который по умолчанию используется большинством цифровых камер) и Adobe RGB — есть и другие, и ваш монитор может поддерживать другую цветовую гамму для изображений, снятых вашей камерой; Точно так же каждый поставщик принтеров может использовать разные комбинации чернил, что дает им немного разную цветовую гамму, что приводит к частично разным преобразованиям между двумя цветовыми пространствами.

При печати ваших фотографий я бы посоветовал передавать их в распространенном формате, таком как sRGB или Adobe RGB, если вы не можете получить цветовой профиль для принтера, который будет использоваться.

Хорошие объяснения аддитивного и субтрактивного цвета до сих пор, я просто хотел прояснить несколько моментов...

Во-первых, не существует единого стандарта RGB или CMYK, оба зависят от устройства (цвета различаются в зависимости от того, какое устройство их отображает/печатает), поэтому у нас уже есть проблемы.

Типичное цветовое пространство CMYK (график всех возможных цветов данного цветового пространства) меньше (и не является на 100% подмножеством) большинства цветовых пространств RGB. CMYK также сильно зависит от устройства, и цвета, которые он может отображать, могут сильно различаться в зависимости от типа печати, качества и отделки бумаги и т. д.

Поэтому, когда Photoshop преобразует RGB в CMYK, цвета либо сжимаются, либо обрезаются (что-то вроде аудиозаписи), чтобы соответствовать пространству CMYK. Степень сжатия и обрезки зависит от точного используемого цветового пространства CMYK и настроек, используемых в Photoshop.

Кроме того, Photoshop помещает количество K в фотографию CMYK — обычно для того, чтобы черные области выглядели действительно черными — но его также можно настроить для печати оттенков серого на фотографии также черными чернилами (чтобы сэкономить на цветных чернилах, при за счет некоторой точности цветопередачи).

Все это означает, что между заданным значением CMYK и значением RGB не обязательно существует однозначное отношение. Вы можете преобразовать RGB в CMYK, но вы не обязательно получите 100% тех же пикселей, если возьмете эти данные CMYK и преобразуете обратно в RGB.

Поэтому никогда не конвертируйте в CMYK, если вы не знаете, что вам это нужно, и всегда сохраняйте версию файла в формате RGB на случай, если вам потребуется внести дополнительные изменения или изменить настройки преобразования CMYK.

Старый вопрос, но вот я иду.

Полное НЕТ будет моим ответом.

1) Я мог бы быть придирчив к этому первому пункту. Значение RGB обычно может иметь 256-уровневую шкалу. Процент CMYK может иметь «пробелы», если вы определяете их напрямую. Несмотря на то, что он имеет 256 внутренних уровней, у вас есть 100-уровневая шкала, когда вы определяете значения CMYK.

2) Хорошо. Давайте забудем этот первый пункт. Давайте подумаем, что вы можете просто взять один цвет и использовать его в качестве дополнительного цвета на другой модели. Это то, что я называю прямым преобразованием. В этом отношении не задействована ни матрица, ни К-канал.

Что-то вроде этого (пожалуйста, используйте переводчик Google): http://otake.com.mx/Apuntes/RGB-CMYK/RGB-CMYK-3.htm

Вы заметите, что в центре этого примера вы получаете не черный цвет, а грязную зеленовато-коричневатую слизь.

Вот почему в модели CMYK у вас есть настоящие черные чернила K.

Включая эти чернила K, это не единообразно. K начинает включаться в какую-то точку смеси.

Например, голубой вместо однородной градации

он начинает неравномерно «оставлять пространство» для черных.

3) Не существует единого алгоритма RGB => CMKY, их много, потому что файл CMYK намного больше зависит от устройства, чем файл RGB. Это цветовой профиль.

Файл CMYK вообще не мог работать на другой бумаге или другом методе печати.