Просмотр EXIF-данных FITS
Перетащите и отпустите или нажмите для выбора
Конфиденциально и безопасно
Все происходит в вашем браузере. Ваши файлы никогда не попадают на наши серверы.
Молниеносно
Никаких загрузок, никаких ожиданий. Конвертируйте в тот момент, когда вы перетаскиваете файл.
Действительно бесплатно
Не требуется учетная запись. Никаких скрытых платежей. Никак их уловок с размером файла.
EXIF (Exchangeable Image File Format) — это блок, содержащий метаданные о съемке, такие как экспозиция, объектив, временные метки и даже GPS, который камеры и телефоны встраивают в файлы изображений. Он использует систему тегов в стиле TIFF, упакованную в такие форматы, как JPEG и TIFF. Это необходимо для поиска, сортировки и автоматизации в фотобиблиотеках, но неосторожное обращение может привести к непреднамеренной утечке данных (ExifTool и Exiv2 упрощают проверку).
На низком уровне EXIF повторно использует структуру каталога файлов изображений (IFD) формата TIFF и в JPEG находится внутри маркера APP1 (0xFFE1), эффективно вкладывая небольшой файл TIFF в контейнер JPEG (обзор JFIF; портал спецификаций CIPA). Официальная спецификация — CIPA DC-008 (EXIF), в настоящее время версии 3.x — документирует компоновку IFD, типы тегов и ограничения (CIPA DC-008; краткое изложение спецификации). EXIF определяет выделенный подкаталог GPS (тег 0x8825) и IFD взаимодействия (0xA005) (таблицы тегов Exif).
Детали реализации имеют значение. Типичные JPEG-файлы начинаются с сегмента JFIF APP0, за которым следует EXIF в APP1. Старые программы чтения ожидают сначала JFIF, в то время как современные библиотеки без проблем анализируют оба формата (примечания к сегменту APP). На практике, парсеры иногда предполагают порядок или ограничения размера APP, которые не требуются спецификацией, поэтому разработчики инструментов документируют специфические особенности и крайние случаи (руководство по метаданным Exiv2; документация ExifTool).
EXIF не ограничивается JPEG/TIFF. Экосистема PNG стандартизировала фрагмент eXIf для переноса данных EXIF в файлы PNG (поддержка растет, и порядок фрагментов относительно IDAT может иметь значение в некоторых реализациях). WebP, формат на основе RIFF, размещает EXIF, XMP и ICC в выделенных фрагментах (контейнер WebP RIFF; libwebp). На платформах Apple Image I/O сохраняет данные EXIF при преобразовании в HEIC/HEIF вместе с данными XMP и информацией о производителе (kCGImagePropertyExifDictionary).
Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как приложения определяют настройки камеры, карта тегов EXIF — это ответ: Make, Model,FNumber, ExposureTime, ISOSpeedRatings, FocalLength, MeteringMode и другие находятся в основном и EXIF-подиректориях (теги Exif; теги Exiv2). Apple предоставляет их через константы Image I/O, такие как ExifFNumber и GPSDictionary. На Android AndroidX ExifInterface читает и записывает данные EXIF в форматах JPEG, PNG, WebP и HEIF.
Ориентация, время и другие подводные камни
Ориентация изображения заслуживает особого упоминания. Большинство устройств хранят пиксели «как снято» и записывают тег, сообщающий программам просмотра, как их поворачивать при отображении. Это тег 274 (Orientation) со значениями 1 (нормальное), 6 (90° по часовой стрелке), 3 (180°), 8 (270°). Несоблюдение или некорректное обновление этого тега приводит к перевернутым фотографиям, несоответствию миниатюр и ошибкам машинного обучения на последующих этапах обработки (тег ориентации;практическое руководство). В процессах обработки данных часто применяется нормализация, физически поворачивая пиксели и устанавливая Orientation=1(ExifTool).
Учет времени сложнее, чем кажется. Исторические теги, такие как DateTimeOriginal, не имеют часового пояса, что делает съемку в разных странах неоднозначной. Более новые теги добавляют информацию о часовом поясе, например, OffsetTimeOriginal, чтобы программное обеспечение могло записывать DateTimeOriginal плюс смещение UTC (например, -07:00) для точного упорядочения и геокорреляции (теги OffsetTime*;обзор тегов).
EXIF, IPTC и XMP
EXIF сосуществует — а иногда и пересекается — с метаданными фотографий IPTC (заголовки, авторы, права, темы) и XMP, основанной на RDF платформой Adobe, стандартизированной как ISO 16684-1. На практике правильно реализованное программное обеспечение согласовывает данные EXIF, созданные камерой, с данными IPTC/XMP, введенными пользователем, не отбрасывая ни один из них (руководство IPTC;LoC о XMP;LoC о EXIF).
Конфиденциальность и безопасность
Вопросы конфиденциальности делают EXIF спорной темой. Геотеги и серийные номера устройств неоднократно раскрывали конфиденциальные местоположения; известным примером является фотография Джона Макафи в Vice 2012 года, где, как сообщается, координаты GPS EXIF раскрыли его местонахождение (Wired;The Guardian). Многие социальные платформы удаляют большую часть EXIF при загрузке, но реализации различаются и меняются со временем. Рекомендуется проверять это, загружая свои собственные сообщения и проверяя их с помощью соответствующего инструмента (справка по медиа в Twitter;справка Facebook;справка Instagram).
Исследователи безопасности также внимательно следят за парсерами EXIF. Уязвимости в широко используемых библиотеках (например, libexif) включали переполнение буфера и чтение за пределами границ, вызванные неправильно отформатированными тегами. Их легко создать, поскольку EXIF представляет собой структурированный двоичный файл в предсказуемом месте (рекомендации;поиск NVD). Важно обновлять свои библиотеки метаданных и обрабатывать изображения в изолированной среде (песочнице), если они поступают из ненадежных источников.
Практические советы
- Осознанно управляйте информацией о местоположении: отключайте геотегирование камеры, когда это необходимо, или удаляйте данные GPS при экспорте. Сохраняйте частный оригинал, если вам понадобятся данные позже (ExifTool;Exiv2 CLI).
- Нормализуйте ориентацию и временные метки в процессах обработки, в идеале записывая физическое вращение и удаляя неоднозначные теги (или добавляя OffsetTime*). (Ориентация;OffsetTime*).
- Сохраняйте описательные метаданные (кредиты/права), сопоставляя EXIF↔IPTC↔XMP в соответствии с текущими рекомендациями IPTC и предпочитая XMP для богатых, расширяемых полей.
- Для PNG/WebP/HEIF убедитесь, что ваши библиотеки действительно читают и записывают данные в современных местоположениях EXIF/XMP; не предполагайте паритет с JPEG (PNG eXIf;контейнер WebP;Image I/O).
- Обновляйте зависимости, так как метаданные — частая цель атак на парсеры (рекомендации по libexif).
При разумном использовании EXIF — это ключевой элемент, который обеспечивает работу фотокаталогов, рабочих процессов по правам и конвейеров компьютерного зрения. При наивном использовании — это цифровой след, который вы, возможно, не хотели бы оставлять. Хорошая новость: экосистема — спецификации, API ОС и инструменты — д ает вам необходимый контроль (CIPA EXIF;ExifTool;Exiv2;IPTC;XMP).
Дополнительная литература и ссылки
- CIPA EXIF DC-008 (портал спецификаций)
- Справочник тегов ExifTool (EXIF) • Сегменты JPEG APP
- Справочник тегов Exiv2 • Обзор метаданных
- PNG: вспомогательный фрагмент eXIf
- Контейнер и метаданные WebP RIFF
- Apple Image I/O • kCGImagePropertyExifDictionary
- AndroidX ExifInterface
- Метаданные фотографий IPTC
- Adobe XMP (ISO 16684-1)
- Библиотека Конгресса: формат EXIF • Библиотека Конгресса: XMP
- рекомендации по безопасности libexif • NVD: libexif
- Wired об инциденте с EXIF McAfee
Часто задаваемые вопросы
Что такое данные EXIF?
Данные EXIF (Exchangeable Image File Format) — это набор метаданных о фотографии, таких как настройки камеры, дата и время съемки, а также, если включен GPS, местоположение.
Как я могу просмотреть данные EXIF?
Большинство просмотрщиков и редакторов изображений (например, Adobe Photoshop, Просмотрщик фотографий Windows) позво ляют просматривать данные EXIF. Обычно достаточно открыть панель свойств или информации о файле.
Можно ли редактировать данные EXIF?
Да, данные EXIF можно редактировать с помощью специализированного программного обеспечения, такого как Adobe Photoshop, Lightroom, или простых в использовании онлайн-инструментов, которые позволяют изменять или удалять определенные поля метаданных.
Существует ли риск для конфиденциальности, связанный с данными EXIF?
Да. Если включен GPS, данные о местоположении, хранящиеся в метаданных EXIF, могут раскрыть конфиденциальную географическую информацию. Поэтому рекомендуется удалять или анонимизировать эти данные перед передачей фотографий.
Как можно удалить данные EXIF?
Многие программы позволяют удалять данные EXIF. Этот процесс часто называют 'удалением' метаданных. Существуют также онлайн-инструменты, предлагающие эту функциональность.
Сохраняют ли социальные сети данные EXIF?
Больш инство социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, автоматически удаляют данные EXIF из изображений для защиты конфиденциальности пользователей.
Какую информацию предоставляют данные EXIF?
Данные EXIF могут включать, среди прочего, модель камеры, дату и время съемки, фокусное расстояние, время экспозиции, диафрагму, настройки ISO, баланс белого и местоположение GPS.
Почему данные EXIF полезны для фотографов?
Для фотографов данные EXIF являются ценным руководством для понимания точных настроек, использованных для фотографии. Эта информация помогает улучшить технику и воспроизвести аналогичные условия в будущем.
Все ли изображения содержат данные EXIF?
Нет, только изображения, сделанные на устройствах, поддерживающих метаданные EXIF, таких как цифровые камеры и смартфоны, будут содержать эти данные.
Существует ли стандартный формат для данных EXIF?
Да, данные EXIF следуют стандарту, установленному Японской ассоциацией разработчиков электронной промышленности (JEIDA). Однако некоторые производители могут включать дополнительную, проприетарную информацию.
Что такое формат FITS?
Гибкая система передачи изображений
Формат системы гибкой передачи изображений (FITS) — это открытый стандарт, определяющий цифровой формат файла, полезный для хранения, передачи и обработки научных и других изображений. FITS — это наиболее часто используемый цифровой формат файлов в астрономии. В отличие от многих форматов изображений, предназначенных для определенных типов изображений или устройств, FITS разработан как гибкий, что позволяет ему хранить множество типов научных данных, включая изображения, спектры и таблицы, в одном файле. Эта универсальность делает FITS не просто форматом изображения, а надежным инструментом для хранения научных данных.
Первоначально разработанный в конце 1970-х годов астрономами и специалистами по вычислительной технике, которым требовался стандартизированный формат данных для обмена и хранения данных, FITS был разработан как самодокументируемый, независимый от машины и легко расширяемый для удовлетворения будущих потребностей. Эти основополагающие принципы позволили FITS адаптироваться к десятилетиям технологических достижений, сохраняя при этом обратную совместимость, гарантируя, что данные, хранящиеся в формате FITS десятилетия назад, по-прежнему доступны и понятны сегодня.
Файл FITS состоит из одного или нескольких «блоков данных заголовка» (HDU), где каждый HDU состоит из заголовка и раздела данных. Заголовок содержит ряд строк текста ASCII, понятных для человека, каждая из которых описывает аспект данных в следующем разделе, например, его формат, размер и другую контекстную информацию. Эта самодокументирующая функция является значительным преимуществом формата FITS, поскольку она встраивает контекст данных непосредственно рядом с самими данными, что делает файлы FITS более понятными и удобными в использовании.
Раздел данных HDU может содержать различные типы данных, включая массивы (например, изображения), таблицы и даже более сложные структуры. FITS поддерживает несколько типов данных, таких как целые и числа с плавающей запятой, с разными уровнями точности. Это позволяет хранить необработанные наблюдательные данные с высокой глубиной битов, что имеет решающее значение для научного анализа и сохранения целостности данных на этапах обработки и анализа.
Одной из ключевых особенностей FITS является поддержка N-мерных массивов. Хотя двумерные (2D) массивы часто используются для данных изображений, FITS может вмещать массивы любой размерности, что делает его подходящим для широкого спектра научных данных за пределами простых изображений. Например, трехмерный (3D) файл FITS может хранить набор связанных 2D-изображений в виде разных плоскостей в третьем измерении или может напрямую хранить объемные данные.
FITS также отличается своей способностью широко хранить метаданные. Заголовок каждого HDU может содержать «ключевые слова», которые предоставляют подробные описания данных, включая время и дату наблюдения, спецификации наблюдательного прибора, историю обработки данных и многое другое. Эта обширная возможность использования метаданных делает файлы FITS не просто контейнерам и данных, а комплексными записями научных наблюдений и процессов, которые их породили.
Стандарт FITS включает в себя конкретные соглашения и расширения для разных типов данных. Например, расширение «Бинарная таблица» позволяет эффективно хранить данные таблицы в файле FITS, включая строки разнородных типов данных. Другим важным расширением является «Мировая система координат» (WCS), которая обеспечивает стандартизированный способ определения пространственных (а иногда и временных) координат, связанных с астрономическими данными. Ключевые слова WCS в заголовке FITS позволяют точно сопоставлять пиксели изображения с небесными координатами, что имеет решающее значение для астрономических исследований.
Для обеспечения взаимодействия и целостности данных стандарт FITS регулируется формальным определением и постоянно обновляется рабочей группой FITS, в которую входят международные эксперты в области астрономии, вычислительной техники и науки о данных. Стандарт контролируется Международным астрономическим союзом (IAU), что гарантирует, что FITS остается мировым стандартом для астрономических данных.
Хотя FITS разработан как самодокументируемый и расширяемый, он не лишен своей сложности. Гибкая структура файлов FITS означает, что программное обеспечение, считывающее или записывающее данные FITS, должно быть способно обрабатывать широкий спектр форматов и типов данных. Кроме того, огромное количество возможных метаданных и сложные соглашения для их использования могут создать крутую кривую обучения для тех, кто только начинает работать с файлами FITS.
Несмотря на эти проблемы, широкое внедрение формата FITS и наличие многочисленных библиотек и инструментов на разных языках программирования сделали работу с данными FITS доступной для широкой аудитории. Такие библиотеки, как CFITSIO (на C) и Astropy (на Python), предоставляют комплексные функции для чтения, записи и обработки файлов FITS, что еще больше облегчает использование формата в научных вычислениях и исследованиях.
Широкое использование FITS и обширные библиотеки и инструменты, доступные в настоящее время, способствовали созданию активного сообщества пользователей и разработчиков, вносящих вклад в постоянные улучшения и обновления стандарта FITS и связанного с ним программного обеспечения. Эта разработка, основанная на сообществе, гарантирует, что FITS остается актуальным и способным удовлетворять меняющиеся потребности научных исследований.
Одним из наиболее инновационных применений формата FITS в последние годы стало использование в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа больших данных в астрономии. По мере того, как телескопы и датчики становились более мощными, объем астрономических данных резко возрос. FITS был адаптирован к этим изменениям, были разработаны новые инструменты и библиотеки для эффективной обработки возросших объемов данных, что сделало его ключевым компонентом в конвейерах обработки данных крупных астрономических обзоров.
Возможность формата FITS хранить и организовывать сложные многомерные данные с обширными метаданными также нашла применение за пределами астрономии. Такие области, как медицинская визуализация, геология и даже цифровое сохранение, приняли FITS для различных потребностей хранения данных, извлекая выгоду из его надежности, гибкости и самодокументирующей природы. Эта широкая применимость демонстрирует силу основополагающих принципов формата.
Заглядывая в будущее, на дальнейшую эволюцию формата FITS, вероятно, будут влиять потребности новых научных дисциплин и продолжающийся взрыв цифровых данных. Усовершенствования в таких областях, как сжатие данных, улучшенная поддержка сложных структур данных и еще более продвинутые возможности метаданных, могут еще больше расширить полезность FITS. Открытая и расширяемая природа стандарта FITS в сочетании с его строгим управлением и активным сообществом позволяет ему хорошо справляться с этими будущими проблемами.
В заключение, формат системы гибкой передачи изображений (FITS) представляет собой краеугольный камень хранения научных данных, особенно в астрономии. Разработанный с принципами гибкости, самодокументации и расширяемости в своей основе, FITS успешно адаптировался к более чем четырем десятилетиям достижений в области вычислительной техники и науки о данных. Его способность хранить различные типы данных, от простых изображений до сложных многомерных наборов данных с обширными метаданными, делает FITS уникально мощным инструментом для научного сообщества. По мере развития технологий формат FITS, поддерживаемый мировым сообществом пользователей и разработчиков, хорошо подготовлен к тому, чтобы оставаться важным активом для исследований и управления данными в астрономии и за ее пределами.
Поддерживаемые форматы
AAI.aai
Изображение AAI Dune
AI.ai
Adobe Illustrator CS2
AVIF.avif
Формат файла изображения AV1
BAYER.bayer
Сырое изображение Bayer
BMP.bmp
Изображение битовой карты Microsoft Windows
CIN.cin
Файл изображения Cineon
CLIP.clip
Маска изображения Clip
CMYK.cmyk
Сырые голубые, пурпурные, желтые и черные образцы
CUR.cur
Значок Microsoft
DCX.dcx
Многостраничный рисунок ZSoft IBM PC
DDS.dds
Изображение Microsoft DirectDraw Surface
DPX.dpx
Изображение SMTPE 268M-2003 (DPX 2.0)
DXT1.dxt1
Изображение Microsoft DirectDraw Surface
EPDF.epdf
Зашифрованный формат портативного документа
EPI.epi
Формат обмена Adobe Encapsulated PostScript
EPS.eps
Adobe Encapsulated PostScript
EPSF.epsf
Adobe Encapsulated PostScript
EPSI.epsi
Формат обмена Adobe Encapsulated PostScript
EPT.ept
Зашифрованный PostScript с предварительным просмотром TIFF
EPT2.ept2
Зашифрованный PostScript уровня II с предварительным просмотром TIFF
EXR.exr
Изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR)
FF.ff
Farbfeld
FITS.fits
Гибкая система передачи изображений
GIF.gif
Формат обмена графическими данными CompuServe
HDR.hdr
Изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR)
HEIC.heic
Высокоэффективный контейнер изображений
HRZ.hrz
Медленное сканирование телевизионного сигнала
ICO.ico
Значок Microsoft
ICON.icon
Значок Microsoft
J2C.j2c
Кодовый поток JPEG-2000
J2K.j2k
Кодовый поток JPEG-2000
JNG.jng
Графика JPEG Network
JP2.jp2
Синтаксис файла JPEG-2000
JPE.jpe
Формат Joint Photographic Experts Group JFIF
JPEG.jpeg
Формат Joint Photographic Experts Group JFIF
JPG.jpg
Формат Joint Photographic Experts Group JFIF
JPM.jpm
Синтаксис файла JPEG-2000
JPS.jps
Формат Joint Photographic Experts Group JPS
JPT.jpt
Синтаксис файла JPEG-2000
JXL.jxl
Изображение JPEG XL
MAP.map
База данных изображений с множественным разрешением (MrSID)
MAT.mat
Формат изображения MATLAB уровня 5
PAL.pal
Палмовый пиксмап
PALM.palm
Палмовый пиксмап
PAM.pam
Общий 2-мерный формат битмапа
PBM.pbm
Портативный формат битмапа (черно-белый)
PCD.pcd
Фото CD
PCT.pct
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PCX.pcx
ZSoft IBM PC Paintbrush
PDB.pdb
Формат просмотра базы данных Palm
PDF.pdf
Портативный формат документа
PDFA.pdfa
Портативный формат архива документов
PFM.pfm
Портативный формат с плавающей запятой
PGM.pgm
Портативный формат серого битмапа (оттенки серого)
PGX.pgx
Формат JPEG 2000 без сжатия
PICT.pict
Apple Macintosh QuickDraw/PICT
PJPEG.pjpeg
Совместная группа экспертов по фотографии формат JFIF
PNG.png
Портативная графика сети
PNG00.png00
Наследование PNG бит-глубины, типа цвета от исходного изображения
PNG24.png24
Непрозрачный или бинарно прозрачный 24-битный RGB (zlib 1.2.11)
PNG32.png32
Непрозрачный или бинарно прозрачный 32-битный RGBA
PNG48.png48
Непрозрачный или бинарно прозрачный 48-битный RGB
PNG64.png64
Непрозрачный или бинарно прозрачный 64-битный RGBA
PNG8.png8
Непрозрачный или бинарно прозрачный 8-битный индексный
PNM.pnm
Портативный любой битмап
PPM.ppm
Портативный формат пиксмапа (цвет)
PS.ps
Файл Adobe PostScript
PSB.psb
Формат большого документа Adobe
PSD.psd
Битмап Adobe Photoshop
RGB.rgb
Сырые образцы красного, зеленого и синего
RGBA.rgba
Сырые образцы красного, зеленого, синего и альфа
RGBO.rgbo
Сырые образцы красного, зеленого, синего и непрозрачности
SIX.six
Формат графики DEC SIXEL
SUN.sun
Файл Sun Rasterfile
SVG.svg
Масштабируемая векторная графика
TIFF.tiff
Формат файла изображения с тегами
VDA.vda
Изображение Truevision Targa
VIPS.vips
Изображение VIPS
WBMP.wbmp
Беспроводное изображение (уровень 0)
WEBP.webp
Формат изображения WebP
YUV.yuv
CCIR 601 4:1:1 или 4:2:2
Часто задаваемые вопросы
Как это работает?
Этот конвертер полностью работает в вашем браузере. Когда вы выбираете файл, он загружается в память и преобразуется в выбранный формат. Затем вы можете скачать преобразованный файл.
Сколько времени занимает преобразование файла?
Преобразования начинаются мгновенно, и большинство файлов преобразуются за считанные секунды. Более крупные файлы могут занимать больше времени.
Что происходит с моими файлами?
Ваши файлы никогда не загружаются на наши серверы. Они преобразуются в вашем браузере, а затем скачиваются. Мы никогда не видим ваши файлы.
Какие типы файлов я могу преобразовать?
Мы поддерживаем преобразование между всеми форматами изображений, включая JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG, BMP, TIFF и другие.
Сколько это стоит?
Этот конвертер полностью бесплатен и всегда будет бесплатным. Поскольку он работает в вашем браузere, нам не нужно платить за серверы, поэтому мы не взимаем плату с вас.
Могу ли я преобразовать несколько файлов одновременно?
Да! Вы можете преобразовать сколько угодно файлов одновременно. Просто выберите несколько файлов при их добавлении.