FITS 背 景削除
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背景の削除は、被写体を周囲から分離し、透明な背景に配置したり、 シーンを交換したり、新しいデザインに合成したりできるようにします。内部では、 アルファマット(ピクセルごとの不透明度0〜1)を推定し、前景を何か他のものの上にアルファ合成しています。これはポーター-ダフの数学であり、「フリンジ」や ストレートアルファ対乗算済みアルファのようなおなじみの落とし穴の原因です。乗算済みアルファとリニアカラーに関する実践的なガイダンスについては、 MicrosoftのWin2Dノート、 Søren Sandmann、および Lomontのリニアブレンドに関する記事を参照してください。
人々が背景を削除する主な方法
1) クロマキー(「グリーン/ブルースクリーン」)
キャプチャを制御できる場合は、背景を単色(多くの場合緑)で塗りつぶし、その色相をキーアウトします。 これは高速で、映画や放送で実証済みであり、ビデオに最適です。トレードオフは照明とワードローブです。 色付きの光がエッジ(特に髪)にこぼれるため、デスピルツールを使用して汚染を中和します。 優れた入門書には、Nukeのドキュメント、 Mixing Light、および実践的な Fusionデモが含まれます。
2) インタラクティブセグメンテーション(クラシックCV)
背景が乱雑な単一の画像の場合、インタラクティブアルゴリズムには、ユーザーからのいくつかのヒント(たとえば、緩い 長方形や落書き)が必要であり、鮮明なマスクに収束します。標準的な方法は GrabCut (本の章)であり、前景/背景のカラーモデルを学習し、グラフカットを繰り返し使用してそれらを分離します。GIMPの前景選択では、 SIOX (ImageJプラグイン)に基づいた同様のアイデアが見られます。
3) 画像マッティング(きめ細かいアルファ)
マッティングは、かすかな境界(髪、毛皮、煙、ガラス)での部分的な透明度を解決します。クラシックな クローズドフォームマッティングは、 トライマップ(明確な前景/明確な背景/不明)を取得し、強力なエッジ忠実 度でアルファの線形システムを解きます。現代の ディープイメージマッティングは、 Adobe Composition-1Kデータセット(MMEditingドキュメント)でニューラルネットワークをトレーニングし、 SAD、MSE、Gradient、Connectivity(ベンチマークの説明)などのメトリックで評価されます。
4) ディープラーニングカットアウト(トライマップなし)
- U2-Net(顕著なオブジェクト検出)は、強力な一般的な「背景削除」エンジンです (リポジトリ)。
- MODNetは、リアルタイムのポートレートマッティングを対象としています(PDF)。
- F、B、Alpha(FBA)マッティングは、前景、背景、アルファを共同で予測して、カラーハローを低減します (リポジトリ)。
- Background Matting V2は 、背景プレートを想定し、最大4K/30fpsでリアルタイムにストランドレベルのマットを生成します (プロジェクトページ、 リポジトリ)。
関連するセグメンテーション作業も役立ちます: DeepLabv3+は、エンコーダー-デコーダーとatrous畳み込みで境界を洗練します (PDF); Mask R-CNNは、インスタンスごとのマスクを提供します (PDF); そして SAM(Segment Anything)は、 なじみのない画像に対してゼロショットマスクを生成するプロンプト可能な基盤モデルです。
人気のあるツールが行うこと
- Photoshop: 背景を削除クイックアクションは、内部で「被写体を選択→レイヤーマスク」を実行します (ここ で確認; チュートリアル)。
- GIMP: 前景選択(SIOX)。
- Canva: 画像と短いビデオ用の1クリック 背景リムーバー。
- remove.bg: 自動化のためのWebアプリ+ API。
- Appleデバイス: 写真/Safari/クイックルックのシステムレベルの「被写体を持ち上げる」 (iOSでのカットアウト)。
よりクリーンなカットアウトのためのワークフローのヒント
- 賢く撮影する。 良好な照明と強い被写体と背景のコントラストは、すべての方法に役立ちます。グリーン/ブルースクリーンを使用する場合は、 デスピルを計画してください (ガイド)。
- 広く始めて、狭く絞り込む。 自動選択(被写体を選択、 U2-Net、 SAM)を実行し、次にブラシまたはマッティング(例: クローズドフォーム)でエッジを洗練します。
- 半透明に注意する。 ガラス、ベール、モーションブラー、飛び散った髪には、真のアルファが必要です(単なるハードマスクではありません)。 F/B/αも回復する方法は、ハローを最小限に抑えます。
- アルファを知る。 ストレート対乗算済みは、異なるエッジの動作を生成します。一貫してエクスポート/合成します( 概要、 Hargreavesを参照)。
- 適切な出力を選択する。 「背景なし」の場合は、クリーンなアルファを持つラスター(PNG/WebPなど)を配信するか、さらなる編集が予想される場合はマスク付きのレイヤーファイルを保持します。重要なのは、計算した アルファの品質であり、ポーター-ダフに根ざしています。
品質と評価
学術研究では、Composition-1Kに関するSAD、MSE、Gradient、およびConnectivityエラーが報告されています。モデルを選択する場合は、これらのメトリックを探してください (メトリックの定義; Background Mattingのメトリックセクション)。 ポートレート/ビデオの場合、MODNetと Background Matting V2は強力です。一般的な「顕著なオブジェクト」画像の場合、 U2-Netは堅実なベースラインです。困難な透明度の場合、 FBAはよりクリーンになる可能性があります。
一般的なエッジケース(および修正)
- 髪と毛皮: マッティング(トライマップまたは MODNetのようなポートレートマッティング)を優先し、チェッカーボードで検査します。
- 微細な構造(自転車のスポーク、釣り糸): 高解像度の入力を使用し、マッティングの前に DeepLabv3+などの境界認識セグメンターを前処理ステップとして使用します。
- 透けて見えるもの(煙、ガラス): 部分的なアルファと、多くの場合、前景色の推定が必要です (FBA)。
- ビデオ会議: きれいなプレートをキャプチャできる場合は、 Background Matting V2は、単純な「仮想背景」トグルよりも自然に見えます。
これが現実世界でどこに現れるか
- Eコマース: マーケットプレイス(Amazonなど)では、多くの場合、純白のメイン画像背景が必要です。 製品画像ガイド (RGB 255,255,255)を参照してください。
- デザインツール: Canvaの 背景リムーバーとPhotoshopの 背景を削除は、 迅速なカットアウトを合理化します。
- オンデバイスの利便性: iOS/macOSの「被写体を持ち上げる」は、カジュアルな共有に最適です。
カットアウトが時々偽物に見える理由(および修正)
- カラースピル: 緑/青の光が被写体に回り込みます— デスピルコントロールまたはターゲットを絞った色置換を使用します。
- ハロー/フリンジ: 通常、アルファ解釈の不一致(ストレート対乗算済み)または古い背景で汚染されたエッジピクセル。正しく変換/解釈します (概要、 詳細)。
- 間違ったぼかし/粒子: 非常にシャープな被写体を柔らかい背景に貼り付けると、それが目立ちます。合成後にレンズのぼかしと粒子を一致させます( ポーター-ダフの基本を参照)。
TL;DRプレイブック
- キャプチャを制御する場合: クロマキーを使用します。均等に照明します。 デスピルを計画します。
- 1回限りの写真の場合: Photoshopの 背景を削除、 Canvaの リムーバー、または remove.bgを試してください。髪の毛はブラシ/マッティングで洗練します。
- 本番グレードのエッジが必要な場合: マッティング( クローズドフォーム またはディープ)を使用し、透明度でアルファを確認します。 アルファ解釈に注意してください。
- ポートレート/ビデオの場合: MODNetまたは Background Matting V2を検討してください。クリックガイド付きセグメンテーションの場合、 SAMは強力なフロントエンドです。
FITS フォーマットとは何ですか?
フレキシブル画像転送システム
柔軟な画像転送システム(FITS)形式は、科学的およびその他の画像の保存、転送、処理に役立つデジタルファイル形式を定義するオープンスタンダードです。FITSは、天文学で最も一般的に使用されているデジタルファイル形式です。特定の種類の画像やデバイス用に設計された多くの画像形式とは異なり、FITSは柔軟に設計されており、画像、スペクトル、テーブルなど、さまざまな種類の科学データを1つのファイルに格納できます。この汎用性により、FITSは単なる画像形式ではなく、堅牢な科学データストレージツールになります。
もともと1970年代後半に、データ交換と保存のための標準化されたデータ形式を必要としていた天文学者とコ ンピュータサイエンティストによって開発されたFITSは、自己文書化、マシン非依存、将来のニーズに対応して簡単に拡張できるように設計されました。これらの基本的な原則により、FITSは数十年にわたる技術の進歩に適応しながらも下位互換性を維持し、数十年前のFITS形式で保存されたデータに現在でもアクセスして理解できることを保証しています。
FITSファイルは1つ以上の「ヘッダーデータユニット」(HDU)で構成され、各HDUはヘッダーとデータセクションで構成されます。ヘッダーには一連の人間が読めるASCIIテキスト行が含まれ、それぞれが次のセクションのデータの側面(形式、サイズ、その他のコンテキスト情報など)を記述します。この自己文書化機能は、FITS形式の重要な利点であり、データのコンテキストをデータ自体に直接埋め込むため、FITSファイルはより理解しやすく、使いやすくなります。
HDUのデータセクションには、配列(画像など)、テーブル、さらに複雑な構造など、さまざまなデータタイプを含めることができます。FITSは、異なる精度レベルの整数と浮動小数点数など、複数のデータタイプをサポートします。これにより、科学的分析に不可欠で、処理と分析のステップを通じてデータの完全性を維持するために重要な、高いビット深度の生の観測データを格納できます。
FITSの重要な機能の1つは、N次元配列をサポートすることです。2次元(2D)配列は画像データによく使用されますが、FITSは任意の次元の配列に対応できるため、単純な画像を超えた幅広い科学データに適しています。たとえば、3次元(3D)FITSファイルは、関連する2D画像のセットを3次元の異なる 平面として格納したり、ボリュームデータを直接格納したりできます。
FITSは、メタデータを広範囲に格納できることでも注目されています。各HDUのヘッダーには、観測日時、観測機器の仕様、データ処理履歴などを含むデータの詳細な説明を提供する「キーワード」を含めることができます。この広範なメタデータ機能により、FITSファイルは単なるデータのコンテナではなく、それらを作成した科学的観測とプロセスの包括的な記録になります。
FITS標準には、さまざまなタイプのデータに対する特定の規則と拡張が含まれています。たとえば、「バイナリテーブル」拡張機能により、異種のデータタイプの行を含むテーブルデータをFITSファイル内に効率的に格納できます。もう1つの重要な拡張機能は「ワールド座標系」(WCS)で、天文学データに関連する空間(および時間)座標を定義するための標準化された方法を提供します。FITSヘッダーのWCSキーワードにより、画像ピクセルを天体座標に正確にマッピングでき、天文学研究に不可欠です。
相互運用性とデータの整合性を確保するために、FITS標準は正式な定義によって管理され、天文学、コンピューティング、データサイエンスの国際的な専門家で構成されるFITSワーキンググループによって継続的に更新されています。この標準は国際天文学連合(IAU)によって監督されており、FITSが天文学データのグローバル標準であり続けることが保証されています。
FITSは自己文書化で拡張可能に設計されていますが、複雑な面がないわけではありません。FITSファイルの柔軟な構造は、FITSデータを読み書きするソフトウェアが、さまざまな形式とデ ータタイプを処理できる必要があることを意味します。さらに、膨大な量の可能なメタデータと、それを使用するための複雑な規則は、FITSファイルの操作に慣れていない人にとって急な学習曲線を作成する可能性があります。
これらの課題にもかかわらず、FITS形式の幅広い採用と、さまざまなプログラミング言語で利用できる多数のライブラリとツールの恩恵により、FITSデータの操作は幅広いユーザーにアクセスできるようになりました。CFITSIO(C)やAstropy(Python)などのライブラリは、FITSファイルの読み取り、書き込み、操作のための包括的な機能を提供し、科学的コンピューティングと研究における形式の使用をさらに促進します。
FITSの広範な使用と、利用可能な広範なライブラリとツールは、ユーザーと開発者の活発なコミュニティを育成し、FITS標準と関連ソフトウェアの継続的な改善と更新に貢献しています。このコミュニティ主導の開発により、FITSは関連性を維持し、科学研究の進化するニーズを満たすことができます。
近年、FITS形式のより革新的な用途の1つは、天文学における高性能コンピューティング(HPC)とビッグデータ分析の分野にあります。望遠鏡とセンサーがより高性能になるにつれて、天文学データの量は爆発的に増加しました。FITSはこれらの変化に適応しており、増加したデータ量を効率的に処理するために開発された新しいツールとライブラリにより、主要な天文学的調査のデータ処理パイプラインの重要なコンポーネントになっています。
FITS形式は、広範なメタデータを使用して複雑な多次元データを格納して整理する機能も備えているため、天文学以外 の分野でも応用されています。医療画像、地球科学、さらにはデジタル保存などの分野では、堅牢性、柔軟性、自己文書化の性質の恩恵を受けて、さまざまなデータストレージのニーズにFITSを採用しています。この幅広い適用性は、形式の基本原則の強さを示しています。
今後、FITS形式の継続的な進化は、新興の科学分野のニーズとデジタルデータの継続的な爆発の影響を受ける可能性があります。データ圧縮、複雑なデータ構造のサポートの向上、さらに高度なメタデータ機能などの分野での強化により、FITSのユーティリティがさらに拡張される可能性があります。FITS標準のオープンで拡張可能な性質は、強力なガバナンスと活発なコミュニティと相まって、これらの将来の課題に対処するのに適しています。
結論として、柔軟な画像転送システム(FITS)形式は、特に天文学において、科学的データストレージの基礎を形成しています。柔軟性、自己文書化、拡張性の原則を核として設計されたFITSは、コンピューティングとデータサイエンスにおける40年以上にわたる進歩にうまく適応してきました。単純な画像から広範なメタデータを含む複雑な多次元データセットまで、さまざまなタイプのデータを格納する機能により、FITSは科学コミュニティにとって他に類を見ない強力なツールになります。テクノロジーが進化し続けるにつれて、ユーザーと開発者のグローバルコミュニティによってサポートされるFITS形式は、天文学とその先における研究とデータ管理の重要な資産であり続けるでしょう。
対応フォーマット
AAI.aai
AAI Dune 画像
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
AV1 画像ファイルフォーマット
BAYER.bayer
Raw ベイヤー画像
BMP.bmp
Microsoft Windows ビットマップ画像
CIN.cin
Cineon 画像ファイル
CLIP.clip
画像クリップマスク
CMYK.cmyk
Raw シアン、マジェンタ、イエロー、黒サンプル
CUR.cur
Microsoft アイコン
DCX.dcx
ZSoft IBM PC マルチページ Paintbrush
DDS.dds
Microsoft DirectDraw Surface
DPX.dpx
SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0) 画像
DXT1.dxt1
Microsoft DirectDraw Surface
EPDF.epdf
カプセル化されたポータブルドキュメントフォーマット
EPI.epi
Adobe カプセル化PostScriptインターチェンジフォーマット
EPS.eps
Adobe カプセル化PostScript
EPSF.epsf
Adobe カプセル化PostScript
EPSI.epsi
Adobe カプセル化PostScriptインターチェンジフォーマット
EPT.ept
TIFFプレビュー付きカプセル化PostScript
EPT2.ept2
TIFFプレビュー付きカプセル化PostScript Level II
EXR.exr
高ダイナミックレンジ(HDR)画像
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
フレキシブル画像転送システム
GIF.gif
CompuServe グラフィックス交換フォーマット
HDR.hdr
高ダイナミックレンジ画像
HEIC.heic
高効率画像コンテナ
HRZ.hrz
スロースキャンテレビジョン
ICO.ico
Microsoft アイコン
ICON.icon
Microsoft アイコン
J2C.j2c
JPEG-2000 コードストリーム
J2K.j2k
JPEG-2000 コードストリーム
JNG.jng
JPEG ネットワークグラフィックス
JP2.jp2
JPEG-2000 ファイルフォーマット構文
JPE.jpe
JPEG JFIFフォーマット
JPEG.jpeg
JPEG JFIFフォーマット
JPG.jpg
JPEG JFIFフォーマット
JPM.jpm
JPEG-2000 ファイルフォーマット構文
JPS.jps
JPEG JPSフォーマット
JPT.jpt
JPEG-2000 ファイルフォーマット構文
JXL.jxl
JPEG XL画像
MAP.map
マルチレゾリューションシームレス画像データベース(MrSID)
MAT.mat
MATLAB レベル5画像フォーマット
PAL.pal
Palm ピクスマップ
PALM.palm
Palm ピクスマップ
PAM.pam
一般的な2次元ビットマップフォーマット
PBM.pbm
ポータブルビットマップフォーマット(白黒)
PCD.pcd
フォトCD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC ペイントブラシ
PDB.pdb
Palm 画像ビューアフォーマット
PDF.pdf
ポータブルドキュメントフォーマット
PDFA.pdfa
ポータブルドキュメントアーカイブフォーマット
PFM.pfm
ポータブルフロートフォーマット
PGM.pgm
ポータブルグレイマップフォーマット(グレースケール)
PGX.pgx
JPEG 2000 非圧縮フォーマット
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
JPEG JFIFフォーマット
PNG.png
ポータブルネットワークグラフィックス
PNG00.png00
オリジナル画像からビット深度、カラータイプを継承したPNG
PNG24.png24
不透明またはバイナリ透過24ビットRGB(zlib 1.2.11)
PNG32.png32
不透明またはバイナリ透過32ビットRGBA
PNG48.png48
不透明またはバイナリ透過48ビットRGB
PNG64.png64
不透明またはバイナリ透過64ビットRGBA
PNG8.png8
不透明またはバイナリ透過8ビットインデックスカラー
PNM.pnm
ポータブルエニーマップ
PPM.ppm
ポータブルピクスマップフォーマット(カラー)
PS.ps
Adobe PostScriptファイル
PSB.psb
Adobe 大容量ドキュメントフォーマット
PSD.psd
Adobe Photoshop ビットマップ
RGB.rgb
Raw 赤、緑、青サンプル
RGBA.rgba
Raw 赤、緑、青、アルファサンプル
RGBO.rgbo
Raw 赤、緑、青、不透明度サンプル
SIX.six
DEC SIXELグラフィックスフォーマット
SUN.sun
Sunラスタファイル
SVG.svg
スケーラブルベクターグラフィックス
TIFF.tiff
TIFF(タグ付き画像ファイルフォーマット)
VDA.vda
Truevision Targa画像
VIPS.vips
VIPS画像
WBMP.wbmp
ワイヤレスビットマップ(レベル0)画像
WEBP.webp
WebP画像フォーマット
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 または 4:2:2
よくある質問
これはどのように機能しますか?
このコンバーターはブラウザ内で完全に動作します。ファイルを選択すると、メモリに読み込まれ、選択したフォーマットに変換されます。その後、変換されたファイルをダウンロードできます。
ファイルの変換にかかる時間は?
変換は瞬時に開始され、ほと んどのファイルは1秒以内に変換されます。大きなファイルの場合、時間がかかる場合があります。
ファイルの扱いは?
ファイルは決してサーバにアップロードされません。ブラウザ内で変換され、変換されたファイルがダウンロードされます。ファイルは見られません。
変換できるファイルタイプは?
画像フォーマット間の変換すべてに対応しています。JPEG、PNG、GIF、WebP、SVG、BMP、TIFFなどです。
料金はかかりますか?
このコンバーターは完全に無料で、永久に無料のままです。ブラウザ内で動作するため、サーバを用意する必要がないので、料金を請求する必要がありません。
一度に複数のファイルを変換できますか?
はい、一度に複数のファイルを変換できます。追加時に複数のファイルを選択してください。