Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
FaktorTech

Зачем нужны эти пиксели, если их можно просто добавить?

Здравствуйте,
уважаемые пользователи. Сегодня мы разберём одну любопытную технологию,
которая всё чаще встречается в современных устройствах: видеоапскейлинг
или, если по-научному, Video Upscaling. Это процесс преобразования
видеоизображения из более низкого разрешения в более высокое. Проще
говоря, это когда у вас есть видео в формате, скажем, Full HD (1920x1080
пикселей), и вы хотите посмотреть его на огромном 4K-телевизоре
(3840x2160 пикселей). Вы же не хотите, чтобы картинка была маленькой по
центру экрана, верно? Вот тут-то на помощь и приходит апскейлинг.
Как
это работает? Если бы мы просто растянули изображение, каждый пиксель
Full HD-картинки стал бы в четыре раза больше, и мы увидели бы огромные
квадраты. Это называется пикселизацией. Апскейлинг работает гораздо
хитрее. Он не просто растягивает изображение, а интерполирует или, так
сказать, "додумывает" недостающие пиксели. Процессор устройства
анализирует соседние пиксели и, используя сложные алгоритмы, создаё


Зачем нужны эти пиксели, если их можно просто добавить?
Зачем нужны эти пиксели, если их можно просто добавить?

Здравствуйте,
уважаемые пользователи. Сегодня мы разберём одну любопытную технологию,
которая всё чаще встречается в современных устройствах: видеоапскейлинг
или, если по-научному, Video Upscaling. Это процесс преобразования
видеоизображения из более низкого разрешения в более высокое. Проще
говоря, это когда у вас есть видео в формате, скажем, Full HD (1920x1080
пикселей), и вы хотите посмотреть его на огромном 4K-телевизоре
(3840x2160 пикселей). Вы же не хотите, чтобы картинка была маленькой по
центру экрана, верно? Вот тут-то на помощь и приходит апскейлинг.

Как
это работает? Если бы мы просто растянули изображение, каждый пиксель
Full HD-картинки стал бы в четыре раза больше, и мы увидели бы огромные
квадраты. Это называется пикселизацией. Апскейлинг работает гораздо
хитрее. Он не просто растягивает изображение, а интерполирует или, так
сказать, "додумывает" недостающие пиксели. Процессор устройства
анализирует соседние пиксели и, используя сложные алгоритмы, создаёт
новые, которые органично вписываются в общую картину. Например, если у
нас есть ряд из белого и чёрного пикселей, апскейлер "дорисует" между
ними градиент или какой-то оттенок серого, чтобы переход был более
плавным.

Существует несколько методов апскейлинга. Самые простые,
это билинейная и бикубическая интерполяция. Они довольно быстрые, но
могут давать не очень резкие и чёткие границы. Они просто усредняют
цвета соседних пикселей. Более продвинутые методы, например, Deep
Learning Super Sampling (DLSS) от NVIDIA или FidelityFX Super Resolution
(FSR) от AMD, используют машинное обучение и нейросети. Эти технологии
анализируют огромное количество видеоданных и учатся "дорисовывать"
детали и текстуры гораздо более точно, чем простые алгоритмы. Они могут
даже добавлять новые детали, которых не было в оригинальном видео.

Зачем
это всё нужно? Начнём с того, что сейчас большинство контента снимается
в высоком разрешении, но до сих пор существует огромное количество
фильмов, сериалов и игр, созданных в более низком разрешении. Если у вас
есть 4K-телевизор, то для наилучшего качества вам нужно смотреть
4K-контент. Но что делать, если любимый старый фильм доступен только в
HD? Смотреть его в 4K с помощью апскейлинга. Качество, конечно, не будет
таким же, как у настоящего 4K-видео, снятого на соответствующую камеру,
но оно будет намного лучше, чем просто растянутое изображение.
Технологии апскейлинга позволяют наслаждаться старым контентом на новом
оборудовании, не теряя при этом в качестве. В общем, это такой хитрый
трюк, который позволяет нам "обмануть" глаза и мозг, чтобы картинка
выглядела лучше, чем она есть на самом деле.