图像像素、尺寸、分辨率PPI、DPI关系

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DPI和PPI如何换算?:屏幕分辨率那些事儿–优优网

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DPI和PPI如何换算?:屏幕分辨率那些事儿–优优网小编推荐:你是否遇到过显示分辨率的问题?是否搞不清楚那些DPI PPI 4K px HD 等各类名词的区别?是不是每次还在纠结各类屏幕间的关系?作为一个时常被抓去做设计的壮丁,小编一听分辨率兼容就头疼,本文图文结合并且轻松愉快的讲解了有关分辨率、显示屏的专有名词,妈妈再也不用担心我的界面不兼容了~yeah~DPI和PPIDPI(Dots Per Inch)最初用于衡量打印物上每英寸的点数密度,就是说你的打印机可以在一英寸内打多少个点。

DPI值越小图片越不精细。

当DPI的概念用在计算机屏幕上时,就应称之为PPI(Pixels Per Inch)。

同理:PPI就是计算机屏幕上每英寸可以显示的像素点的数量。

你说 DPI大伙也能理解。

Windows系统默认PPI 为96, Mac OS系统默认PPI 为72。

一般非视网膜屏幕的桌面电脑的 PPI在72 到120之间。

使用 72到120 之间的PPI进行设计基本可以保证你的作品尺寸在大多数情况下看起来都差不多。

举个栗子:27″Mac的PPI是109,意思是每英寸有109个像素。

显示器宽度(含边框)为25.7英寸,屏幕纯宽度差不多23.5英寸,所以23.5×109 ≈2560,由此可知屏幕的分辨率为2560×1440px。

*我知道23.5×109不等于2560,实际上应该是23.486238532 英寸,用像素/厘米能更精确点。

我就是举个栗子,你懂的。

PPI在设计中的影响假设你设计了一个109×109px的蓝色方块,并且这个方块的物理尺寸为1×1英寸。

如果你的屏幕是72PPI的,那这个方块看起来就要比实际的物理尺寸更大点,因为72PPI的屏幕要显示109px差不多需要1.5英寸才行。

屏幕分辨率屏幕分辨率对用户感知你的设计影响老大了。

幸好CRT显示基本已经被淘汰了,用户使用液晶显示器时基本都使用显示器的原生分辨率,这样看起来更舒服嘛。

图像尺寸与像素的关系

图像尺寸与像素的关系

图像尺寸与像素的关系在数字图像处理中,图像尺寸和像素是两个非常重要的概念。

图像的尺寸通常用像素来衡量,而像素则是构成图像的最基本单元。

本文将详细介绍图像尺寸与像素的关系,以及它们在图像处理中的应用。

什么是图像像素像素是指图像的最小单元。

可以把一张图像看作一个由像素组成的网格,每个像素都有一个特定的颜色或灰度值。

颜色通常用RGB模式表示,其中R代表红色、G代表绿色、B代表蓝色。

灰度图像则只包含一个通道,它的每个像素用一个0到255之间的数值来表示亮度,其中0代表黑色、255代表白色。

图像尺寸和像素数图像的尺寸通常用像素表示。

一张图像的尺寸可以用宽度和高度两个值来表示,像素数则是宽度乘以高度。

例如,一张分辨率为1920x1080的图像就含有1920x1080=2073600个像素。

图像的分辨率越高,像素数就越多,因此图像的大小也就越大。

图像显示的DPIDPI(dots per inch,每英寸点数)是打印机或者显示器能够处理的像素点的数量。

对于打印机来说,DPI越高,打印出来的图像就越清晰。

而对于显示器来说,DPI则决定了图像在屏幕上的尺寸。

一般来说,一个普通显示器的DPI约为96,而高清屏幕的DPI则可以达到200以上。

图像的缩放和裁剪在图像处理中,经常需要进行缩放或者裁剪操作。

缩放是指将原始图像按比例缩小或放大,缩放后的图像尺寸和像素数都会发生改变。

裁剪则是指选取原始图像中的一个区域,去掉其它部分,裁剪后的图像尺寸和像素数都会减小。

图像压缩和文件大小在存储和传输图像时,图像的文件大小非常重要。

通常情况下,图像的文件大小与像素数和图像质量有关。

为了减小图像文件的大小,可以采用图像压缩技术。

常用的图像压缩格式有JPEG、PNG和GIF等。

图像的尺寸和像素数是衡量图像大小的重要指标,在图像处理中常常需要对图像进行缩放和裁剪,以及采用压缩格式减小图像的文件大小。

因此,了解图像尺寸和像素的关系对于数字图像处理和网页设计都非常重要。

图像分辨率之PPI与DPI

图像分辨率之PPI与DPI

图片分辨率之像素,英寸和DPI 在论文投稿中总会碰到有关图片分辨率、像素、英寸、DPI的问题。

经过一段时间的搜集整理,现在把自己的一点心得体会写下来,算是一个学习总结,也希望能帮到对这些概念模糊的人,下面将详细说明到底什么是像素、英寸和DPI。

DPI:图像细节程度的度量DPI原来是印刷上的记量单位,意思是每英寸上所能印刷的网点数(Dots Per Inch,每英寸点数)。

它是打印机、鼠标等设备分辨率的度量单位。

决定了一副图像在细节上到底有多细(尽管并不依赖于你的视觉感受)。

但是,什么是“点”?“点”是一个模糊不清的术语。

“点”最通用的两个定义是:像素点(当你使用电脑屏幕的时候),喷墨点(当打印或印刷东西的时候)。

当你置身于一座体育场馆并放言全场之时,场内的任何一名观众都可以被看成是一个“点”。

随着数字输入,输出设备快速发展,大多数的人也将数字影像的解析度用DPI表示,但较为严谨的人可能注意到,印刷时计算的网点(Dot)和电脑显示器的显示像素(Pixel)并非相同,所以较专业的人士,会用PPI(Pixel Per Inch)表示数字影像的解析度,以区分二者。

像素密度PPI(每英寸的像素)常用于电子显示器,PPI越高画面越精细,但过了人眼的分辨极限就再高也一样了;而DPI(每英寸的点数)是指打印机等印刷设备在一英寸里喷的色彩点的密度。

和像素可以差不多理解,只是在不同介质上面。

如果是1DPI,你就会在每平方英尺上看见一个1*1的,单色的小方格。

如果是100DPI,这就意味着水平方向和竖直方向上各100个小方格。

这就意味着,在1平方英尺上,一共有10000个小方格。

如果你能看到的小点越多,说明图像的细节就刻画得越真实。

像素:只对电脑有效你的显示器就是由“像素”构成的,你或许听说过显示器在72或96DPI下工作这样的说法,这或许在某种情况下没错,但并不是一劳永逸的说法。

如果你在制作一副只在显示屏上显示的图片的话,你可以直接忽略DPI和英寸什么的,它们和你的工作毫不相关。

举例说明分辨率和像素的关系

举例说明分辨率和像素的关系

举例说明分辨率和像素的关系一、前言在数字图像处理领域中,分辨率和像素是两个非常重要的概念。

它们不仅与图像的质量和大小有关,而且在计算机视觉、数字摄影等领域中也起着至关重要的作用。

本文将从定义、计算、应用等方面详细介绍分辨率和像素的关系。

二、分辨率的定义分辨率是指图像中单位长度内所包含的像素数目,通常以每英寸像素数(PPI)或每厘米像素数(DPI)来表示。

例如,一个分辨率为300 PPI的图像意味着在每英寸长度内有300个像素。

三、分辨率与图片质量1. 高分辨率图像高分辨率图像通常具有更高的清晰度和更多的细节。

这是因为高分辨率意味着更多的像素被用于表示同样大小的区域,因此可以更好地保留原始图像中的信息。

2. 低分辨率图像低分辨率图像则通常具有模糊不清和缺乏细节等问题。

这是因为低分辨率意味着相同大小的区域使用更少的像素来表示,从而导致信息的丢失。

四、像素的定义像素是指图像中最小的基本单位,它是由红、绿、蓝三原色组成的,每个像素都有自己的颜色值。

在数字图像中,图像质量和大小都与像素数目有关。

五、分辨率与像素的关系1. 分辨率和像素数目分辨率和像素数目之间存在直接的关系。

分辨率越高,每英寸或每厘米内包含的像素数就越多,因此图像也会更大。

例如,一个1000 x 1000 像素的图像,在300 PPI下将占据3.33 x 3.33 英寸大小的区域。

2. 图片尺寸和分辨率图片尺寸和分辨率也是密切相关的。

如果保持图片尺寸不变,但增加分辨率,则每英寸内包含更多的像素,这将导致图像文件大小增加,并且需要更多存储空间。

3. 分辨率和打印质量在打印过程中,分辨率对打印质量起着至关重要的作用。

通常情况下,在打印之前需要将图像调整为所需分辨率。

如果打印机要求300 DPI,则需要将图像调整为300 DPI,否则打印质量将受到影响。

六、总结分辨率和像素是数字图像处理中的两个基本概念。

它们之间存在密切的关系,分辨率越高,每英寸或每厘米内包含的像素数就越多。

DPI和像素、厘米、英寸之间的关系和换算及CSS中的长度单位

DPI和像素、厘米、英寸之间的关系和换算及CSS中的长度单位

DPI和像素、厘米、首先告诉大家一个不幸的消息:像素不能直接换算成英寸、厘米,要在dpi下才能换算!photoshop中两种分辨率换算72像素/英寸=28.346像素/厘米300像素/英寸=118.11像素/厘米1 厘米=0.3937 英寸1 英寸=2.54 厘米以常见1024像素对比:1024像素=3.413英寸=8.67厘米 (300像素/英寸dpi 每英寸≈0.003333像素)所以1024像素的厘米尺寸就是:1024*0.003333*2.541024像素=14.222英寸=36.12厘米 (72像素/英寸dpi 每英寸≈0.013889像素)所以1024像素的厘米尺寸就是:1024*0.013889*2.54提起分辨率,我们需要了解两个概念,图像分辨率和输出分辨率,图像分辨率是每英寸的像素数,以ppi 为单位,图像分辨率又常常被表示成每一个方向上的总像素数量,比如640×480像素、1280×960像素等。

而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率,描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(dpi),以dpi 为单位,两者有联系但并不总是相等的。

dpi (dot per inch)输出分辨率打印机分辨率又称为输出分辨率,是指在打印输出时横向和纵向两个方向上每英寸最多能够打印的点数,通常以“点/英寸”即dpi(dot per inch)表示。

而所谓最高分辨率就是指打印机所能打印的最大分辨率,也就是所说的打印输出的极限分辨率。

平时所说的打印机分辨率一般指打印机的最大分辨率,目前一般激光打印机的分辨率均在600×600dpi以上。

dpi是“dot per inch”的缩写。

顾名思义,就是指在每英寸长度内的点数。

通常,我们都使用dpi来作为扫描器和打印机的解析度单位,数值越高表示解析度越高。

目前,市面上出售扫描器的光学解析度主要有600×1200 dpi和1200×2400 dpi两种。

DPI和PPI

DPI和PPI

DPI和PPI刚有人问起DPI和PPI,我觉得这个知识点很重要!新开一个贴子贴出来好,让版主放置精华区分辨率是和图像相关的一个重要概念,它是衡量图像细节表现力的技术参数。

但分辨率的种类有很多,其含义也各不相同。

正确理解分辨率在各种情况下的具体含义,弄清不同表示方法之间的相互关系,是至关重要的一步。

下面对几种常见的图像输入/输出分辨率及不同图像输入/输出设备分辨率作个介绍,供大家参考。

图象分辨率图象分辨率(Image Resolution):指图象中存储的信息量。

这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。

图象分辨率和图象尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。

图象分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图象分辨率的平方成正比。

如果保持图象尺寸不变,将图象分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。

扫描分辨率扫描分辨率:指在扫描一幅图象之前所设定的分辨率,它将影响所生成的图象文件的质量和使用性能,它决定图象将以何种方式显示或打印。

如果扫描图象用于640×480像素的屏幕显示,则扫描分辨率不必大于一般显示器屏幕的设备分辨率,即一般不超过120DPI。

但大多数情况下,扫描图象是为了在高分辨率的设备中输出。

如果图象扫描分辨率过低,会导致输出的效果非常粗糙。

反之,如果扫描分辨率过高,则数字图象中会产生超过打印所需要的信息,不但减慢打印速度,而且在打印输出时会使图象色调的细微过渡丢失。

一般情况下,图象分辨率应该是网幕频率的2倍,这是目前中国大多数输出中心和印刷厂都采用的标准。

然而实际上,图象分辨率应该是网幕频率的1.5倍,关于这个问题,恐怕会有争议,而具体到不同的图象本身,情况也确实各不相同。

要了解详细内容,请看《网屏角度及输出分辨率》。

网屏分辨率网屏分辨率(Screen Resolution):又称网幕频率,指的是打印灰度级图象或分色图象所用的网屏上每英寸的点数。

图像大小和分辨率

图像大小和分辨率

图像大小和分辨率与数码照片有关的工作中一个比拟复杂的话题,就是对图像大小与分辨率之间的关系的理解。

作为照片处理者,你随时都会遇见ppi值〔每英寸像素的数量〕、像素大小以与输出大小。

要想获得准确的图像效果,尤其是打印后的图像效果,把这两个概念整理清楚是非常必要的。

图像大小图像文件的两个重要特征是它的图像大小〔不要与图像文件的大小混淆了〕以与它的分辨率。

图像大小涉与的是图像中点的数量。

以像素乘以像素来说明,第二个像素值指的是垂直方向的像素数量。

例如一个图像的大小可以是4368×2912像素,也就是共有12719616或者取整为1200万个图像点,也就是1200万像素。

图像文件大小如此与它所需的存储空间有关,以字节为单位。

一个图像的像素越大,所含的图像信息就越多,被清楚复原的尺寸也就越大。

在输出大小一样的情况下,像素越大,单个细节就显示得越清楚,就越会形成清晰的视觉效果。

但这里的视觉图像大小只是一个非实体的、虚拟的值,单独这个值既不能以厘米计算纸上的图片大小,也不能说明显示器上的图像大小。

为了对图像上的大小进展确切的描述,还需要另外一个值,那就是分辨率,因为只有通过介质的显示,数字的像素信息才能有一个实际的载体。

分辨率分辨率是用来表示一定长度的线段上的图像点数量的参数,用每英寸像素〔ppi〕来表示。

它描述的是一个特定的输出介质在一个区域所能显示的像素数量,同时也明确了在这个介质上正确展示一照片的最低要求。

每个输出介质的分辨率都是不同的。

你可以把一个图像想象成一个大的马赛克,每个像素中都含有关于各个马赛克“小石子儿〞所应有的色彩信息。

输出介质决定着单颗小石子儿的大小——显示器上的单颗小石子儿较大,而打印照片时相纸上的单颗小石子儿较小。

因此在平铺面积一样的情况下,相纸所能容纳的小石子儿要比显示器容纳的多。

也可以说,显示器在一样面积中所需要的小石子儿较少。

相应的,在小石子儿数量一样的情况下,在显示器上所铺出来的面积就更大。

让你区分dpi与ppi

让你区分dpi与ppi

图片分辨率:像素,英寸,DPI——在印刷和网页上的应用(原作者的话)我接到了许多读者来信,询问我有关分辨率以及,像素、英寸、DPI的差别等问题。

我觉得与其火急火燎地为这些邮件一一做(简略的)回复,倒不如写一篇详尽的、完整的说明——是时候向大家解释:到底什么是像素、英寸和DP;以及,它们在印刷和网页设计时该如何配合。

DPI(每平方英寸像素数目):图像细节程度的度量DPI代表每平方英寸上所含“点”的数目,它决定了一副图像在细节上到底有多细(尽管并不依赖于你的视觉感受)。

但是,什么是“点”?“点”是一个模糊不清的术语。

点可以指的是像素、画笔的一“点”或者是一个油墨印迹。

当你置身于一座体育场馆并放言全场之时,场内的任何一名观众都可以被试做是一个“点”。

“点”最通用的两个定义是:像素点(当你使用电脑屏幕的时候),喷墨点(当打印或印刷东西的时候)。

如果是1DPI,你就会在每平方英尺上看见一个1*1的,单色的小方格。

如果是100DPI,这就意味着水平方向和竖直方向上各100个小方格。

这就意味着,在1平方英尺上,一共有10000个小方格。

如果你能看到的小点越多,说明图像的细节就刻画得越真实。

(翻译小编吐槽:这原作者真的好啰嗦……)像素:只对电脑有效你的显示器就是由“像素”构成的,你或许听说过显示器在72或96DPI下工作这样的说法,这或许在某种情况下没错,但并不是一劳永逸的说法。

如果你在制作一副只在显示屏上显示的图片的话,你可以直接忽略DPI和英寸什么的,它们和你的工作毫不相关。

如果你做的图片是要印刷出来的话,你就得考虑三者之间的关系了,我们下面会谈到。

英寸:只和印刷相关英寸就是英寸,不是吗?当你谈论印刷品的时候,这样说没错。

但自从像素密度,或DPI 的概念出现之后,显示器之间的参数并不相同,话就不能这么说了。

我们都会用尺子,所以我不会讨论英寸是什么。

但是如果你知道一幅图片在英寸上的大小的时候,你如何知道这幅图片的像素大小呢?往下看。

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图像像素、尺寸、分辨率PPI、DPI关系 图像像素、尺寸、分辨率(PPI、DPI)关系 图像尺寸与分辨率之一:图解PPI 关于“我的数码照片能输出(打印、冲印、喷绘……)多大,”的问题,可能是迪派论坛争论时间最久、岐见最多、反反复复被提起的一个问题了,在和大家讨论这个问题的时候,我一再强调PPI与DPI两个概念的不同,因为只有分清了这两个概念,进一步的讨论才有可能深入下去,但,每次这两个概念都弄得夹缠不清,原因是没有实际例子,语言描述比较困难,今天就来个实例分析。 图解PPI 从字面上看,所谓PPI就是英文"Pixels Per Inch" 的缩写,意指“每英寸多少个像素”。这是一个描述数码照片精度的量,如果输出尺寸一定,这个数值越大,图片的清晰度越高,反之,则越低。一定要强调的是,前提是“输出尺寸一定”,如果不确定输出尺寸,这个值毫无意义,甚至可以说这个量根本就不存在。 本质来说,点阵图形式的数码照片是没有可度量的“尺寸”的,其最小分度单位是像素,一个像素点有一个确定的色彩值,不能再分切,照片的精度也只有用像素数量的多少来描述,因为,一幅千万像素的照片如果输出幅面非常大,精度仍嫌不够,而一幅百万像素的照片,如果输出幅面不大,也足够清晰。 以这幅各印厂广泛采用做校色、打样样张的图片为例(点击可下载原始分辨率大图),其精度为3920x3073像素,也就是说,在图像宽度方向上可Japan guard and sui, respectively stationed counties songling, shengze, ping Wang, zhenze town and transport hub, building positions, establishment of mantell, implementing dots occupation. Then in other towns and large rural areas without the enemy garrison. Local over-abundance guerrillas in Wujiang, in which famous Cheng Wanjun, Zhao Anmin force in Taihu Lake area, strict area of Zhu Xi's Tomb, Wuzhen, Wang Hesong forces north, luqu, Lili forcefully Hao Daosheng, Chen Ayou Yixing troops each for the party. The first half of 1938, third war zone Commander of the Kuomintang and Chairman of the Jiangsu Province, Gu zhutong, appointed commander Cheng Zeren Shen Liqun and against self-defence 以描述3920个不同颜色的点,高度方向上,可以描述3073个不同颜色的点。 我们在Photoshop中转换其输出精度: 如果输出成宽9.8英寸,高7.683英寸的一幅照片,其输出精度就是400PPI,即在每 英寸宽的距离中,最多可描述400种不同的色彩、明暗。

如果输出尺寸扩大到13x10英寸(在Photoshop中进行尺寸换算时去掉"Resample Image"前面的打钩,照片输出尺寸调整,图像本身不做变化),精度就下降到300PPI了。 Japan guard and sui, respectively stationed counties songling, shengze, ping Wang, zhenze town and transport hub, building positions, establishment of mantell, implementing dots occupation. Then in other towns and large rural areas without the enemy garrison. Local over-abundance guerrillas in Wujiang, in which famous Cheng Wanjun, Zhao Anmin force in Taihu Lake area, strict area of Zhu Xi's Tomb, Wuzhen, Wang Hesong forces north, luqu, Lili forcefully Hao Daosheng, Chen Ayou Yixing troops each for the party. The first half of 1938, third war zone Commander of the Kuomintang and Chairman of the Jiangsu Province, Gu zhutong, appointed commander Cheng Zeren Shen Liqun and against self-defence

也许用惯了公制的我们,对13x10英寸没有概念,换算成公制,就是33x26厘米,大 概相当两本杂志并起来的尺寸。 一旦确定下来输出13x10英寸的图片,我们取其中1x1英寸的区域。 Japan guard and sui, respectively stationed counties songling, shengze, ping Wang, zhenze town and transport hub, building positions, establishment of mantell, implementing dots occupation. Then in other towns and large rural areas without the enemy garrison. Local over-abundance guerrillas in Wujiang, in which famous Cheng Wanjun, Zhao Anmin force in Taihu Lake area, strict area of Zhu Xi's Tomb, Wuzhen, Wang Hesong forces north, luqu, Lili forcefully Hao Daosheng, Chen Ayou Yixing troops each for the party. The first half of 1938, third war zone Commander of the Kuomintang and Chairman of the Jiangsu Province, Gu zhutong, appointed commander Cheng Zeren Shen Liqun and against self-defence 就是烟斗和手套的这一小片区域,这个区域包含300x300个像素。 Japan guard and sui, respectively stationed counties songling, shengze, ping Wang, zhenze town and transport hub, building positions, establishment of mantell, implementing dots occupation. Then in other towns and large rural areas without the enemy garrison. Local over-abundance guerrillas in Wujiang, in which famous Cheng Wanjun, Zhao Anmin force in Taihu Lake area, strict area of Zhu Xi's Tomb, Wuzhen, Wang Hesong forces north, luqu, Lili forcefully Hao Daosheng, Chen Ayou Yixing troops each for the party. The first half of 1938, third war zone Commander of the Kuomintang and Chairman of the Jiangsu Province, Gu zhutong, appointed commander Cheng Zeren Shen Liqun and against self-defence

那么,如果我们再取其中0.1x0.1英寸的区域,放大来看就是这个样子,宽、高方向上 各有30个像素。(这里需要特别说明,我们这里只是为了说明事情的真相而引用了 Photoshop的放大图,看上去一个“像素”就是一个正方形的色块,事实上,“像素”是一个 纯理论的概念,它没有形状也没有尺寸,看不见摸不着,只存在于理论计算中,这也许正 是PPI的概念难于为大家所接受的根本原因)。 Japan guard and sui, respectively stationed counties songling, shengze, ping Wang, zhenze town and transport hub, building positions, establishment of mantell, implementing dots occupation. Then in other towns and large rural areas without the enemy garrison. Local over-abundance guerrillas in Wujiang, in which famous Cheng Wanjun, Zhao Anmin force in Taihu Lake area, strict area of Zhu Xi's Tomb, Wuzhen, Wang Hesong forces north, luqu, Lili forcefully Hao Daosheng, Chen Ayou Yixing troops each for the party. The first half of 1938, third war zone Commander of the Kuomintang and Chairman of the Jiangsu Province, Gu zhutong, appointed commander Cheng Zeren Shen Liqun and against self-defence

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