एसआरबीबी: Difference between revisions

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एसआरजीबी एक [[मानकीकरण]] आरजीबी कलर स्पेस है | आरजीबी (लाल, हरा, नीला) कलर स्पेस जिसे [[Hewlett-Packard|हेवलेट पैकर्ड]] और [[Microsoft|माइक्रोसॉफ्ट]] ने 1996 में मॉनिटर, प्रिंटर और [[वर्ल्ड वाइड वेब]] पर उपयोग करने के लिए सहकारी रूप से बनाया था।<ref name="orig_pub" />इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय [[इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन]]आईईसी) द्वारा आईईसी 61966-2-1:1999 के रूप में मानकीकृत किया गया।<ref name="iecstd" />एसआरजीबी वेब के लिए वर्तमान परिभाषित मानक रंग स्थान है, और यह सामान्यतः छवियों के लिए माना जाने वाला रंग स्थान है जो न तो किसी रंगस्थान के लिए टैग किए गए हैं और न ही आईसीसी प्रोफ़ाइल वाले हैं।
'''एसआरजीबी''' [[मानकीकरण]] आरजीबी (लाल, हरा, नीला) कलर स्पेस होता है, जिसे [[Hewlett-Packard|हेवलेट पैकर्ड]] और [[Microsoft|माइक्रोसॉफ्ट]] ने सन्न 1996 में मॉनिटर, प्रिंटर और [[वर्ल्ड वाइड वेब]] पर उपयोग करने के लिए सहकारी रूप से बनाया गया था।<ref name="orig_pub" /> इसे पश्चात् में [[इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन|अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्नीकल अधिनियम]] आईईसी) द्वारा आईईसी 61966-2-1:1999 के रूप में मानकीकृत किया गया था।<ref name="iecstd" /> इस प्रकार एसआरजीबी वेब के लिए वर्तमान परिभाषित मानक रंग स्थान होता है और यह सामान्यतः प्रतिबिम्बों के लिए माना जाने वाला रंग स्थान है जो न तो किसी रंगस्थान के लिए टैग किए गए हैं और न ही आईसीसी प्रोफ़ाइल वाले होते हैं।


एसआरजीबी अनिवार्य रूप से उस समय उपयोग में आने वाले कंप्यूटर मॉनिटर के लिए डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस को कोडित करता है, जिससे इसकी स्वीकृति में अधिक मदद मिली। एसआरजीबी, Rec के समान रंग प्राइमरी और सफेद बिंदु का उपयोग करता है। 709|[[उच्च परिभाषा टेलीविजन]] के लिए आईटीयू-आर बीटी.709 मानक,<ref>{{cite book |title=Digital Video and HDTV: Algorithms and Interfaces |author=Charles A. Poynton |publisher=Morgan Kaufmann |year=2003 |isbn=1-55860-792-7 |url=https://books.google.com/books?id=ra1lcAwgvq4C&q=rec+709+smpte&pg=RA1-PA239}}</ref> युग के [[कैथोड रे ट्यूब]] के साथ संगत इमेजिंग (या [[गामा सुधार]]) में एक स्थानांतरण कार्य करता है, और विशिष्ट घर और कार्यालय देखने की स्थिति से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक देखने का वातावरण।
एसआरजीबी अनिवार्य रूप से उस समय उपयोग में आने वाले कंप्यूटर मॉनिटर के लिए डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस को कोडित करता है, जिससे इसकी स्वीकृति में अधिक सहायता मिलती है। इस प्रकार एसआरजीबी, अभिलेख के समान रंग प्राइमरी और सफेद बिंदु का उपयोग करता है। अतः [[उच्च परिभाषा टेलीविजन]] के लिए आईटीयू-आर बीटी.709 मानक,<ref>{{cite book |title=Digital Video and HDTV: Algorithms and Interfaces |author=Charles A. Poynton |publisher=Morgan Kaufmann |year=2003 |isbn=1-55860-792-7 |url=https://books.google.com/books?id=ra1lcAwgvq4C&q=rec+709+smpte&pg=RA1-PA239}}</ref> युग के [[कैथोड रे ट्यूब]] के साथ संगत इमेजिंग (या [[गामा सुधार]]) में स्थानांतरण कार्य करता है और विशिष्ट घर और कार्यालय देखने की स्थिति से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया वातावरण देखने को मिलता है।


== एसआरबीबी परिभाषा ==
== एसआरबीबी परिभाषा ==
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एसआरजीबी लाल, हरे और नीले रंग के [[प्राथमिक रंग]] की वर्णिकता को परिभाषित करता है, ऐसे रंग जहां तीन चैनलों में से एक गैर-शून्य है और अन्य दो शून्य हैं। एसआरजीबी में जिन रंगों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, वह इन प्राइमरी द्वारा परिभाषित [[रंग त्रिकोण]] है। किसी भी [[आरजीबी रंग स्थान]] के साथ, आर, जी, और बी के गैर-नकारात्मक मूल्यों के लिए इस त्रिभुज के बाहर रंगों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं है, जो कि सामान्य [[ट्राइक्रोमेसी]] दृष्टि वाले मानव को दिखाई देने वाले रंगों की सीमा के अंदर है।
एसआरजीबी लाल, हरे और नीले रंग के [[प्राथमिक रंग]] की वर्णिकता को परिभाषित करता है, ऐसे रंग जहां तीन चैनलों में से गैर-शून्य होता है और अन्य दो भी शून्य होते हैं। इस प्रकार एसआरजीबी में जिन रंगों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, वह इन प्राइमरी द्वारा परिभाषित [[रंग त्रिकोण]] होता है। किसी भी [[आरजीबी रंग स्थान]] के साथ, आर, जी, और बी के गैर-ऋणात्मक मूल्यों के लिए इस त्रिभुज के बाहर रंगों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं होता है, जो कि सामान्य [[ट्राइक्रोमेसी]] दृष्टि वाले मानव को दिखाई देने वाले रंगों की सीमा के अंदर होता है।


प्राथमिक एचडीटीवी (Rec. 709, आईटीयू-आर BT.709) से आते हैं, जो पुराने रंगीन टीवी सिस्टम (Rec. 601, आईटीयू-आर बीटी.601) से कुछ अलग हैं। इन मूल्यों को इसके डिजाइन के समय उपभोक्ता सीआरटी फॉस्फोर के अनुमानित रंग को दर्शाने के लिए चुना गया था। चूंकि उस समय [[ फ्लैट पैनल डिस्प्ले |फ्लैट पैनल डिस्प्ले]] सामान्यतः सीआरटी विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, मूल्यों ने अन्य डिस्प्ले डिवाइसों के लिए प्रचलित अभ्यास को भी प्रतिबिंबित किया।<ref name="iecstd"/>
प्राथमिक एचडीटीवी (अभिलेख. 709, आईटीयू-आर बीटी.709) से आते हैं, जो पुराने रंगीन टीवी प्रणाली (अभिलेख. 601, आईटीयू-आर बीटी.601) से कुछ भिन्न होता हैं। इन मूल्यों को इसके डिजाइन के समय उपभोक्ता सीआरटी फॉस्फोर के अनुमानित रंग को दर्शाने के लिए चुना गया था। चूंकि उस समय [[ फ्लैट पैनल डिस्प्ले |फ्लैट पैनल डिस्प्ले]] सामान्यतः सीआरटी विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, मूल्यों ने अन्य डिस्प्ले डिवाइसों के लिए प्रचलित अभ्यास को भी प्रतिबिंबित किया था।<ref name="iecstd"/>
=== स्थानांतरण फलन (गामा) ===
[[File:SRGB gamma.svg|thumb|एसआरबीबी तीव्रता (लाल) का प्लॉट, और लॉग-लॉग स्पेस (नीला) में इस फलन की ढलान, जो तात्कालिक गामा है। 0.04045 के संकुचित मूल्य या 0.00313 की रैखिक तीव्रता के नीचे, वक्र रैखिक है इसलिए गामा 1 है। लाल वक्र के पीछे धराशायी काला वक्र है जो त्रुटिहीन गामा = 2.2 शक्ति नियम दिखा रहा है।]]


[[File:srgbnonlinearity.png|thumb|एसआरजीबी डिस्प्ले पर, प्रत्येक सॉलिड बार को उतना ही चमकीला दिखना चाहिए जितना कि आसपास के स्ट्राइप्ड डियर। (नोट: मूल रूप में देखा जाना चाहिए, 100% आकार)]]आईईसी विनिर्देश 2.2 के नाममात्र गामा सुधार के साथ संदर्भ प्रदर्शन को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य कैथोड-रे ट्यूब डिस्प्ले की गामा प्रतिक्रिया के समान होना है। सामान्यतः बिना किसी लुकअप के सीआरटी पर सीधे एसआरजीबी छवियों को प्रदर्शित करने की क्षमता ने एसआरजीबी को अपनाने में अधिक सहायता की गयी है। इस प्रकार गामा भी सरलता से काले रंग के पास अधिक संख्याएँ रखता है, अतः दृश्य [[परिमाणीकरण (इमेज प्रोसेसिंग)]] कलाकृतियों को कम करता है।


=== स्थानांतरण समारोह (गामा) ===
मानक आगे गैर-रैखिक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रांसफर फलन (ईओटीएफ) को परिभाषित करता है, जो छवि डेटा से आउटपुट तीव्रता में रूपांतरण को त्रुटिहीन रूप से परिभाषित करता है। यह वक्र {{math|''x''{{sup|2.2}}}} साधारण परिवर्तन होता है।<ref>{{Cite web|last=Developers|first=Colour|date=2015-12-05|title=शब्दावली और sRGB अनिश्चितता का महत्व|url=https://www.colour-science.org/posts/the-importance-of-terminology-and-srgb-uncertainty/|access-date=2021-11-05|website=Colour Science|language=en}}</ref> इस प्रकार रेखीय खंड शून्य के समीप होता है, अतः यह अनंत या शून्य ढलान से बचने के लिए जो घातीय होता है, इसे घुमावदार खंड से जोड़ा जाता है जिससे कि समग्र कार्य अधिक करीब होता है। ऐसा करने के लिए उच्च घातांक (इस स्थितियों में 2.4) का उपयोग करने वाला सूत्र आवश्यक होता है। इस प्रकार तात्कालिक गामा (ढलान जब लॉग स्केल पर प्लॉट किया जाता है) रैखिक खंड में 1 से अधिकतम तीव्रता पर 2.4 से भिन्न होता है, जिसका औसत मूल्य 2.2 के समीप होता है।
[[File:SRGB gamma.svg|thumb|एसआरबीबी तीव्रता (लाल) का प्लॉट, और लॉग-लॉग स्पेस (नीला) में इस फ़ंक्शन की ढलान, जो तात्कालिक गामा है। 0.04045 के संकुचित मूल्य या 0.00313 की रैखिक तीव्रता के नीचे, वक्र रैखिक है इसलिए गामा 1 है। लाल वक्र के पीछे एक धराशायी काला वक्र है जो एक त्रुटिहीन गामा = 2.2 शक्ति कानून दिखा रहा है।]]


[[File:srgbnonlinearity.png|thumb|एक एसआरजीबी डिस्प्ले पर, प्रत्येक सॉलिड बार को उतना ही चमकीला दिखना चाहिए जितना कि आसपास के स्ट्राइप्ड डियर। (नोट: मूल रूप में देखा जाना चाहिए, 100% आकार)]]आईईसी विनिर्देश 2.2 के नाममात्र गामा सुधार के साथ एक संदर्भ प्रदर्शन को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य कैथोड-रे ट्यूब डिस्प्ले की गामा प्रतिक्रिया के समान होना है। बिना किसी लुकअप के सीआरटी पर सीधे एसआरजीबी छवियों को प्रदर्शित करने की क्षमता ने एसआरजीबी को अपनाने में बहुत मदद की। गामा भी आसानी से काले रंग के पास अधिक संख्याएँ रखता है, दृश्य [[परिमाणीकरण (इमेज प्रोसेसिंग)]] कलाकृतियों को कम करता है।
व्यवहार में शुद्ध {{math|''x''{{sup|2.2}}}} का उपयोग बहुत कम अंतर के साथ एसआरजीबी डेटा के साथ किया जा सकता है, इसे एडोब द्वारा सरल एसआरजीबी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह भी कि क्या होता है जब यह सीआरटी पर अपरिवर्तित प्रदर्शित होता है।


मानक आगे इमेजिंग | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रांसफर फ़ंक्शन (ईओटीएफ) में एक गैर-रैखिक हस्तांतरण कार्यों को परिभाषित करता है, जो छवि डेटा से आउटपुट तीव्रता में रूपांतरण को त्रुटिहीन रूप से परिभाषित करता है। यह वक्र एक साधारण ट्विकिंग है {{math|''x''{{sup|2.2}}}}.<ref>{{Cite web|last=Developers|first=Colour|date=2015-12-05|title=शब्दावली और sRGB अनिश्चितता का महत्व|url=https://www.colour-science.org/posts/the-importance-of-terminology-and-srgb-uncertainty/|access-date=2021-11-05|website=Colour Science|language=en}}</ref> एक रेखीय खंड शून्य के करीब है, एक अनंत या शून्य ढलान से बचने के लिए जो एक घातीय है, इसे एक घुमावदार खंड से जोड़ा जाता है जिससे कि समग्र कार्य बहुत करीब हो। ऐसा करने के लिए एक उच्च घातांक (इस स्थितियोंे में 2.4) का उपयोग करने वाला सूत्र आवश्यक है। तात्कालिक गामा (ढलान जब एक लॉग: लॉग स्केल पर प्लॉट किया जाता है) रैखिक खंड में 1 से अधिकतम तीव्रता पर 2.4 से भिन्न होता है, जिसका औसत मूल्य 2.2 के करीब होता है।
==== हस्तांतरण फलन की गणना ====


व्यवहार में एक शुद्ध {{math|''x''{{sup|2.2}}}} का उपयोग बहुत कम अंतर के साथ एसआरजीबी डेटा के साथ किया जा सकता है, इसे Adobe द्वारा सरल एसआरजीबी के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह भी कि क्या होता है जब यह सीआरटी पर अपरिवर्तित प्रदर्शित होता है।
सीधी रेखा जो {{math|(0,0)}} से होकर गुजरती है, अतः <math>y = \frac{x}{\Phi}</math> और गामा वक्र जो {{math|(1,1)}} होकर गुजरता है, <math>y = \left(\frac{x+A}{1+A}\right)^\Gamma</math>


==== हस्तांतरण समारोह की गणना ====
यदि यह बिंदु {{math|(''X'',''X''/Φ)}} पर जुड़ जाते हैं। तब,
 
एक सीधी रेखा जो होकर गुजरती है {{math|(0,0)}} है <math>y = \frac{x}{\Phi}</math>, और एक गामा वक्र जो होकर गुजरता है {{math|(1,1)}} है <math>y = \left(\frac{x+A}{1+A}\right)^\Gamma</math>
यदि ये बिंदु पर जुड़ जाते हैं {{math|(''X'',''X''/Φ)}} तब:


:<math>\frac{X}{\Phi} = \left(\frac{X+A}{1+A}\right)^\Gamma</math>
:<math>\frac{X}{\Phi} = \left(\frac{X+A}{1+A}\right)^\Gamma</math>
जहां दो खंड मिलते हैं वहां एक किंक से बचने के लिए, डेरिवेटिव इस बिंदु पर बराबर होना चाहिए:
जहां दो खंड मिलते हैं वहां किंक से बचने के लिए, व्युत्पन्न इस बिंदु पर समान्तर होता है।


:<math>\frac{1}{\Phi} = \Gamma\left(\frac{X+A}{1+A}\right)^{\Gamma-1}\left(\frac{1}{1+A}\right)</math>
:<math>\frac{1}{\Phi} = \Gamma\left(\frac{X+A}{1+A}\right)^{\Gamma-1}\left(\frac{1}{1+A}\right)</math>
अब हमारे पास दो समीकरण हैं। यदि हम दो अज्ञात लेते हैं {{mvar|X}} और {{math|Φ}} तो हम देने के लिए हल कर सकते हैं
अब हमारे समीप दो समीकरण हैं। यदि हम दो अज्ञात लेते हैं {{mvar|X}} और {{math|Φ}} तो हम देने के लिए हल कर सकते हैं।


:<math>X = \frac{A}{\Gamma-1}, \Phi=\frac{(1+A)^\Gamma(\Gamma-1)^{\Gamma-1}}{(A^{\Gamma-1})(\Gamma^\Gamma)}</math>
:<math>X = \frac{A}{\Gamma-1}, \Phi=\frac{(1+A)^\Gamma(\Gamma-1)^{\Gamma-1}}{(A^{\Gamma-1})(\Gamma^\Gamma)}</math>
मूल्य {{math|1=''A'' = 0.055}} और {{math|1=Γ = 2.4}} चुने थे{{how|date=November 2021}} तो वक्र बारीकी से गामा-2.2 वक्र जैसा दिखता है। यह देता है {{math|1=''X'' ≈ 0.0392857, Φ ≈ 12.9232102}}. ये मान, गोल किए गए {{math|1=''X'' = 0.03928, Φ = 12.92321}} कभी-कभी एसआरजीबी रूपांतरण का वर्णन करता है।<ref>{{cite book|author1=Phil Green|url=https://books.google.com/books?id=tn09voxr6agC&q=srgb+0.03928+date:0-2002&pg=PA350|title=Colour Engineering: Achieving Device Independent Colour|author2=Lindsay W. MacDonald|publisher=John Wiley and Sons|year=2002|isbn=0-471-48688-4|name-list-style=amp}}</ref>
मूल्य {{math|1=''A'' = 0.055}} और {{math|1=Γ = 2.4}} चुने गये थे, तब वक्र बारीकी से गामा-2.2 वक्र जैसा दिखता है। यह {{math|1=''X'' ≈ 0.0392857, Φ ≈ 12.9232102}} देता है। इस प्रकार यह मान, गोल किए गए {{math|1=''X'' = 0.03928, Φ = 12.92321}} कभी-कभी एसआरजीबी रूपांतरण का वर्णन करता है।<ref>{{cite book|author1=Phil Green|url=https://books.google.com/books?id=tn09voxr6agC&q=srgb+0.03928+date:0-2002&pg=PA350|title=Colour Engineering: Achieving Device Independent Colour|author2=Lindsay W. MacDonald|publisher=John Wiley and Sons|year=2002|isbn=0-471-48688-4|name-list-style=amp}}</ref>
एसआरजीबी के क्रिएटर्स द्वारा ड्राफ्ट प्रकाशनों को और गोल किया गया {{math|1=Φ = 12.92}},<ref name="orig_pub" />वक्र में एक छोटी सी असततता के परिणामस्वरूप। कुछ लेखकों ने कुछ हद तक इन गलत मूल्यों को अपनाया, क्योंकि मसौदा पेपर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था और आधिकारिक आईईसी मानक पेवॉल के पीछे है।<ref>{{cite book|author=Jon Y. Hardeberg|url=https://books.google.com/books?id=e2umTIdI2u4C&q=srgb+0.00304+date:0-2002&pg=PA40|title=Acquisition and Reproduction of Color Images: Colorimetric and Multispectral Approaches|publisher=Universal-Publishers.com|year=2001|isbn=1-58112-135-0}}</ref> मानक के लिए, का गोल मान {{math|Φ}} रखा गया था और {{mvar|X}} के रूप में पुनर्गणना की गई थी {{math|0.04045}} वक्र को निरंतर बनाने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ढलान विच्छेदन होता है {{math|1/12.92}} चौराहे के नीचे {{math|1/12.70}} ऊपर।
 
सामान्यतः एसआरजीबी के क्रिएटर्स द्वारा {{math|1=Φ = 12.92}} ड्राफ्ट प्रकाशनों को और गोल किया जाता है,<ref name="orig_pub" /> वक्र में छोटी सी असततता के परिणामस्वरूप कुछ लेखकों ने कुछ सीमा तक इन गलत मूल्यों को अपनाया था, जिससे कि मसौदा पेपर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता था और आधिकारिक आईईसी मानक पेवॉल के पीछे होता है।<ref>{{cite book|author=Jon Y. Hardeberg|url=https://books.google.com/books?id=e2umTIdI2u4C&q=srgb+0.00304+date:0-2002&pg=PA40|title=Acquisition and Reproduction of Color Images: Colorimetric and Multispectral Approaches|publisher=Universal-Publishers.com|year=2001|isbn=1-58112-135-0}}</ref> इस प्रकार मानक के लिए, इसका गोल मान {{math|Φ}} रखा गया था और {{mvar|X}} के रूप में पुनर्गणना की गई थी और {{math|0.04045}} वक्र को निरंतर बनाने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ढलान विच्छेदन {{math|1/12.92}} चौराहे के नीचे {{math|1/12.70}} ऊपर होता है।


=== पर्यावरण देखना ===
=== पर्यावरण देखना ===
[[File:Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|thumb|CIE 1931 xy क्रोमैटिकिटी आरेख एसआरजीबी कलर स्पेस (त्रिकोण) के सरगम ​​​​को दिखा रहा है। बाहरी घुमावदार सीमा वर्णक्रमीय (या मोनोक्रोमैटिक) स्थान है, जिसमें नैनोमीटर (नीले रंग में लेबल) में तरंग दैर्ध्य दिखाया गया है। यह छवि एसआरजीबी का उपयोग करके बनाई गई है, इसलिए त्रिभुज के बाहर के रंगों को त्रुटिहीन रूप से रंगा नहीं जा सकता है और उन्हें प्रक्षेपित किया गया है। [[प्रदीपक D65]] [[सफेद बिंदु]] केंद्र में दिखाया गया है, और [[ प्लैंकियन ठिकाना |प्लैंकियन ठिकाना]] को [[केल्विन]] में लेबल किए गए रंग तापमान के साथ दिखाया गया है। D65 एक आदर्श 6504-केल्विन [[ काला शरीर |काला शरीर]] नहीं है क्योंकि यह वायुमंडलीय फ़िल्टर्ड डेलाइट पर आधारित है।]]
[[File:Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|thumb|सीआईई 1931 xy क्रोमैटिकिटी आरेख एसआरजीबी कलर स्पेस (त्रिकोण) के सरगम ​​​​को दिखा रहा है। बाहरी घुमावदार सीमा वर्णक्रमीय (या मोनोक्रोमैटिक) स्थान है, जिसमें नैनोमीटर (नीले रंग में लेबल) में तरंग दैर्ध्य दिखाया गया है। यह छवि एसआरजीबी का उपयोग करके बनाई गई है, इसलिए त्रिभुज के बाहर के रंगों को त्रुटिहीन रूप से रंगा नहीं जा सकता है और उन्हें प्रक्षेपित किया गया है। [[प्रदीपक D65]] [[सफेद बिंदु]] केंद्र में दिखाया गया है, और [[ प्लैंकियन ठिकाना |प्लैंकियन ठिकाना]] को [[केल्विन]] में लेबल किए गए रंग तापमान के साथ दिखाया गया है। D65 आदर्श 6504-केल्विन [[ काला शरीर |काला शरीर]] नहीं है जिससे कि यह वायुमंडलीय फ़िल्टर्ड डेलाइट पर आधारित है।]]


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| एन्कोडिंग परिवेश रोशनी स्तर
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| एन्कोडिंग परिवेश सफेद बिंदु
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| ''x'' = 0.3457, ''y'' = 0.3585 ([[Standard illuminant#Illuminant series D|D50]])
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एसआरजीबी विनिर्देश 5003 के के परिवेश सहसंबद्ध रंग तापमान (सी.सी.टी) के साथ एक मंद रोशनी वाले एन्कोडिंग (निर्माण) वातावरण को मानता है। यह प्रदीपक (प्रदीपक D65) के सी.सी.टी से भिन्न है। दोनों के लिए मानक प्रदीपक # प्रदीपक श्रृंखला डी का उपयोग करने से अधिकांश फोटोग्राफिक पेपर का सफेद बिंदु अत्यधिक नीला दिखाई देता।<ref>{{cite book |last=Rodney |first=Andrew |url=https://books.google.com/books?id=jFl-3v9sSEUC&q=%22My+suggestion+is+to+calibrate+to+a+D65+white+point.%22&pg=PA121 |title=फोटोग्राफरों के लिए रंग प्रबंधन|publisher=Focal Press |year=2005 |isbn=978-0-240-80649-5 |page=121 |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |title=Why Calibrate Monitor to D65 When Light Booth is D50 |url=https://www.xrite.com/service-support/why_calibrate_monitor_to_d65_when_light_booth_is_d50 |access-date=2022-09-11 |website=X-Rite |language=en}}</ref> अन्य पैरामीटर, जैसे ल्यूमिनेंस स्तर, एक विशिष्ट सीआरटी मॉनिटर के प्रतिनिधि हैं।
एसआरजीबी विनिर्देश 5003 के के परिवेश सहसंबद्ध रंग तापमान (सी.सी.टी) के साथ मंद प्रकाश वाले संकेतीकरण (निर्माण) वातावरण को मानता है। यह प्रदीपक (प्रदीपक डी65) के सी.सी.टी से भिन्न होते है। इस प्रकार दोनों के लिए मानक प्रदीपक श्रृंखला डी का उपयोग करने से अधिकांश फोटोग्राफिक पेपर का सफेद बिंदु अत्यधिक नीला दिखाई देता है।<ref>{{cite book |last=Rodney |first=Andrew |url=https://books.google.com/books?id=jFl-3v9sSEUC&q=%22My+suggestion+is+to+calibrate+to+a+D65+white+point.%22&pg=PA121 |title=फोटोग्राफरों के लिए रंग प्रबंधन|publisher=Focal Press |year=2005 |isbn=978-0-240-80649-5 |page=121 |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |title=Why Calibrate Monitor to D65 When Light Booth is D50 |url=https://www.xrite.com/service-support/why_calibrate_monitor_to_d65_when_light_booth_is_d50 |access-date=2022-09-11 |website=X-Rite |language=en}}</ref> अतः अन्य पैरामीटर, जैसे ल्यूमिनेंस स्तर, विशिष्ट सीआरटी मॉनिटर के प्रतिनिधि होते हैं।


इष्टतम परिणामों के लिए, [[ अंतर्राष्ट्रीय रंग संघ |अंतर्राष्ट्रीय रंग संघ]] कम कठोर विशिष्ट देखने के वातावरण के बजाय एन्कोडिंग देखने के वातावरण (अर्थात, मंद, विसरित प्रकाश) का उपयोग करने की सिफारिश करता है।<ref name="orig_pub" />
इष्टतम परिणामों के लिए, [[ अंतर्राष्ट्रीय रंग संघ |अंतर्राष्ट्रीय रंग संघ]] कम कठोर विशिष्ट देखने के वातावरण के अतिरिक्त संकेतीकरण देखने के वातावरण (अर्थात्, मंद, विसरित प्रकाश) का उपयोग करने की सिफारिश करता है।<ref name="orig_pub" />


== परिवर्तन ==
== परिवर्तन ==
'''एसआरबीबी से सीआईई एक्सवाईजेड तक'''
'''एसआरबीबी से सीआईई एक्सवाईजेड तक'''


एसआरजीबी घटक मान <math>R_\mathrm{srgb}</math>, <math>G_\mathrm{srgb}</math>, <math>B_\mathrm{srgb}</math> 0 से 1 की सीमा में हैं। जब 8-बिट संख्या के रूप में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये रंग घटक मान 0 से 255 की सीमा में होते हैं, और 0 की सीमा में बदलने के लिए 255 से विभाजित (फ्लोटिंग पॉइंट प्रतिनिधित्व में) होना चाहिए। 1.
एसआरजीबी घटक मान <math>R_\mathrm{srgb}</math>, <math>G_\mathrm{srgb}</math>, <math>B_\mathrm{srgb}</math> 0 से 1 की सीमा में होते हैं। जब 8-बिट संख्या के रूप में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तब यह रंग घटक मान 0 से 255 की सीमा में होते हैं और 0 से 1 की सीमा में परिवर्तित करने के लिए 255 से विभाजित (फ्लोटिंग बिंदु प्रतिनिधित्व में) होता है।


:<math>C_\mathrm{linear}=
:<math>C_\mathrm{linear}=
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\end{cases}
\end{cases}
</math>
</math>
कहाँ <math>C</math> है <math>R</math>, <math>G</math>, या <math>B</math>.
जहाँ <math>C</math> है <math>R</math>, <math>G</math>, या <math>B</math>.


ये गामा सुधार|गामा-विस्तारित मान (कभी-कभी रैखिक मान या रैखिक-प्रकाश मान कहा जाता है) को CIE XYZ प्राप्त करने के लिए एक मैट्रिक्स द्वारा गुणा किया जाता है (मैट्रिक्स में अनंत त्रुटिहीनता है, इसके मूल्यों में कोई भी परिवर्तन या शून्य नहीं जोड़ने की अनुमति नहीं है):
यह गामा सुधार-विस्तारित मान (कभी-कभी रैखिक मान या रैखिक-प्रकाश मान कहा जाता है) को सीआईई XYZ प्राप्त करने के लिए आव्यूह द्वारा गुणा किया जाता है (आव्यूह में अनंत त्रुटिहीनता होती है, इसके मूल्यों में कोई भी परिवर्तन या शून्य जोड़ने की अनुमति नहीं होती है)


:<math>
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\begin{bmatrix} R_\text{linear} \\ G_\text{linear} \\ B_\text{linear} \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} R_\text{linear} \\ G_\text{linear} \\ B_\text{linear} \end{bmatrix}
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यह वास्तव में BT.709 प्राइमरी के लिए मैट्रिक्स है, केवल एसआरजीबी के लिए नहीं, दूसरी पंक्ति YCbCr#ITU-R BT.709 रूपांतरण|BT.709-2 लूमा गुणांक (BT.709-1 में इनमें टाइपो था) से मेल खाती है गुणांक)।
यह वास्तव में बीटी.709 प्राइमरी के लिए आव्यूह होता है, केवल एसआरजीबी के लिए नहीं, दूसरी पंक्ति बीटी.709 लूमा गुणांक से मेल खाती है (बीटी.709-1 में इनमें टाइपो था)।


=== सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी === तक
==== सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी तक ====
CIE 1931 कलर स्पेस वैल्यू को स्केल किया जाना चाहिए जिससे कि इल्यूमिनेंट D65 (सफ़ेद) का Y 1.0 (X = 0.9505, Y = 1.0000, Z = 1.0890) हो। यह सामान्यतः सच होता है किन्तु कुछ रंग रिक्त स्थान 100 या अन्य मानों का उपयोग करते हैं (जैसे कि CIELAB रंग स्थान#फॉरवर्ड ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, निर्दिष्ट सफेद बिंदुओं का उपयोग करते समय)
सीआईई 1931 कलर स्पेस मान को स्केल किया जाना चाहिए जिससे कि इल्यूमिनेंट डी65 (सफ़ेद) का Y 1.0 (X = 0.9505, Y = 1.0000, Z = 1.0890) होता है। यह सामान्यतः सत्य होता है किन्तु कुछ रंग रिक्त स्थान 100 या अन्य मानों का उपयोग करते हैं (जैसे कि सीआईईलैब में, निर्दिष्ट सफेद बिंदुओं का उपयोग करते समय) होता है।


सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी की गणना में पहला कदम एक रैखिक परिवर्तन है, जिसे मैट्रिक्स गुणन द्वारा किया जा सकता है। (नीचे दिए गए संख्यात्मक मान आधिकारिक एसआरजीबी विनिर्देशन से मेल खाते हैं,<ref name="iecstd" /><ref>{{cite web|url=https://color.org/chardata/rgb/sRGB.pdf|title=sRGB कलर स्पेस की व्याख्या कैसे करें|website=color.org|language=en|access-date=17 October 2017}}</ref> जिसने मूल प्रकाशन में छोटी गोलाई की त्रुटियों को ठीक किया<ref name="orig_pub"><nowiki>{{cite web|author1=Michael Stokes|author2=Matthew Anderson|author3=Srinivasan Chandrasekar|author4=Ricardo Motta|date=November 5, 1996|title=इंटरनेट के लिए एक मानक डिफ़ॉल्ट कलर स्पेस - sRGB, संस्करण 1.10|url=</nowiki>https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html|url-status=live|archive-url=|archive-date=|access-date=|website=}</ref> एसआरजीबी के रचनाकारों द्वारा, और CIE XYZ के लिए 2° [[मानक वर्णमिति पर्यवेक्षक]] मान लें।<ref name="orig_pub" /> यह मैट्रिक्स बिट डेप्थ पर निर्भर करता है।
सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी की गणना में प्रथम कदम रैखिक परिवर्तन होता है, जिसे आव्यूह गुणन द्वारा किया जा सकता है। (नीचे दिए गए संख्यात्मक मान आधिकारिक एसआरजीबी विनिर्देशन से मेल खाते हैं),<ref name="iecstd" /><ref>{{cite web|url=https://color.org/chardata/rgb/sRGB.pdf|title=sRGB कलर स्पेस की व्याख्या कैसे करें|website=color.org|language=en|access-date=17 October 2017}}</ref> जिसने मूल प्रकाशन में छोटी गोलाई की त्रुटियों को ठीक किया जाता है।<ref name="orig_pub"><nowiki>{{cite web|author1=Michael Stokes|author2=Matthew Anderson|author3=Srinivasan Chandrasekar|author4=Ricardo Motta|date=November 5, 1996|title=इंटरनेट के लिए एक मानक डिफ़ॉल्ट कलर स्पेस - sRGB, संस्करण 1.10|url=</nowiki>https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html|url-status=live|archive-url=|archive-date=|access-date=|website=}</ref> इस प्रकार एसआरजीबी के रचनाकारों द्वारा और सीआईई XYZ के लिए 2° [[मानक वर्णमिति पर्यवेक्षक]] मान लेंते है।<ref name="orig_pub" /> यह आव्यूह बिट डेप्थ पर निर्भर करता है।


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\begin{bmatrix} X_{D65} \\ Y_{D65} \\ Z_{D65} \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} X_{D65} \\ Y_{D65} \\ Z_{D65} \end{bmatrix}
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ये रैखिक आरजीबी मान अंतिम परिणाम नहीं हैं; गामा सुधार अभी भी लागू किया जाना चाहिए।
यह रैखिक आरजीबी मान अंतिम परिणाम नहीं होता हैं। इस प्रकार गामा सुधार अभी भी प्रयुक्त किया जाता है।
निम्न सूत्र रैखिक मानों को एसआरजीबी में रूपांतरित करता है:
 
निम्न सूत्र रैखिक मानों को एसआरजीबी में रूपांतरित करता है।


:<math>C_\text{sRGB} = \begin{cases}
:<math>C_\text{sRGB} = \begin{cases}
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1.055C_\text{linear}^{1/2.4}-0.055, & C_\text{linear} > 0.0031308
1.055C_\text{linear}^{1/2.4}-0.055, & C_\text{linear} > 0.0031308
\end{cases}</math>
\end{cases}</math>
कहाँ <math>C</math> है <math>R</math>, <math>G</math>, या <math>B</math>.
जहाँ <math>C</math>, <math>R</math>, <math>G</math>, या <math>B</math> है


ये गामा सुधार|गामा-संपीड़ित मान (कभी-कभी गैर-रैखिक मान कहा जाता है) सामान्यतः 0 से 1 श्रेणी में क्लिप किए जाते हैं। यह कतरन गामा गणना से पहले या बाद में की जा सकती है, या 8 बिट्स में परिवर्तित करने के भाग के रूप में की जा सकती है। यदि 0 से 255 तक के मान आवश्यक हैं, उदा. वीडियो प्रदर्शन या 8-बिट ग्राफ़िक्स के लिए, सामान्य तकनीक 255 से गुणा करना और एक पूर्णांक तक गोल करना है।
यह गामा-संपीड़ित मान (कभी-कभी गैर-रैखिक मान कहा जाता है) सामान्यतः 0 से 1 श्रेणी में क्लिप किए जाते हैं। इस प्रकार यह कतरन गामा गणना से पूर्व या पश्चात् में की जा सकती है, या 8 बिट्स में परिवर्तित करने के भाग के रूप में की जा सकती है। यदि 0 से 255 तक के मान आवश्यक हैं। उदा. वीडियो प्रदर्शन या 8-बिट ग्राफ़िक्स के लिए, सामान्य विधि 255 से गुणा करना और पूर्णांक तक गोल करना है।


== उपयोग ==
== उपयोग ==
[[File:CIE1931xy gamut comparison.svg|thumb|upright=1.16|[[CIE 1931]] xy क्रोमैटिकिटी डायग्राम पर कुछ आरजीबी और CMYK कलर गैमट्स की तुलना]]इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रिंटर पर एसआरजीबी के मानकीकरण के कारण, कई निम्न-से-मध्यम उपभोक्ता [[डिजिटल कैमरा]] और [[छवि स्कैनर]] एसआरजीबी को [[डिफ़ॉल्ट (कंप्यूटर विज्ञान)]] (या केवल उपलब्ध) कार्यशील रंग स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। चूंकि, उपभोक्ता-स्तर के चार्ज-युग्मित उपकरण सामान्यतः अनकैलिब्रेट किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि छवि को एसआरजीबी के रूप में लेबल किया जा रहा हो, कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि छवि रंग-त्रुटिहीन एसआरजीबी है।
[[File:CIE1931xy gamut comparison.svg|thumb|upright=1.16|[[CIE 1931|सीआईई 1931]] xy क्रोमैटिकिटी डायग्राम पर कुछ आरजीबी और CMYK कलर गैमट्स की तुलना]]इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रिंटर पर एसआरजीबी के मानकीकरण के कारण, अनेक निम्न-से-मध्यम उपभोक्ता [[डिजिटल कैमरा]] और [[छवि स्कैनर]] एसआरजीबी को [[डिफ़ॉल्ट (कंप्यूटर विज्ञान)]] (या केवल उपलब्ध) कार्यशील रंग स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। चूंकि, उपभोक्ता-स्तर के चार्ज-युग्मित उपकरण सामान्यतः अनकैलिब्रेट किए जाते हैं। जिसका अर्थ यह होता है कि यदि छवि को एसआरजीबी के रूप में लेबल किया जा रहा होता है, कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि छवि रंग-त्रुटिहीन एसआरजीबी होती है।


यदि छवि का रंग स्थान अज्ञात है और यह एक 8 बिट छवि प्रारूप है, तो सामान्यतः एसआरजीबी को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है, आंशिक रूप से क्योंकि कम रंग त्रुटि दर (∆E) को बनाए रखने के लिए बड़े सरगम ​​​​के साथ रंग रिक्त स्थान को उच्च बिट गहराई की आवश्यकता होती है। . एसआरजीबी को अन्य रंग स्थानों में बदलने के लिए एक आईसीसी प्रोफ़ाइल या एक लुक अप तालिका का उपयोग किया जा सकता है। एसआरजीबी के लिए आईसीसी प्रोफ़ाइल व्यापक रूप से वितरित हैं, और आईसीसी एसआरजीबी प्रोफ़ाइल के कई प्रकार वितरित करता है,<ref name="ICCspec">[https://color.org/srgbprofiles.xalter sRGB profiles], ICC</ref> आईसीसी अधिकतम, संस्करण 4, और संस्करण 2 के वेरिएंट सहित। संस्करण 4 की सामान्यतः सिफारिश की जाती है, किन्तु संस्करण 2 अभी भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है और ब्राउज़र सहित अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ सबसे अधिक संगत है। आईसीसी प्रोफाइल विनिर्देशन का संस्करण 2 आधिकारिक रूप से टुकड़ेवार पैरामीट्रिक वक्र एन्कोडिंग (पैरा) का समर्थन नहीं करता है, चूंकि संस्करण 2 सरल शक्ति-कानून कार्यों का समर्थन करता है।<ref name="ICCspec" />फिर भी, लुकअप टेबल अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे कम्प्यूटेशनल रूप से अधिक कुशल होते हैं। यहां तक ​​कि जब पैरामीट्रिक वक्रों का उपयोग किया जाता है, कुशल प्रसंस्करण के लिए सॉफ़्टवेयर अधिकांशतः रन-टाइम लुकअप तालिका में कम हो जाएगा।
यदि छवि का रंग स्थान अज्ञात होता है और यह 8 बिट छवि प्रारूप है, तो सामान्यतः एसआरजीबी को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है, आंशिक रूप से जिससे कि कम रंग त्रुटि दर (∆E) को बनाए रखने के लिए बड़े सरगम ​​​​के साथ रंग रिक्त स्थान को उच्च बिट गहराई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार . एसआरजीबी को अन्य रंग स्थानों में बदलने के लिए आईसीसी प्रोफ़ाइल या लुक अप तालिका का उपयोग किया जा सकता है। अतः एसआरजीबी के लिए आईसीसी प्रोफ़ाइल व्यापक रूप से वितरित हैं, और आईसीसी एसआरजीबी प्रोफ़ाइल के अनेक प्रकार वितरित करता है,<ref name="ICCspec">[https://color.org/srgbprofiles.xalter sRGB profiles], ICC</ref> चूँकि आईसीसी अधिकतम, संस्करण 4, और संस्करण 2 के रूपांतर सहित होता है। इस प्रकार संस्करण 4 की सामान्यतः सिफारिश की जाती है, किन्तु संस्करण 2 अभी भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है और ब्राउज़र सहित अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ सबसे अधिक संगत है। सामान्यतः आईसीसी प्रोफाइल विनिर्देशन का संस्करण 2 आधिकारिक रूप से टुकड़ेवार पैरामीट्रिक वक्र संकेतीकरण (पैरा) का समर्थन नहीं करता है, चूंकि संस्करण 2 सरल शक्ति-नियम कार्यों का समर्थन करता है।<ref name="ICCspec" /> फिर भी, लुकअप टेबल अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं जिससे कि वे कम्प्यूटेशनल रूप से अधिक कुशल होते हैं। यहां तक ​​कि जब पैरामीट्रिक वक्रों का उपयोग किया जाता है, अतः कुशल प्रसंस्करण के लिए सॉफ़्टवेयर अधिकांशतः रन-समय लुकअप तालिका में कम हो जाता है।
 
चूंकि एसआरजीबी सरगम ​​​​निम्न-अंत [[इंकजेट प्रिंटर]] के सरगम ​​​​से मिलता है या उससे अधिक होता है, एक एसआरजीबी छवि को अधिकांशतः होम प्रिंटिंग के लिए संतोषजनक माना जाता है। एसआरजीबी को कभी-कभी हाई-एंड प्रिंट प्रकाशन प्रस्तुतेवरों द्वारा टाला जाता है क्योंकि इसका रंग सरगम ​​​​अधिक बड़ा नहीं होता है, विशेष रूप से नीले-हरे रंगों में, उन सभी रंगों को सम्मिलित करने के लिए जिन्हें [[CMYK|सीएमवाईके]]  प्रिंटिंग में पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। पूरी तरह से रंग-प्रबंधित वर्कफ़्लो (जैसे [[ पूर्व प्रेस |पूर्व प्रेस]] आउटपुट) के माध्यम से व्यावसायिक मुद्रण के लिए बनाई गई छवियां कभी-कभी अन्य रंग स्थान का उपयोग करती हैं जैसे एडोब आरजीबी कलर स्पेस एडोब आरजीबी (1998), जो एक व्यापक सरगम ​​​​को समायोजित करता है। इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली ऐसी छवियों को [[रंग प्रबंधन]] टूल का उपयोग करके एसआरजीबी में परिवर्तित किया जा सकता है जो सामान्यतः ऐसे सॉफ़्टवेयर के साथ सम्मिलित होते हैं जो इन अन्य रंग स्थानों में काम करते हैं।
 
3D ग्राफ़िक्स, ओपनजीएल और [[Direct3D|डायरेक्ट 3डी]] के लिए दो प्रमुख प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस, दोनों ने एसआरजीबी गामा कर्व के लिए समर्थन सम्मिलित किया है।
 
[[ओपन]]जीएल एसआरबीबी गामा एन्कोडेड रंग घटकों के साथ बनावट मैपिंग का समर्थन करता है (पहली बार EXT_बनावट_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया,<ref>{{cite web |title=EXT_texture_sRGB |url=https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/EXT/EXT_texture_sRGB.txt |date=24 January 2007 |access-date=12 May 2020}}</ref> ओपनजीएल 2.1 में कोर में जोड़ा गया) और एसआरजीबी गामा एन्कोडेड फ़्रेमबफ़र्स में रेंडरिंग (पहली बार EXT_[[framebuffer|फ्रेम बफर]]_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया,<ref>{{cite web |title=EXT_framebuffer_sRGB |url=https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/EXT/EXT_framebuffer_sRGB.txt |date=17 September 2010 |access-date=12 May 2020}}</ref> ओपनजीएल 3.0 में कोर में जोड़ा गया)। एसआरजीबी गामा टेक्सचर्स की सही [[मिपमैप|मिपमैपिग]] और इंटरपोलेशन को अधिकांश आधुनिक [[जीपीयू]] की टेक्सचरिंग इकाइयों में प्रत्यक्ष हार्डवेयर समर्थन मिलता है (उदाहरण के लिए एनवीडिया जीई बल 8 उन मानों को प्रक्षेपित करने से पहले 8-बिट बनावट से रैखिक मानों में रूपांतरण करता है), और इसमें कोई प्रदर्शन दंड नहीं है।<ref>{{cite web |title=GPU Gems 3: Chapter 24. The Importance of Being Linear, section 24.4.1 |url=https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems3/part-iv-image-effects/chapter-24-importance-being-linear |publisher=NVIDIA Corporation |access-date=3 March 2017}}</ref>


चूंकि एसआरजीबी सरगम ​​​​निम्न-अंत [[इंकजेट प्रिंटर]] के सरगम ​​​​से मिलता है या उससे अधिक होता है, अतः एसआरजीबी छवि को अधिकांशतः होम प्रिंटिंग के लिए संतोषजनक माना जाता है। इस प्रकार एसआरजीबी को कभी-कभी हाई-एंड प्रिंट प्रकाशन प्रस्तुतेवरों द्वारा टाला जाता है जिससे कि इसका रंग सरगम ​​​​अधिक बड़ा नहीं होता है, अर्थात् विशेष रूप से नीले-हरे रंगों में, उन सभी रंगों को सम्मिलित करने के लिए जिन्हें [[CMYK|सीएमवाईके]] प्रिंटिंग में पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्ण प्रकार से रंग-प्रबंधित वर्कफ़्लो (जैसे [[ पूर्व प्रेस |पूर्व प्रेस]] आउटपुट) के माध्यम से व्यावसायिक मुद्रण के लिए बनाई गई छवियां कभी-कभी अन्य रंग स्थान का उपयोग करती हैं जैसे एडोब आरजीबी कलर स्पेस एडोब आरजीबी (1998), जो व्यापक सरगम ​​​​को समायोजित करता है। इस प्रकार इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली ऐसी छवियों को [[रंग प्रबंधन]] टूल का उपयोग करके एसआरजीबी में परिवर्तित किया जा सकता है जो सामान्यतः ऐसे सॉफ़्टवेयर के साथ सम्मिलित होते हैं जो इन अन्य रंग स्थानों में कार्य करते हैं।


सामान्यतः 3D ग्राफ़िक्स, ओपनजीएल और [[Direct3D|डायरेक्ट 3डी]] के लिए दो प्रमुख प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस, दोनों ने एसआरजीबी गामा कर्व के लिए समर्थन सम्मिलित किया है।


[[ओपन]]जीएल एसआरबीबी गामा एन्कोडेड रंग घटकों के साथ बनावट मानचित्रण का समर्थन करता है (प्रथम बार एक्सटी_बनावट_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया है,<ref>{{cite web |title=EXT_texture_sRGB |url=https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/EXT/EXT_texture_sRGB.txt |date=24 January 2007 |access-date=12 May 2020}}</ref> ओपनजीएल 2.1 में कोर में जोड़ा गया) और एसआरजीबी गामा एन्कोडेड फ़्रेमबफ़र्स में रेंडरिंग (प्रथम बार एक्सटी_[[framebuffer|फ्रेम बफर]]_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया है,<ref>{{cite web |title=EXT_framebuffer_sRGB |url=https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/EXT/EXT_framebuffer_sRGB.txt |date=17 September 2010 |access-date=12 May 2020}}</ref> ओपनजीएल 3.0 में कोर में जोड़ा गया)। एसआरजीबी गामा टेक्सचर्स की सही [[मिपमैप|मिपमैपिग]] और इंटरपोलेशन को अधिकांश आधुनिक [[जीपीयू]] की टेक्सचरिंग इकाइयों में प्रत्यक्ष हार्डवेयर समर्थन मिलता है (उदाहरण के लिए एनवीडिया जीई बल 8 उन मानों को प्रक्षेपित करने से पहले 8-बिट बनावट से रैखिक मानों में रूपांतरण करता है), और इसमें कोई प्रदर्शन दंड नहीं होता है।<ref>{{cite web |title=GPU Gems 3: Chapter 24. The Importance of Being Linear, section 24.4.1 |url=https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems3/part-iv-image-effects/chapter-24-importance-being-linear |publisher=NVIDIA Corporation |access-date=3 March 2017}}</ref>
== एसवाईसीसी ==
== एसवाईसीसी ==
2003 में स्वीकृत आईईसी 61966-2-1:1999 में संशोधन 1 में YCbCr|Y'Cb'Cr' रंग प्रतिनिधित्व की परिभाषा सम्मिलित है जिसे एसवाईसीसी कहा जाता है। चूंकि आरजीबी कलर प्राइमरी BT.709 पर आधारित हैं, एसआरजीबी से एसYCC और इसके विपरीत परिवर्तन के समीकरण Rec पर आधारित हैं। 601|बीटी.601। एसवाईसीसी घटकों के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप Y के लिए लगभग 0-1 की सीमा होती है; -0.5–0.5 सी के लिए।<ref name=Amd1>{{cite web |url=https://webstore.iec.ch/publication/6168 |title=IEC 61966-2-1:1999 Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB: Amendment 1 |date=2003 |publisher=[[International Electrotechnical Commission]]}}</ref> संशोधन में बीजी-एसआरजीबी नामक 10-बिट-या-अधिक एन्कोडिंग भी सम्मिलित है जहां 0-1 को मैप किया गया है {{Frac|-384|510}}...{{frac|639|510}}, और bg-एसYCC, Y के लिए लगभग -0.75–1.25 की रेंज के लिए बिट्स की समान संख्या का उपयोग करते हुए; -1–1 सी के लिए।<ref name="Amd1" />
सन्न 2003 में स्वीकृत आईईसी 61966-2-1:1999 में संशोधन 1 में रंग प्रतिनिधित्व की परिभाषा सम्मिलित होती है जिसे एसवाईसीसी कहा जाता है। चूंकि आरजीबी कलर प्राइमरी BT.709 पर आधारित हैं, एसआरजीबी से एसYCC और इसके विपरीत परिवर्तन के समीकरण अभिलेख पर आधारित हैं। सामान्यतः बीटी.601 एसवाईसीसी घटकों के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप Y के लिए लगभग 0-1 की सीमा होती है; -0.5–0.5 सी के लिए होता है।<ref name=Amd1>{{cite web |url=https://webstore.iec.ch/publication/6168 |title=IEC 61966-2-1:1999 Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB: Amendment 1 |date=2003 |publisher=[[International Electrotechnical Commission]]}}</ref> इस प्रकार संशोधन में बीजी-एसआरजीबी नामक 10-बिट-या-अधिक संकेतीकरण भी सम्मिलित होता है जहां 0-1 को मैप किया गया है {{Frac|-384|510}}...{{frac|639|510}}, और bg-एसYCC, Y के लिए लगभग -0.75–1.25 की सीमा के लिए बिट्स की समान संख्या का उपयोग करते हुए -1–1 सी के लिए होता है।<ref name="Amd1" />


चूंकि इस रूपांतरण का परिणाम 0–1 की सीमा के बाहर एसआरजीबी मान हो सकता है, इसलिए संशोधन वर्णन करता है कि गामा सुधार को नकारात्मक मानों पर कैसे लागू किया जाए। {{math|−''f''(−''x'')}} कब {{mvar|x}} नकारात्मक है (और {{mvar|f}} ऊपर वर्णित एसआरजीबी↔रैखिक कार्य है)। इसका उपयोग [[scRGB|एसcआरजीबी]] द्वारा भी किया जाता है।
चूंकि इस रूपांतरण का परिणाम 0–1 की सीमा के बाहर एसआरजीबी मान हो सकता है, इसलिए संशोधन वर्णन करता है कि गामा सुधार को ऋणात्मक मानों {{math|−''f''(−''x'')}} पर कैसे प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार जब {{mvar|x}} ऋणात्मक होता है (और {{mvar|f}} ऊपर वर्णित एसआरजीबी↔रैखिक कार्य है)। इसका उपयोग [[scRGB|एससीआरजीबी]] द्वारा भी किया जाता है।


संशोधन सात दशमलव बिंदुओं का उपयोग करके एसआरजीबी मैट्रिक्स के लिए एक उच्च-परिशुद्धता एक्सवाईजेड की भी सिफारिश करता है, जिससे कि एसआरजीबी को एक्सवाईजेड मैट्रिक्स में अधिक त्रुटिहीन रूप से उल्टा किया जा सके (जो ऊपर दिखाए गए परिशुद्धता पर रहता है):
संशोधन सात दशमलव बिंदुओं का उपयोग करके एसआरजीबी आव्यूह के लिए उच्च-परिशुद्धता एक्सवाईजेड की भी सिफारिश करता है, जिससे कि एसआरजीबी को एक्सवाईजेड आव्यूह में अधिक त्रुटिहीन रूप से उल्टा किया जा सकता है (जो ऊपर दिखाए गए परिशुद्धता पर रहता है)


:<math>
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\begin{bmatrix} X_{D65} \\ Y_{D65} \\ Z_{D65} \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} X_{D65} \\ Y_{D65} \\ Z_{D65} \end{bmatrix}
</math>.<ref name="Amd1" />
</math>.<ref name="Amd1" />
==संदर्भ==
==संदर्भ==
{{Reflist}}
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=== मानक ===
=== मानक ===
* आईईसी 61966-2-1:1999 एसआरजीबी का आधिकारिक विनिर्देश है। यह देखने का वातावरण, एन्कोडिंग और [[वर्णमिति]] विवरण प्रदान करता है।
* आईईसी 61966-2-1:1999 एसआरजीबी का आधिकारिक विनिर्देश है। यह देखने का वातावरण, संकेतीकरण और [[वर्णमिति]] विवरण प्रदान करता है।
* [https://webstore.iec.ch/publication/6168 संशोधन A1:2003] से आईईसी 61966-2-1:1999 में [[YCbCr]] कलर स्पेस के लिए एक एसYCC एन्कोडिंग, एक विस्तारित-गैमट आरजीबी एन्कोडिंग और एक [[CIELAB]] रूपांतरण का वर्णन किया गया है।
* [https://webstore.iec.ch/publication/6168 संशोधन A1:2003] से आईईसी 61966-2-1:1999 में [[YCbCr|वाईसीबीसीआर]] कलर स्पेस के लिए एसवाईसीसी संकेतीकरण, विस्तारित-गैमट आरजीबी संकेतीकरण और [[CIELAB|सीआईईलैब]] रूपांतरण का वर्णन किया गया है।
* [https://www.color.org/chardata/rgb/srgb.xalter एसआरजीबी], इंटरनेशनल कलर कंसोर्टियम
* [https://www.color.org/chardata/rgb/srgb.xalter एसआरजीबी], इंटरनेशनल कलर कंसोर्टियम
* आईईसी 61966-2-1 का चौथा वर्किंग ड्राफ्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, किन्तु यह पूर्ण मानक नहीं है। इसे [http://www2.units.it/ipl/students_area/imm2/files/Colore1/sRGB.pdf www2.unitएस.it] से डाउनलोड किया जा सकता है।
* आईईसी 61966-2-1 का चौथा वर्किंग ड्राफ्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, किन्तु यह पूर्ण मानक नहीं है। इसे [http://www2.units.it/ipl/students_area/imm2/files/Colore1/sRGB.pdf www2.unitएस.it] से डाउनलोड किया जा सकता है।
* [https://web.archive.org/web/20030124233043/http://www.srgb.com/ एसआरजीबी.com की पुरालेख प्रति], अब अनुपलब्ध है, जिसमें एसआरजीबी के डिजाइन, सिद्धांतों और उपयोग पर अधिक जानकारी है
* [https://web.archive.org/web/20030124233043/http://www.srgb.com/ एसआरजीबी.com की पुरालेख प्रति], अब अनुपलब्ध है, जिसमें एसआरजीबी के डिजाइन, सिद्धांतों और उपयोग पर अधिक जानकारी है।


==बाहरी संबंध==
==बाहरी संबंध==
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Latest revision as of 09:25, 30 June 2023

एसआरजीबी मानकीकरण आरजीबी (लाल, हरा, नीला) कलर स्पेस होता है, जिसे हेवलेट पैकर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ने सन्न 1996 में मॉनिटर, प्रिंटर और वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए सहकारी रूप से बनाया गया था।[1] इसे पश्चात् में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्नीकल अधिनियम आईईसी) द्वारा आईईसी 61966-2-1:1999 के रूप में मानकीकृत किया गया था।[2] इस प्रकार एसआरजीबी वेब के लिए वर्तमान परिभाषित मानक रंग स्थान होता है और यह सामान्यतः प्रतिबिम्बों के लिए माना जाने वाला रंग स्थान है जो न तो किसी रंगस्थान के लिए टैग किए गए हैं और न ही आईसीसी प्रोफ़ाइल वाले होते हैं।

एसआरजीबी अनिवार्य रूप से उस समय उपयोग में आने वाले कंप्यूटर मॉनिटर के लिए डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस को कोडित करता है, जिससे इसकी स्वीकृति में अधिक सहायता मिलती है। इस प्रकार एसआरजीबी, अभिलेख के समान रंग प्राइमरी और सफेद बिंदु का उपयोग करता है। अतः उच्च परिभाषा टेलीविजन के लिए आईटीयू-आर बीटी.709 मानक,[3] युग के कैथोड रे ट्यूब के साथ संगत इमेजिंग (या गामा सुधार) में स्थानांतरण कार्य करता है और विशिष्ट घर और कार्यालय देखने की स्थिति से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया वातावरण देखने को मिलता है।

एसआरबीबी परिभाषा

सरगम ​​

वार्णिकता लाल हरा नीला सफेद बिंदु
एक्स 0.6400 0.3000 0.1500 0.3127
वाई 0.3300 0.6000 0.0600 0.3290
वाई 0.2126 0.7152 0.0722 1.0000

एसआरजीबी लाल, हरे और नीले रंग के प्राथमिक रंग की वर्णिकता को परिभाषित करता है, ऐसे रंग जहां तीन चैनलों में से गैर-शून्य होता है और अन्य दो भी शून्य होते हैं। इस प्रकार एसआरजीबी में जिन रंगों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, वह इन प्राइमरी द्वारा परिभाषित रंग त्रिकोण होता है। किसी भी आरजीबी रंग स्थान के साथ, आर, जी, और बी के गैर-ऋणात्मक मूल्यों के लिए इस त्रिभुज के बाहर रंगों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं होता है, जो कि सामान्य ट्राइक्रोमेसी दृष्टि वाले मानव को दिखाई देने वाले रंगों की सीमा के अंदर होता है।

प्राथमिक एचडीटीवी (अभिलेख. 709, आईटीयू-आर बीटी.709) से आते हैं, जो पुराने रंगीन टीवी प्रणाली (अभिलेख. 601, आईटीयू-आर बीटी.601) से कुछ भिन्न होता हैं। इन मूल्यों को इसके डिजाइन के समय उपभोक्ता सीआरटी फॉस्फोर के अनुमानित रंग को दर्शाने के लिए चुना गया था। चूंकि उस समय फ्लैट पैनल डिस्प्ले सामान्यतः सीआरटी विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, मूल्यों ने अन्य डिस्प्ले डिवाइसों के लिए प्रचलित अभ्यास को भी प्रतिबिंबित किया था।[2]

स्थानांतरण फलन (गामा)

एसआरबीबी तीव्रता (लाल) का प्लॉट, और लॉग-लॉग स्पेस (नीला) में इस फलन की ढलान, जो तात्कालिक गामा है। 0.04045 के संकुचित मूल्य या 0.00313 की रैखिक तीव्रता के नीचे, वक्र रैखिक है इसलिए गामा 1 है। लाल वक्र के पीछे धराशायी काला वक्र है जो त्रुटिहीन गामा = 2.2 शक्ति नियम दिखा रहा है।
एसआरजीबी डिस्प्ले पर, प्रत्येक सॉलिड बार को उतना ही चमकीला दिखना चाहिए जितना कि आसपास के स्ट्राइप्ड डियर। (नोट: मूल रूप में देखा जाना चाहिए, 100% आकार)

आईईसी विनिर्देश 2.2 के नाममात्र गामा सुधार के साथ संदर्भ प्रदर्शन को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य कैथोड-रे ट्यूब डिस्प्ले की गामा प्रतिक्रिया के समान होना है। सामान्यतः बिना किसी लुकअप के सीआरटी पर सीधे एसआरजीबी छवियों को प्रदर्शित करने की क्षमता ने एसआरजीबी को अपनाने में अधिक सहायता की गयी है। इस प्रकार गामा भी सरलता से काले रंग के पास अधिक संख्याएँ रखता है, अतः दृश्य परिमाणीकरण (इमेज प्रोसेसिंग) कलाकृतियों को कम करता है।

मानक आगे गैर-रैखिक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रांसफर फलन (ईओटीएफ) को परिभाषित करता है, जो छवि डेटा से आउटपुट तीव्रता में रूपांतरण को त्रुटिहीन रूप से परिभाषित करता है। यह वक्र x2.2 साधारण परिवर्तन होता है।[4] इस प्रकार रेखीय खंड शून्य के समीप होता है, अतः यह अनंत या शून्य ढलान से बचने के लिए जो घातीय होता है, इसे घुमावदार खंड से जोड़ा जाता है जिससे कि समग्र कार्य अधिक करीब होता है। ऐसा करने के लिए उच्च घातांक (इस स्थितियों में 2.4) का उपयोग करने वाला सूत्र आवश्यक होता है। इस प्रकार तात्कालिक गामा (ढलान जब लॉग स्केल पर प्लॉट किया जाता है) रैखिक खंड में 1 से अधिकतम तीव्रता पर 2.4 से भिन्न होता है, जिसका औसत मूल्य 2.2 के समीप होता है।

व्यवहार में शुद्ध x2.2 का उपयोग बहुत कम अंतर के साथ एसआरजीबी डेटा के साथ किया जा सकता है, इसे एडोब द्वारा सरल एसआरजीबी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह भी कि क्या होता है जब यह सीआरटी पर अपरिवर्तित प्रदर्शित होता है।

हस्तांतरण फलन की गणना

सीधी रेखा जो (0,0) से होकर गुजरती है, अतः और गामा वक्र जो (1,1) होकर गुजरता है,

यदि यह बिंदु (X,X/Φ) पर जुड़ जाते हैं। तब,

जहां दो खंड मिलते हैं वहां किंक से बचने के लिए, व्युत्पन्न इस बिंदु पर समान्तर होता है।

अब हमारे समीप दो समीकरण हैं। यदि हम दो अज्ञात लेते हैं X और Φ तो हम देने के लिए हल कर सकते हैं।

मूल्य A = 0.055 और Γ = 2.4 चुने गये थे, तब वक्र बारीकी से गामा-2.2 वक्र जैसा दिखता है। यह X ≈ 0.0392857, Φ ≈ 12.9232102 देता है। इस प्रकार यह मान, गोल किए गए X = 0.03928, Φ = 12.92321 कभी-कभी एसआरजीबी रूपांतरण का वर्णन करता है।[5]

सामान्यतः एसआरजीबी के क्रिएटर्स द्वारा Φ = 12.92 ड्राफ्ट प्रकाशनों को और गोल किया जाता है,[1] वक्र में छोटी सी असततता के परिणामस्वरूप कुछ लेखकों ने कुछ सीमा तक इन गलत मूल्यों को अपनाया था, जिससे कि मसौदा पेपर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता था और आधिकारिक आईईसी मानक पेवॉल के पीछे होता है।[6] इस प्रकार मानक के लिए, इसका गोल मान Φ रखा गया था और X के रूप में पुनर्गणना की गई थी और 0.04045 वक्र को निरंतर बनाने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ढलान विच्छेदन 1/12.92 चौराहे के नीचे 1/12.70 ऊपर होता है।

पर्यावरण देखना

सीआईई 1931 xy क्रोमैटिकिटी आरेख एसआरजीबी कलर स्पेस (त्रिकोण) के सरगम ​​​​को दिखा रहा है। बाहरी घुमावदार सीमा वर्णक्रमीय (या मोनोक्रोमैटिक) स्थान है, जिसमें नैनोमीटर (नीले रंग में लेबल) में तरंग दैर्ध्य दिखाया गया है। यह छवि एसआरजीबी का उपयोग करके बनाई गई है, इसलिए त्रिभुज के बाहर के रंगों को त्रुटिहीन रूप से रंगा नहीं जा सकता है और उन्हें प्रक्षेपित किया गया है। प्रदीपक D65 सफेद बिंदु केंद्र में दिखाया गया है, और प्लैंकियन ठिकाना को केल्विन में लेबल किए गए रंग तापमान के साथ दिखाया गया है। D65 आदर्श 6504-केल्विन काला शरीर नहीं है जिससे कि यह वायुमंडलीय फ़िल्टर्ड डेलाइट पर आधारित है।
पैरामीटर मूल्य
एसक्रीन लुमिनेंस स्तर 80 cd/m2
रोशन सफेद बिंदु x = 0.3127, y = 0.3290 (D65)
छवि चारों ओर प्रतिबिंब 20% (~medium gray)
संकेतीकरण परिवेश प्रकाश स्तर 64 lux
संकेतीकरण परिवेश सफेद बिंदु x = 0.3457, y = 0.3585 (D50)
संकेतीकरण देखने भड़कना 1.0%
विशिष्ट परिवेश प्रकाश स्तर 200 lux
विशिष्ट परिवेश सफेद बिंदु x = 0.3457, y = 0.3585 (D50)
विशिष्ट देखने की चमक 5.0%

एसआरजीबी विनिर्देश 5003 के के परिवेश सहसंबद्ध रंग तापमान (सी.सी.टी) के साथ मंद प्रकाश वाले संकेतीकरण (निर्माण) वातावरण को मानता है। यह प्रदीपक (प्रदीपक डी65) के सी.सी.टी से भिन्न होते है। इस प्रकार दोनों के लिए मानक प्रदीपक श्रृंखला डी का उपयोग करने से अधिकांश फोटोग्राफिक पेपर का सफेद बिंदु अत्यधिक नीला दिखाई देता है।[7][8] अतः अन्य पैरामीटर, जैसे ल्यूमिनेंस स्तर, विशिष्ट सीआरटी मॉनिटर के प्रतिनिधि होते हैं।

इष्टतम परिणामों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रंग संघ कम कठोर विशिष्ट देखने के वातावरण के अतिरिक्त संकेतीकरण देखने के वातावरण (अर्थात्, मंद, विसरित प्रकाश) का उपयोग करने की सिफारिश करता है।[1]

परिवर्तन

एसआरबीबी से सीआईई एक्सवाईजेड तक

एसआरजीबी घटक मान , , 0 से 1 की सीमा में होते हैं। जब 8-बिट संख्या के रूप में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तब यह रंग घटक मान 0 से 255 की सीमा में होते हैं और 0 से 1 की सीमा में परिवर्तित करने के लिए 255 से विभाजित (फ्लोटिंग बिंदु प्रतिनिधित्व में) होता है।

जहाँ है , , या .

यह गामा सुधार-विस्तारित मान (कभी-कभी रैखिक मान या रैखिक-प्रकाश मान कहा जाता है) को सीआईई XYZ प्राप्त करने के लिए आव्यूह द्वारा गुणा किया जाता है (आव्यूह में अनंत त्रुटिहीनता होती है, इसके मूल्यों में कोई भी परिवर्तन या शून्य जोड़ने की अनुमति नहीं होती है)।

यह वास्तव में बीटी.709 प्राइमरी के लिए आव्यूह होता है, केवल एसआरजीबी के लिए नहीं, दूसरी पंक्ति बीटी.709 लूमा गुणांक से मेल खाती है (बीटी.709-1 में इनमें टाइपो था)।

सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी तक

सीआईई 1931 कलर स्पेस मान को स्केल किया जाना चाहिए जिससे कि इल्यूमिनेंट डी65 (सफ़ेद) का Y 1.0 (X = 0.9505, Y = 1.0000, Z = 1.0890) होता है। यह सामान्यतः सत्य होता है किन्तु कुछ रंग रिक्त स्थान 100 या अन्य मानों का उपयोग करते हैं (जैसे कि सीआईईलैब में, निर्दिष्ट सफेद बिंदुओं का उपयोग करते समय) होता है।

सीआईई एक्सवाईजेड से एसआरबीबी की गणना में प्रथम कदम रैखिक परिवर्तन होता है, जिसे आव्यूह गुणन द्वारा किया जा सकता है। (नीचे दिए गए संख्यात्मक मान आधिकारिक एसआरजीबी विनिर्देशन से मेल खाते हैं),[2][9] जिसने मूल प्रकाशन में छोटी गोलाई की त्रुटियों को ठीक किया जाता है।[1] इस प्रकार एसआरजीबी के रचनाकारों द्वारा और सीआईई XYZ के लिए 2° मानक वर्णमिति पर्यवेक्षक मान लेंते है।[1] यह आव्यूह बिट डेप्थ पर निर्भर करता है।

यह रैखिक आरजीबी मान अंतिम परिणाम नहीं होता हैं। इस प्रकार गामा सुधार अभी भी प्रयुक्त किया जाता है।

निम्न सूत्र रैखिक मानों को एसआरजीबी में रूपांतरित करता है।

जहाँ , , , या है

यह गामा-संपीड़ित मान (कभी-कभी गैर-रैखिक मान कहा जाता है) सामान्यतः 0 से 1 श्रेणी में क्लिप किए जाते हैं। इस प्रकार यह कतरन गामा गणना से पूर्व या पश्चात् में की जा सकती है, या 8 बिट्स में परिवर्तित करने के भाग के रूप में की जा सकती है। यदि 0 से 255 तक के मान आवश्यक हैं। उदा. वीडियो प्रदर्शन या 8-बिट ग्राफ़िक्स के लिए, सामान्य विधि 255 से गुणा करना और पूर्णांक तक गोल करना है।

उपयोग

सीआईई 1931 xy क्रोमैटिकिटी डायग्राम पर कुछ आरजीबी और CMYK कलर गैमट्स की तुलना

इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रिंटर पर एसआरजीबी के मानकीकरण के कारण, अनेक निम्न-से-मध्यम उपभोक्ता डिजिटल कैमरा और छवि स्कैनर एसआरजीबी को डिफ़ॉल्ट (कंप्यूटर विज्ञान) (या केवल उपलब्ध) कार्यशील रंग स्थान के रूप में उपयोग करते हैं। चूंकि, उपभोक्ता-स्तर के चार्ज-युग्मित उपकरण सामान्यतः अनकैलिब्रेट किए जाते हैं। जिसका अर्थ यह होता है कि यदि छवि को एसआरजीबी के रूप में लेबल किया जा रहा होता है, कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि छवि रंग-त्रुटिहीन एसआरजीबी होती है।

यदि छवि का रंग स्थान अज्ञात होता है और यह 8 बिट छवि प्रारूप है, तो सामान्यतः एसआरजीबी को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है, आंशिक रूप से जिससे कि कम रंग त्रुटि दर (∆E) को बनाए रखने के लिए बड़े सरगम ​​​​के साथ रंग रिक्त स्थान को उच्च बिट गहराई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार . एसआरजीबी को अन्य रंग स्थानों में बदलने के लिए आईसीसी प्रोफ़ाइल या लुक अप तालिका का उपयोग किया जा सकता है। अतः एसआरजीबी के लिए आईसीसी प्रोफ़ाइल व्यापक रूप से वितरित हैं, और आईसीसी एसआरजीबी प्रोफ़ाइल के अनेक प्रकार वितरित करता है,[10] चूँकि आईसीसी अधिकतम, संस्करण 4, और संस्करण 2 के रूपांतर सहित होता है। इस प्रकार संस्करण 4 की सामान्यतः सिफारिश की जाती है, किन्तु संस्करण 2 अभी भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है और ब्राउज़र सहित अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ सबसे अधिक संगत है। सामान्यतः आईसीसी प्रोफाइल विनिर्देशन का संस्करण 2 आधिकारिक रूप से टुकड़ेवार पैरामीट्रिक वक्र संकेतीकरण (पैरा) का समर्थन नहीं करता है, चूंकि संस्करण 2 सरल शक्ति-नियम कार्यों का समर्थन करता है।[10] फिर भी, लुकअप टेबल अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं जिससे कि वे कम्प्यूटेशनल रूप से अधिक कुशल होते हैं। यहां तक ​​कि जब पैरामीट्रिक वक्रों का उपयोग किया जाता है, अतः कुशल प्रसंस्करण के लिए सॉफ़्टवेयर अधिकांशतः रन-समय लुकअप तालिका में कम हो जाता है।

चूंकि एसआरजीबी सरगम ​​​​निम्न-अंत इंकजेट प्रिंटर के सरगम ​​​​से मिलता है या उससे अधिक होता है, अतः एसआरजीबी छवि को अधिकांशतः होम प्रिंटिंग के लिए संतोषजनक माना जाता है। इस प्रकार एसआरजीबी को कभी-कभी हाई-एंड प्रिंट प्रकाशन प्रस्तुतेवरों द्वारा टाला जाता है जिससे कि इसका रंग सरगम ​​​​अधिक बड़ा नहीं होता है, अर्थात् विशेष रूप से नीले-हरे रंगों में, उन सभी रंगों को सम्मिलित करने के लिए जिन्हें सीएमवाईके प्रिंटिंग में पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्ण प्रकार से रंग-प्रबंधित वर्कफ़्लो (जैसे पूर्व प्रेस आउटपुट) के माध्यम से व्यावसायिक मुद्रण के लिए बनाई गई छवियां कभी-कभी अन्य रंग स्थान का उपयोग करती हैं जैसे एडोब आरजीबी कलर स्पेस एडोब आरजीबी (1998), जो व्यापक सरगम ​​​​को समायोजित करता है। इस प्रकार इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली ऐसी छवियों को रंग प्रबंधन टूल का उपयोग करके एसआरजीबी में परिवर्तित किया जा सकता है जो सामान्यतः ऐसे सॉफ़्टवेयर के साथ सम्मिलित होते हैं जो इन अन्य रंग स्थानों में कार्य करते हैं।

सामान्यतः 3D ग्राफ़िक्स, ओपनजीएल और डायरेक्ट 3डी के लिए दो प्रमुख प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस, दोनों ने एसआरजीबी गामा कर्व के लिए समर्थन सम्मिलित किया है।

ओपनजीएल एसआरबीबी गामा एन्कोडेड रंग घटकों के साथ बनावट मानचित्रण का समर्थन करता है (प्रथम बार एक्सटी_बनावट_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया है,[11] ओपनजीएल 2.1 में कोर में जोड़ा गया) और एसआरजीबी गामा एन्कोडेड फ़्रेमबफ़र्स में रेंडरिंग (प्रथम बार एक्सटी_फ्रेम बफर_एसआरजीबी एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया गया है,[12] ओपनजीएल 3.0 में कोर में जोड़ा गया)। एसआरजीबी गामा टेक्सचर्स की सही मिपमैपिग और इंटरपोलेशन को अधिकांश आधुनिक जीपीयू की टेक्सचरिंग इकाइयों में प्रत्यक्ष हार्डवेयर समर्थन मिलता है (उदाहरण के लिए एनवीडिया जीई बल 8 उन मानों को प्रक्षेपित करने से पहले 8-बिट बनावट से रैखिक मानों में रूपांतरण करता है), और इसमें कोई प्रदर्शन दंड नहीं होता है।[13]

एसवाईसीसी

सन्न 2003 में स्वीकृत आईईसी 61966-2-1:1999 में संशोधन 1 में रंग प्रतिनिधित्व की परिभाषा सम्मिलित होती है जिसे एसवाईसीसी कहा जाता है। चूंकि आरजीबी कलर प्राइमरी BT.709 पर आधारित हैं, एसआरजीबी से एसYCC और इसके विपरीत परिवर्तन के समीकरण अभिलेख पर आधारित हैं। सामान्यतः बीटी.601 एसवाईसीसी घटकों के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप Y के लिए लगभग 0-1 की सीमा होती है; -0.5–0.5 सी के लिए होता है।[14] इस प्रकार संशोधन में बीजी-एसआरजीबी नामक 10-बिट-या-अधिक संकेतीकरण भी सम्मिलित होता है जहां 0-1 को मैप किया गया है -384510...639510, और bg-एसYCC, Y के लिए लगभग -0.75–1.25 की सीमा के लिए बिट्स की समान संख्या का उपयोग करते हुए -1–1 सी के लिए होता है।[14]

चूंकि इस रूपांतरण का परिणाम 0–1 की सीमा के बाहर एसआरजीबी मान हो सकता है, इसलिए संशोधन वर्णन करता है कि गामा सुधार को ऋणात्मक मानों f(−x) पर कैसे प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार जब x ऋणात्मक होता है (और f ऊपर वर्णित एसआरजीबी↔रैखिक कार्य है)। इसका उपयोग एससीआरजीबी द्वारा भी किया जाता है।

संशोधन सात दशमलव बिंदुओं का उपयोग करके एसआरजीबी आव्यूह के लिए उच्च-परिशुद्धता एक्सवाईजेड की भी सिफारिश करता है, जिससे कि एसआरजीबी को एक्सवाईजेड आव्यूह में अधिक त्रुटिहीन रूप से उल्टा किया जा सकता है (जो ऊपर दिखाए गए परिशुद्धता पर रहता है)।

.[14]

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 {{cite web|author1=Michael Stokes|author2=Matthew Anderson|author3=Srinivasan Chandrasekar|author4=Ricardo Motta|date=November 5, 1996|title=इंटरनेट के लिए एक मानक डिफ़ॉल्ट कलर स्पेस - sRGB, संस्करण 1.10|url=https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html%7Curl-status=live%7Carchive-url=%7Carchive-date=%7Caccess-date=%7Cwebsite=}
  2. 2.0 2.1 2.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named iecstd
  3. Charles A. Poynton (2003). Digital Video and HDTV: Algorithms and Interfaces. Morgan Kaufmann. ISBN 1-55860-792-7.
  4. Developers, Colour (2015-12-05). "शब्दावली और sRGB अनिश्चितता का महत्व". Colour Science (in English). Retrieved 2021-11-05.
  5. Phil Green & Lindsay W. MacDonald (2002). Colour Engineering: Achieving Device Independent Colour. John Wiley and Sons. ISBN 0-471-48688-4.
  6. Jon Y. Hardeberg (2001). Acquisition and Reproduction of Color Images: Colorimetric and Multispectral Approaches. Universal-Publishers.com. ISBN 1-58112-135-0.
  7. Rodney, Andrew (2005). फोटोग्राफरों के लिए रंग प्रबंधन. Focal Press. p. 121. ISBN 978-0-240-80649-5.
  8. "Why Calibrate Monitor to D65 When Light Booth is D50". X-Rite (in English). Retrieved 2022-09-11.
  9. "sRGB कलर स्पेस की व्याख्या कैसे करें" (PDF). color.org (in English). Retrieved 17 October 2017.
  10. 10.0 10.1 sRGB profiles, ICC
  11. "EXT_texture_sRGB". 24 January 2007. Retrieved 12 May 2020.
  12. "EXT_framebuffer_sRGB". 17 September 2010. Retrieved 12 May 2020.
  13. "GPU Gems 3: Chapter 24. The Importance of Being Linear, section 24.4.1". NVIDIA Corporation. Retrieved 3 March 2017.
  14. 14.0 14.1 14.2 "IEC 61966-2-1:1999 Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB: Amendment 1". International Electrotechnical Commission. 2003.

मानक

  • आईईसी 61966-2-1:1999 एसआरजीबी का आधिकारिक विनिर्देश है। यह देखने का वातावरण, संकेतीकरण और वर्णमिति विवरण प्रदान करता है।
  • संशोधन A1:2003 से आईईसी 61966-2-1:1999 में वाईसीबीसीआर कलर स्पेस के लिए एसवाईसीसी संकेतीकरण, विस्तारित-गैमट आरजीबी संकेतीकरण और सीआईईलैब रूपांतरण का वर्णन किया गया है।
  • एसआरजीबी, इंटरनेशनल कलर कंसोर्टियम
  • आईईसी 61966-2-1 का चौथा वर्किंग ड्राफ्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, किन्तु यह पूर्ण मानक नहीं है। इसे www2.unitएस.it से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • एसआरजीबी.com की पुरालेख प्रति, अब अनुपलब्ध है, जिसमें एसआरजीबी के डिजाइन, सिद्धांतों और उपयोग पर अधिक जानकारी है।

बाहरी संबंध