Zobacz metadane EXIF dla każdego zdjęcia DDS
Przeciągnij i upuść lub kliknij, aby wybrać
Prywatne i bezpieczne
Wszystko dzieje się w Twojej przeglądarce. Twoje pliki nigdy nie dotykają naszych serwerów.
Błyskawicznie
Bez przesyłania, bez czekania. Konwertuj w momencie upuszczenia pliku.
Rzeczywiście za darmo
Nie wymaga konta. Brak ukrytych kosztów. Brak sztuczek z rozmiarem pliku.
EXIF (Exchangeable Image File Format) to blok metadanych, takich jak ekspozycja, obiektyw, znaczniki czasu, a nawet dane GPS, które aparaty i telefony osadzają w plikach graficznych. Wykorzystuje do tego system tagów w stylu TIFF, spakowany w formatach takich jak JPEG i TIFF. Jest to niezbędne do wyszukiwania, sortowania i automatyzacji w bibliotekach zdjęć, ale nieostrożne udostępnianie może prowadzić do niezamierzonego wycieku danych (ExifTool i Exiv2 ułatwiają inspekcję).
Na niskim poziomie EXIF ponownie wykorzystuje strukturę katalogu plików obrazów (IFD) formatu TIFF, a w formacie JPEG znajduje się wewnątrz znacznika APP1 (0xFFE1), skutecznie zagnieżdżając mały plik TIFF w kontenerze JPEG (przegląd JFIF; portal specyfikacji CIPA). Oficjalna specyfikacja — CIPA DC-008 (EXIF), obecnie w wersji 3.x — dokumentuje układ IFD, typy tagów i ograniczenia (CIPA DC-008; podsumowanie specyfikacji). EXIF definiuje dedykowany pod-IFD dla danych GPS (tag 0x8825) oraz IFD interoperacyjności (0xA005) (tabele tagów Exif).
Szczegóły implementacji mają znaczenie. Typowe pliki JPEG zaczynają się od segmentu JFIF APP0, po którym następuje EXIF w APP1. Starsze czytniki oczekują w pierwszej kolejności JFIF, podczas gdy nowoczesne biblioteki bez problemu analizują oba formaty (uwagi dotyczące segmentu APP). W praktyce parsery czasami zakładają kolejność lub limity rozmiaru APP, których specyfikacja nie wymaga, dlatego autorzy narzędzi dokumentują specyficzne zachowania i przypadki brzegowe (przewodnik po metadanych Exiv2; dokumentacja ExifTool).
EXIF nie ogranicza się do formatów JPEG/TIFF. Ekosystem PNG ustandaryzował chunk eXIf do przenoszenia danych EXIF w plikach PNG (wsparcie dla tego rozwiązania rośnie, a kolejność chunków w stosunku do IDAT może mieć znaczenie w niektórych implementacjach). WebP, format oparty na RIFF, obsługuje EXIF, XMP i ICC w dedykowanych chunkach (kontener WebP RIFF; libwebp). Na platformach Apple Image I/O zachowuje dane EXIF podczas konwersji do formatu HEIC/HEIF, wraz z danymi XMP i informacjami o producencie (kCGImagePropertyExifDictionary).
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób aplikacje odczytują ustawienia aparatu, mapa tagów EXIF jest odpowiedzią: Make, Model,FNumber, ExposureTime, ISOSpeedRatings, FocalLength, MeteringMode i inne znajdują się w głównych oraz podrzędnych IFD EXIF (tagi Exif; tagi Exiv2). Apple udostępnia je za pośrednictwem stałych Image I/O, takich jak ExifFNumber i GPSDictionary. Na Androidzie AndroidX ExifInterface odczytuje i zapisuje dane EXIF w formatach JPEG, PNG, WebP i HEIF.
Orientacja, czas i inne pułapki
Orientacja obrazu zasługuje na szczególną uwagę. Większość urządzeń przechowuje piksele w takiej postaci, w jakiej zostały zarejestrowane, i zapisuje tag informujący przeglądarki, jak je obrócić podczas wyświetlania. Jest to tag 274 (Orientation) z wartościami takimi jak 1 (normalna), 6 (90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara), 3 (180°), 8 (270°). Niezastosowanie się do tego tagu lub jego nieprawidłowa aktualizacja prowadzi do obrócenia zdjęć, niedopasowania miniatur i błędów uczenia maszynowego w dalszych etapach przetwarzania (tag orientacji;praktyczny przewodnik). W procesach przetwarzania często stosuje się normalizację, fizycznie obracając piksele i ustawiając Orientation=1(ExifTool).
Rejestracja czasu jest trudniejsza, niż się wydaje. Historyczne tagi, takie jak DateTimeOriginal, nie zawierają informacji o strefie czasowej, co sprawia, że zdjęcia robione za granicą mogą być niejednoznacznie interpretowane. Nowsze tagi dodają informacje o strefie czasowej — np. OffsetTimeOriginal — dzięki czemu oprogramowanie może rejestrować DateTimeOriginal wraz z przesunięciem UTC (np. -07:00) w celu poprawnego porządkowania i geokorelacji (tagi OffsetTime*;przegląd tagów).
EXIF kontra IPTC kontra XMP
EXIF współistnieje, a czasem nakłada się, z metadanymi zdjęć IPTC (tytuły, twórcy, prawa, tematy) oraz XMP, opartym na RDF frameworkiem Adobe, znormalizowanym jako ISO 16684-1. W praktyce poprawnie zaimplementowane oprogramowanie uzgadnia dane EXIF utworzone przez aparat z danymi IPTC/XMP wprowadzonymi przez użytkownika, nie odrzucając żadnego z nich (wskazówki IPTC;LoC o XMP;LoC o EXIF).
Prywatność i bezpieczeństwo
Kwestie prywatności sprawiają, że EXIF staje się kontrowersyjny. Geotagi i numery seryjne urządzeń niejednokrotnie ujawniły wrażliwe lokalizacje. Sztandarowym przykładem jest zdjęcie Johna McAfee z 2012 roku opublikowane przez Vice, w którym współrzędne GPS z danych EXIF rzekomo ujawniły jego miejsce pobytu (Wired;The Guardian). Wiele platform społecznościowych usuwa większość danych EXIF podczas przesyłania, ale implementacje różnią się i zmieniają w czasie. Warto to zweryfikować, pobierając własne posty i sprawdzając je za pomocą odpowiedniego narzędzia (pomoc dotycząca multimediów na Twitterze;pomoc Facebooka;pomoc Instagrama).
Badacze bezpieczeństwa również uważnie obserwują parsery EXIF. Luki w powszechnie używanych bibliotekach (np. libexif) obejmowały przepełnienia bufora i odczyty poza zakresem pamięci, wywołane przez źle sformułowane tagi. Są one łatwe do spreparowania, ponieważ EXIF jest ustrukturyzowanym plikiem binarnym w przewidywalnym miejscu (porady;wyszukiwanie NVD). Należy regularnie aktualizować biblioteki metadanych i przetwarzać obrazy w środowisku izolowanym (piaskownicy), jeśli pochodzą z niezaufanych źródeł.
Praktyczne wskazówki
- Należy świadomie zarządzać informacjami o lokalizacji: wyłącz geotagowanie w aparacie, gdy jest to stosowne, lub usuń dane GPS podczas eksportu. Zachowaj prywatny oryginał, jeśli będziesz potrzebować tych danych później (ExifTool;Exiv2 CLI).
- Normalizuj orientację i znaczniki czasu w procesach przetwarzania, idealnie zapisując fizyczny obrót i usuwając niejednoznaczne tagi (lub dodając OffsetTime*). (Orientacja;OffsetTime*).
- Zachowaj metadane opisowe (prawa autorskie/prawa własności) poprzez mapowanie EXIF↔IPTC↔XMP zgodnie z aktualnymi wskazówkami IPTC i preferuj XMP dla bogatych, rozszerzalnych pól.
- W przypadku formatów PNG/WebP/HEIF sprawdź, czy Twoje biblioteki faktycznie odczytują i zapisują dane w nowoczesnych lokalizacjach EXIF/XMP. Nie zakładaj, że działają one tak samo jak w przypadku JPEG (PNG eXIf;kontener WebP;Image I/O).
- Aktualizuj zależności, ponieważ metadane są częstym celem ataków na parsery (porady dotyczące libexif).
Używany świadomie, EXIF jest kluczowym elementem, który napędza katalogi zdjęć, procesy zarządzania prawami autorskimi i systemy wizji komputerowej. Używany naiwnie, staje się cyfrowym śladem, którego możesz nie chcieć zostawiać. Dobra wiadomość jest taka, że ekosystem — specyfikacje, interfejsy API systemu operacyjnego i narzędzia — daje Ci kontrolę, której potrzebujesz (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
Dalsza lektura i odniesienia
- CIPA EXIF DC-008 (portal specyfikacji)
- Odniesienie do tagów ExifTool (EXIF) • Segmenty JPEG APP
- Odniesienie do tagów Exiv2 • Przegląd metadanych
- PNG: pomocniczy chunk eXIf
- Kontener i metadane WebP RIFF
- Apple Image I/O • kCGImagePropertyExifDictionary
- AndroidX ExifInterface
- Metadane zdjęć IPTC
- Adobe XMP (ISO 16684-1)
- Biblioteka Kongresu: format EXIF • Biblioteka Kongresu: XMP
- porady dotyczące bezpieczeństwa libexif • NVD: libexif
- Wired o incydencie z EXIF McAfee
Często Zadawane Pytania
Czym są dane EXIF?
Dane EXIF (Exchangeable Image File Format) to zbiór metadanych dotyczących zdjęcia, takich jak ustawienia aparatu, data i czas wykonania, a nawet lokalizacja, jeśli włączony był GPS.
Jak mogę wyświetlić dane EXIF?
Większość przeglądarek i edytorów zdjęć (np. Adobe Photoshop, Przeglądarka fotografii systemu Windows) umożliwia wyświetlanie danych EXIF. Wystarczy otworzyć panel właściwości lub informacji o pliku.
Czy dane EXIF można edytować?
Tak, dane EXIF można edytować za pomocą specjalistycznego oprogramowania, takiego jak Adobe Photoshop, Lightroom, lub łatwo dostępnych narzędzi online. Pozwalają one na modyfikację lub usunięcie określonych pól metadanych.
Czy dane EXIF stwarzają zagrożenie dla prywatności?
Tak. Jeśli GPS jest włączony, dane o lokalizacji zapisane w metadanych EXIF mogą ujawnić wrażliwe informacje geograficzne. Dlatego zaleca się usuwanie lub anonimizację tych danych przed udostępnieniem zdjęć.
Jak mogę usunąć dane EXIF?
Wiele programów pozwala na usunięcie danych EXIF. Proces ten jest często nazywany 'czyszczeniem' metadanych. Istnieją również narzędzia online, które oferują taką funkcjonalność.
Czy portale społecznościowe zachowują dane EXIF?
Większość platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter, automatycznie usuwa dane EXIF z obrazów w celu ochrony prywatności użytkowników.
Jakie informacje zawierają dane EXIF?
Dane EXIF mogą zawierać m.in. model aparatu, datę i czas wykonania zdjęcia, ogniskową, czas naświetlania, przysłonę, czułość ISO, balans bieli oraz lokalizację GPS.
Dlaczego dane EXIF są przydatne dla fotografów?
Dla fotografów dane EXIF są cennym źródłem informacji o dokładnych ustawieniach użytych podczas robienia zdjęcia. Pomaga to w doskonaleniu technik i odtwarzaniu podobnych warunków w przyszłości.
Czy wszystkie obrazy zawierają dane EXIF?
Nie, tylko obrazy wykonane na urządzeniach obsługujących metadane EXIF, takich jak aparaty cyfrowe i smartfony, będą zawierać te dane.
Czy istnieje standardowy format dla danych EXIF?
Tak, dane EXIF są zgodne ze standardem określonym przez Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA). Jednak niektórzy producenci mogą dodawać własne, dodatkowe informacje.
Jaki jest format DDS?
Powierzchnia DirectDraw Microsoftu
Format obrazu DCX, oznaczony rozszerzeniem .dcx, jest godnym uwagi formatem pliku graficznego, który służy przede wszystkim do kapsułkowania wielu obrazów w formacie PCX w jednym pliku. Ta funkcjonalność sprawia, że jest on szczególnie przydatny w aplikacjach wymagających organizacji, przechowywania i przesyłania sekwencji obrazów lub dokumentów z wieloma stronami, takich jak dokumenty faksowe, obrazy animowane lub dokumenty wielostronicowe. Opracowany we wczesnych dniach komputerów osobistych format DCX jest świadectwem zmieniających się potrzeb zarządzania obrazami cyfrowymi, zapewniając rozwiązanie do obsługi zbiorczej obrazów.
Format PCX, który stanowi podstawę DCX, był jednym z najwcześniejszych formatów obrazów bitmapowych szeroko przyjętych w przemyśle oprogramowania, głównie przez oprogramowanie PC Paintbrush. Jako format obrazu rastrowego kodował on informacje o poszczególnych pikselach w pliku, obsługując różne głębie kolorów i skutecznie służąc jako podstawa dla złożonego formatu DCX. Pomimo swojego wieku PCX — a przez rozszerzenie DCX — pozostaje w użyciu w niektórych niszach ze względu na swoją prostotę i kompatybilność ze starszymi aplikacjami oprogramowania.
Struktura pliku DCX to zasadniczo nagłówek, po którym następuje seria plików PCX. Część nagłówka pliku DCX zaczyna się od unikalnego identyfikatora („0x3ADE68B1”), który służy jako magiczna liczba do pewnego odróżniania plików DCX od innych formatów plików. Po magicznej liczbie znajduje się katalog, który zawiera pozycje przesunięcia każdego skapsułkowanego obrazu PCX w pliku DCX. To podejście umożliwia szybki dostęp do poszczególnych obrazów bez konieczności sekwencyjnego analizowania całego pliku, zwiększając wydajność formatu w zakresie dostępu do określonej zawartości.
Każdy wpis w sekcji katalogu składa się z 32-bitowego przesunięcia wskazującego na początek obrazu PCX w pliku DCX. Prostota tej struktury katalogu umożliwia szybkie dodawanie, usuwanie lub zastępowanie obrazów PCX w pliku DCX bez rozległego ponownego przetwarzania pliku. Podkreśla to przewidującą konstrukcję formatu, umożliwiającą zarządzalne aktualizowanie i edytowanie obrazów dokumentów wielostronicowych lub sekwencyjnych kolekcji obrazów.
Pod względem kodowania technicznego plik PCX skapsułkowany w kontenerze DCX przechowuje swoje dane obrazu jako serię linii skanowania. Te linie skanowania są kompresowane za pomocą kodowania długości serii (RLE), formy bezstratnej kompresji danych, która zmniejsza rozmiar pliku bez uszczerbku dla oryginalnej jakości obrazu. RLE jest szczególnie wydajne w przypadku obrazów z dużymi obszarami jednolitego koloru, dzięki czemu dobrze nadaje się do skanowanych obrazów dokumentów i prostych grafik zwykle kojarzonych z formatami PCX i DCX.
Elastyczność formatu PCX w zakresie głębi kolorów odgrywa znaczącą rolę w adaptacyjności formatu DCX. Pliki PCX mogą obsługiwać obrazy monochromatyczne, 16-kolorowe, 256-kolorowe i w prawdziwych kolorach (24-bitowe), co pozwala kontenerom DCX na skapsułkowanie szerokiej gamy typów obrazów. Ta wszechstronność zapewnia ciągłą przydatność formatu DCX do celów archiwizacyjnych, w których zachowanie wierności oryginalnych dokumentów lub obrazów ma ogromne znaczenie.
Pomimo swoich zalet format DCX napotyka ograniczenia wynikające z jego konstrukcji i ery technologicznej, z której pochodzi. Po pierwsze, format ten z natury nie obsługuje zaawansowanych funkcji obrazu, takich jak warstwy, przezroczystość lub metadane, które stały się standardem w bardziej nowoczesnych formatach plików graficznych. Ograniczenia te odzwierciedlają użyteczność formatu w bardziej prostych zastosowaniach, takich jak skanowanie i archiwizacja dokumentów, a nie złożona edycja obrazu lub tworzenie cyfrowych dzieł sztuki.
Ponadto, chociaż metoda kodowania długości serii stosowana przez formaty PCX, a zatem DCX, jest wydajna w przypadku niektórych typów obrazów, może nie zapewniać najbardziej optymalnej kompresji we wszystkich scenariuszach. Nowoczesne algorytmy kompresji obrazu, takie jak te używane w formatach JPEG lub PNG, oferują bardziej wyrafinowane metody, osiągając wyższe współczynniki kompresji i lepszą jakość przy mniejszych rozmiarach plików dla szerszej gamy obrazów. Jednak prostota RLE i brak artefaktów kompresji stratnej w obrazach DCX zapewniają, że zachowują one swoją oryginalną integralność wizualną bez degradacji.
Co więcej, zależność od formatu PCX w plikach DCX oznacza również dziedziczenie ograniczeń i wyzwań związanych z PCX. Na przykład obsługa nowoczesnych obrazów o wysokiej rozdzielczości lub o szerokiej gamie kolorów może być problematyczna, biorąc pod uwagę ograniczenia głębi kolorów i nieefektywność kompresji RLE w przypadku złożonych obrazów. W związku z tym, chociaż pliki DCX doskonale nadają się do wydajnego przechowywania prostszych obrazów lub skanów dokumentów, mogą nie być idealnym wyborem do wysokiej jakości fotografii lub szczegółowych prac graficznych.
Z perspektywy kompatybilności oprogramowania format DCX cieszy się wsparciem wielu programów do przeglądania i edycji obrazów, szczególnie tych zaprojektowanych do pracy ze starszymi formatami plików lub specjalizujących się w obrazowaniu dokumentów. Ta interoperacyjność zapewnia użytkownikom dostęp i możliwość manipulowania plikami DCX bez większych przeszkód, wykorzystując istniejące rozwiązania programowe. Niemniej jednak, w miarę rozwoju krajobrazu obrazowania cyfrowego, powszechność bardziej zaawansowanych i elastycznych formatów obrazu stanowi wyzwanie dla ciągłej adopcji i wsparcia DCX, potencjalnie spychając go do bardziej niszowych lub starszych aplikacji.
W świetle tych rozważań przyszłoś ć formatu DCX wydaje się być ściśle związana z jego niszowymi zastosowaniami, w których jego specyficzne zalety — takie jak wydajne przechowywanie obrazów dokumentów wielostronicowych w jednym pliku i zachowanie oryginalnej jakości obrazu dzięki bezstratnej kompresji — przewyższają jego ograniczenia. Branże i aplikacje, które priorytetowo traktują te czynniki, takie jak archiwizacja dokumentów prawnych, zachowanie dokumentów historycznych i niektóre rodzaje dokumentacji technicznej, mogą nadal znajdować wartość w formacie DCX.
Co więcej, roli formatu DCX w zachowaniu cyfrowego dziedzictwa i dokumentów historycznych nie można nie docenić. W kontekstach, w których utrzymanie autentyczności i integralności oryginalnych dokumentów ma kluczowe znaczenie, prostota i niezawodność formatu DCX mogą oferować zalety w stosunku do bardziej złożonych formatów, które wymagają nowoczesnych zasobów obliczeniowych. Nacisk formatu na bezstratną kompresję i obsługę różnych głębi kolorów zapewnia, że reprodukcje cyfrowe ściśle odpowiadają oryginalnym dokumentom, co jest istotnym czynnikiem w celach archiwizacyjnych.
Biorąc pod uwagę te mocne i słabe strony, znaczenie formatu DCX we współczesnym obrazowaniu cyfrowym zależy od jego ciągłej użyteczności w określonych przypadkach użycia, a nie od szerokiej powszechnej adopcji. Chociaż może nie konkurować z nowoczesnymi formatami obrazu pod względem funkcji lub wydajności we wszystkich scenariuszach, DCX zajmuje niszowe, ale znaczące miejsce w ekosystemie obrazowania cyfrowego, szczególnie w starszych systemach i określonych branżach, w których jego unikalne możliwości są najbardziej cenione.
Podsumowując, format obrazu DCX stanowi przykład równowagi między prostotą, wydajnością i funkcjonalnością w zarządzaniu wielostronicowymi dokumentami obrazowymi lub sekwencjami. Jego zależność od czcigodnego formatu PCX opiera się na dziedzictwie wczesnego zarządzania obrazami cyfrowymi, jednocześnie określając jego możliwości i ograniczenia. Pomimo wyzwań w obliczu bardziej zaawansowanych i wszechstronnych formatów obrazu, DCX zachowuje swoje znaczenie w określonych zastosowaniach, w których jego atrybuty — takie jak bezstratna kompresja, wydajne przetwarzanie wielu obrazów i kompatybilność ze starszym oprogramowaniem — są zgodne z praktycznymi potrzebami użytkowników i branż.
Obsługiwane formaty
AAI.aai
Obraz AAI Dune
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
Format plików obrazów AV1
BAYER.bayer
Surowy obraz Bayera
BMP.bmp
Obraz bitmapy Microsoft Windows
CIN.cin
Plik obrazu Cineon
CLIP.clip
Maska klipu obrazu
CMYK.cmyk
Surowe próbki cyjanu, magenty, żółtego i czarnego
CUR.cur
Ikona Microsoftu
DCX.dcx
ZSoft IBM PC wielostronicowy Paintbrush
DDS.dds
Powierzchnia DirectDraw Microsoftu
DPX.dpx
Obraz SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)
DXT1.dxt1
Powierzchnia DirectDraw Microsoftu
EPDF.epdf
Załączony format dokumentu przenośnego
EPI.epi
Format wymiany Adobe Encapsulated PostScript
EPS.eps
Adobe Encapsulated PostScript
EPSF.epsf
Adobe Encapsulated PostScript
EPSI.epsi
Format wymiany Adobe Encapsulated PostScript
EPT.ept
Encapsulated PostScript z podglądem TIFF
EPT2.ept2
Encapsulated PostScript Level II z podglądem TIFF
EXR.exr
Obraz o wysokim zakresie dynamiki (HDR)
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
Elastyczny system transportu obrazów
GIF.gif
Format wymiany grafiki CompuServe
HDR.hdr
Obraz o wysokim zakresie dynamiki
HEIC.heic
Kontener obrazu wysokiej wydajności
HRZ.hrz
Slow Scan TeleVision
ICO.ico
Ikona Microsoftu
ICON.icon
Ikona Microsoftu
J2C.j2c
Strumień kodu JPEG-2000
J2K.j2k
Strumień kodu JPEG-2000
JNG.jng
Grafika sieciowa JPEG
JP2.jp2
Składnia formatu plików JPEG-2000
JPE.jpe
Format JFIF Joint Photographic Experts Group
JPEG.jpeg
Format JFIF Joint Photographic Experts Group
JPG.jpg
Format JFIF Joint Photographic Experts Group
JPM.jpm
Składnia formatu plików JPEG-2000
JPS.jps
Format JPS Joint Photographic Experts Group
JPT.jpt
Składnia formatu plików JPEG-2000
JXL.jxl
Obraz JPEG XL
MAP.map
Baza danych obrazów wielorozdzielczościowych (MrSID)
MAT.mat
Format obrazu MATLAB level 5
PAL.pal
Pikselmapa Palm
PALM.palm
Pikselmapa Palm
PAM.pam
Powszechny format bitmapy 2-wymiarowej
PBM.pbm
Przenośny format bitmapy (czarno-biały)
PCD.pcd
Photo CD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC Paintbrush
PDB.pdb
Format ImageViewer bazy danych Palm
PDF.pdf
Przenośny format dokumentu
PDFA.pdfa
Format archiwum przenośnego dokumentu
PFM.pfm
Przenośny format float
PGM.pgm
Przenośny format szarej mapy (szarej skali)
PGX.pgx
Nieskompresowany format JPEG 2000
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
Format JFIF Grupy Ekspertów Fotografii Wspólnych
PNG.png
Przenośna grafika sieciowa
PNG00.png00
PNG dziedziczący głębię bitów, typ koloru z oryginalnego obrazu
PNG24.png24
Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 24-bitowy RGB (zlib 1.2.11)
PNG32.png32
Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 32-bitowy RGBA
PNG48.png48
Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 48-bitowy RGB
PNG64.png64
Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 64-bitowy RGBA
PNG8.png8
Nieprzezroczysty lub binarnie przezroczysty 8-bitowy indeksowany
PNM.pnm
Przenośna dowolna mapa
PPM.ppm
Przenośny format pikselmapy (kolor)
PS.ps
Plik Adobe PostScript
PSB.psb
Duży format dokumentu Adobe
PSD.psd
Bitmapa Adobe Photoshop
RGB.rgb
Surowe próbki czerwieni, zieleni i niebieskiego
RGBA.rgba
Surowe próbki czerwieni, zieleni, niebieskiego i alfa
RGBO.rgbo
Surowe próbki czerwieni, zieleni, niebieskiego i krycia
SIX.six
Format grafiki DEC SIXEL
SUN.sun
Rasterfile Sun
SVG.svg
Skalowalna grafika wektorowa
TIFF.tiff
Format pliku obrazu z tagami
VDA.vda
Obraz Truevision Targa
VIPS.vips
Obraz VIPS
WBMP.wbmp
Obraz bitmapy bezprzewodowej (poziom 0)
WEBP.webp
Format obrazu WebP
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 lub 4:2:2
Często zadawane pytania
Jak to działa?
Ten konwerter działa w całości w Twojej przeglądarce. Po wybraniu pliku jest on wczytywany do pamięci i konwertowany do wybranego formatu. Następnie możesz pobrać przekonwertowany plik.
Ile czasu zajmuje konwersja pliku?
Konwersje rozpoczynają się natychmiast, a większość plików jest konwertowana w mniej niż sekundę. Większe pliki mogą zająć więcej czasu.
Co dzieje się z moimi plikami?
Twoje pliki nigdy nie są przesyłane na nasze serwery. Są one konwertowane w Twojej przeglądarce, a następnie pobierany jest przekonwertowany plik. Nigdy nie widzimy Twoich plików.
Jakie typy plików mogę konwertować?
Obsługujemy konwersję między wszystkimi formatami obrazów, w tym JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG, BMP, TIFF i innymi.
Ile to kosztuje?
Ten konwerter jest całkowicie darmowy i zawsze będzie darmowy. Ponieważ działa w Twojej przeglądarce, nie musimy płacić za serwery, więc nie musimy pobierać od Ciebie opłat.
Czy mogę konwertować wiele plików jednocześnie?
Tak! Możesz konwertować dowolną liczbę plików jednocześnie. Wystarczy wybrać wiele plików podczas ich dodawania.