PROBLEMATYKA DOBORU KOLORÓW

Podobne dokumenty
Zmysły. Wzrok Węch Dotyk Smak Słuch Równowaga?

Komunikacja Człowiek-Komputer

Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw.

Kolorymetria. Wykład opracowany m.in. dzięki materiałom dra W.A. Woźniaka, za jego zgodą.

Fotometria i kolorymetria

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

Chemia koloru, część pierwsza

Daltonizm. - wada wzroku spowodowana nieprawidłową budową siatkówki

Fotometria i kolorymetria

Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2013/14

Fotometria i kolorymetria

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Teoria światła i barwy

Współrzędne trójchromatyczne x,y określają chromatyczność barwy, składowa Y wyznacza od razu jasność barwy.

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

Laboratorium Grafiki Komputerowej Przekształcenia na modelach barw

WYKŁAD 14 PODSTAWY TEORII BARW. Plan wykładu: 1. Wrażenie widzenia barwy. Wrażenie widzenia barwy Modele liczbowe barw

PODSTAWY TEORII BARW

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa

Pełny raport kalibracyjny projektora:

Przetwarzanie obrazów Grafika komputerowa. dr inż. Marcin Wilczewski 2016/2017

Modele i przestrzenie koloru

Kolorymetria. Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk październik Dr inŝ. Paweł Baranowski

Fotometria i kolorymetria

Pełny raport kalibracyjny telewizora:

Pełny raport kalibracyjny telewizora:

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych

Komunikacja Człowiek-Komputer

Spis treści Spis treści 1. Model CMYK Literatura

Makijaż zasady ogólne

TEORIA BARW (elementy) 1. Podstawowe wiadomości o barwach

Tajemnice koloru, część 1

Maciej Laskowski INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW

Kolor, mat. pomoc. dla technologia inf. (c) M. Żabka (12 listopada 2007) str. 1

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor

Dodatek B - Histogram

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Wprowadzenie do technologii HDR

Metody detekcji zaburzeń widzenia barw w zawodach związanych z logistyką

Teoria koloru Co to jest?

Luminancja jako jednostka udziału barwy składowej w mierzonej:

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazów

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

Janusz Ganczarski CIE XYZ

Fotometria i kolorymetria

PROTOTYP SYSTEMU DO INTERAKTYWNEGO WYKRYWANIA DICHROMATÓW WŚRÓD KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA

Janusz Jaglarz Politechnika Krakowska

Komunikacja Człowiek-Komputer

WSTĘP DO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ

Wszystkie zdjęcia użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów szkoleniowych.

Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska

INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW

Wykonawca: PIOTR DOMALEWSKI. Termin oddania sprawozdania: 30.08

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski

5. ZJAWISKO BARWY PERCEPCJA (WRAŻENIE) BARWY

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 3 Podstawy optyki i barwy. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III

Wykład 2. Fotometria i kolorymetria

Temat 6: Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią.

Wykonał: Grzegorz Bączek

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

Przestrzenie barw. 1. Model RGB

Makijaż dzienny- definicja

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Białość oznaczana jednostką CIE, oznacza wzrokowy odbiór białego papieru, do którego produkcji wykorzystano (lub nie) wybielacze optyczne (czyli

Parametryzacja obrazu na potrzeby algorytmów decyzyjnych

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Katalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad

2 Problem barwy i koloru.

Sentinel Playground. Aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym: Ogólne informacje o aplikacji

Kolory ścian: żółty najmodniejszym kolorem wiosny

Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów

Podstawy grafiki komputerowej

Grafika komputerowa. Adam Wojciechowski

Fotometria i kolorymetria

Rys 1. Układ do wyznaczania charakterystyko kątowej

kolorami komplementarnymi.

Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne

Elementy okna MatLab-a

Posiadasz taki lub inny TV?

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor?

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Kolory nie istnieją. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji.

Temat: Kolorowanie i przedstawianie zespolonej funkcji falowej w przestrzeni RGB

Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010

WYZNACZANIE PRACY WYJŚCIA ELEKTRONÓW Z LAMPY KATODOWEJ

Trójwymiarowa grafika komputerowa rzutowanie

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Kolorowy Wszechświat część I

Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne

Zarządzanie barwą w fotografii

Transkrypt:

PROBLEMATYKA DOBORU KOLORÓW DO CELÓW DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW MACIEJ LASKOWSKI M.LASKOWSKI@POLLUB.PL LABORATORIUM AKWIZYCJI RUCHU I ERGONOMII INTERFEJSÓW INSTYTUT INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA

AGENDA Kilka słów o zaburzeniach widzenia barw Aktualnie wykorzystywane metody doboru kolorów do celów diagnozowania zaburzeń widzenia barw Autorska metoda generowania par kolorów diagnostycznych Podsumowanie

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW Klasyfikacja zaburzeń widzenia barw (zaburzenia wrodzone): ze względu na ubytek zdolności percepcji kolorów: monochromatyzm (monochromia) całkowita* ślepota barw dichromatyzm (dichromia) całkowite nierozpoznawanie jednej z barw podstawowych (czerwonej, zielonej bądź niebieskiej) i jej odcieni nieprawidłowy trichromatyzm (anormalna trichromia) - obniżenie percepcji nasycenia (w niektórych przypadkach także jaskrawości) jednej z barw podstawowych

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW W przypadku każdego z wymienionych poprzednio typów zaburzeń możliwe jest dokonanie dokładniejszej klasyfikacji w zależności od brakujących lub nieprawidłowo działających komórek światłoczułych

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW dichromatyzm klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków protanopia forma zaburzeń widzenia barw czerwonej i zielonej. Osoby z protanopią (protanopowie) mogą mylić czerwienie z odcieniami czerni lub ciemnych szarości, dodatkowo nie są w stanie odróżnić odcieni fioletu, lawendy i purpury od różnych odcieni niebieskiego ze względu na obniżenie jaskrawości czerwonej składowej tych kolorów deuteranopia tritanopia

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW dichromatyzm klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków protanopia deuteranopia forma zaburzeń widzenia barw zielonej i czerwonej/ osoby dotknięte deuteranopią mają podobne problemy z rozróżnianiem odcieni barw jak protanopowie, jednak bez anormalnego obniżenia poziomu jasności tritanopia

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW dichromatyzm klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków protanopia deuteranopia tritanopia forma zaburzeń widzenia barw żółtej i niebieskiej, spowodowana zazwyczaj przez całkowity brak cyjanolabów.

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW Nieprawidłowy trichromatyzm klasyfikacja według niedziałającej grupy czopków protanomalia deuteranomalia tritanomalia

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW Klasyfikacja ze względu na typ nieprawidłowo funkcjonujących bądź nieobecnych w siatkówce oka czopków: protan protanomalia Protanopia deutan deuteranomalia deuteranopia tritan tritanomalia tritanopia

KILKA SŁÓW O ZABURZENIACH WIDZENIA BARW

AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE METODY DOBORU KOLORÓW DO CELÓW DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW

AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE METODY DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW Aktualnie wykorzystywane metody zaburzeń widzenia barw możemy podzielić na cztery kategorie: porównawcze denominacyjne (lampowe) pigmentowe spektralne

METODY PORÓWNAWCZE Przykład metody: panel D-15 Farnswortha-Munsella Metoda doboru kolorów: Badania z osobami dotkniętymi zaburzeniami widzenia barw

METODY DENOMINACYJNE Przykład: lampa Wilczka Metoda doboru kolorów: BRAK (de facto) Barwy wykorzystywane w badaniu odpowiadają barwom rzeczywistych świateł sygnalizacyjnych Badanie nie ma na celu wykrycia ewentualnego zaburzenia widzenia barw, ale sprawdzenie zdolności do rozpoznawania sygnałów

METODY SPEKTRALNE Przykład: anomaloskop Metoda doboru kolorów: Równanie Rayleigha: R+G = Y (dla zaburzeń typu protan/deutan) Równanie Morelanda: B + G = C (dla zaburzeń typu tritan)

METODY PIGMENTOWE Przykład: tablice Ishihary Metoda doboru kolorów: Praca z pacjentem (!) dotkniętym zaburzeniami widzenia barw Dodatkowe ograniczenie: Ishihara swoje tablice projektował przy użyciu farb pastelowych

AUTORSKA METODA DOBORU KOLORÓW DO CELÓW DIAGNOSTYCZNYCH

AUTORSKA METODA DOBORU PAR KOLORÓW Cechy: Oparta o tzw. osie konfuzji Duża liczba elementów sprawdzających poprawność rozpoznawania barw Losowość Możliwość szacowania siły zaburzenia

OSIE KONFUZJI Osie konfuzji są znane od dawna zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 1855 przez Maxwella, który jednak mylnie twierdził (zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy), że są one wspólne dla wszystkich osób posiadających zaburzenia widzenia barw. Koncepcja Maxwella została rozszerzona w 1892 przez Königa, który zauważył, że linie te są zbieżne (co ciekawe zrobił to w oparciu o dane pochodzące od zaledwie trzech osób dotkniętych zaburzeniami widzenia barw)

OSIE KONFUZJI

OSIE KONFUZJI Wykres chromatyczności CIE 1931 z naniesionymi osiami konfuzji dla zaburzeń widzenia barw typu a) protan b) deutan c) tritan (przy pomocy linii przerywanych oznaczono osie konfuzji wg Wyszeckiego i Stilesa, zaś linii wykropkowanych wg Pokornego i Smitha, dodatkowo oznaczono przestrzeń barw srgb oraz iluminant D65)

OSIE KONFUZJI Obszar w przestrzeni barw srgb wykorzystywany do diagnozowania zaburzeń widzenia barw. Linia pokazuje punkty wykorzystywane przez panel FM-100, szary obszar oznacza kolory wykorzystywane w tablicach pseudoizochromatycznych Ishihary.

OSIE KONFUZJI Każdy z trzech rodzajów zaburzeń widzenia barw posiada tzw. główną oś konfuzji. Kolory umieszczone na tej osi są achromatyczne dla osób dotkniętym danym zaburzeniem widzenia barw, zaś kolory umieszczone na pozostałych osiach są postrzegane jako monochromatyczne (w odniesieniu do jednego z dwóch działających czopków)

OSIE KONFUZJI Przeniesienie osi konfuzji do układu CIE Luv pokazuje dodatkowe zależności pomiędzy nimi: główna oś konfuzji dla zaburzeń typu protan jest prostopadła do osi konfuzji dla zaburzeń typu tritan. Dodatkowo prowadząc ortogonalne linie do każdej z głównych osi konfuzji (przechodzące przez punkt odpowiadający iluminantowi) możliwe jest zilustrowanie tzw. barw szczątkowych (ang. residual hues), które są postrzegane przez dichromatów w sposób zbliżony do osób z prawidłowym widzeniem barw

OSIE KONFUZJI Główne osie konfuzji oraz odpowiadające im osie barw szczątkowych w układzie CIE Luv Linią ciągłą oznaczono główne osie konfuzji, linią przerywaną osie barw szczątkowych. Na purpurowo oznaczono osie dla zaburzeń typu protan, na zielono typu deutan, na niebiesko typu tritan. Przyjęto następujące punkty neutralne: 493 nm (protan), 498 nm (deutan), 568 nm (tritan). Dodatkowo oznaczono przestrzeń barw srgb oraz iluminant D65

INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW Istnieją również tzw. kolory neutralne, które powinny być odróżnialne (niekoniecznie poprawnie nazwane) przez każdego, bez względu na ewentualne zaburzenia widzenia barw. Lista takich kolorów została opracowana przez Kelly ego w 1965.

INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW

AUTORSKA METODA DOBORU KOLORÓW Kwodlibety - pary kolorów trudnych bądź niemożliwych do odróżnienia przez osoby dotknięte zaburzeniami widzenia barw detekcyjne do określenia typu zaburzenia klasyfikacyjne do określenia rodzaju zaburzenia

SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW Po wybraniu koloru A (jako pierwszego koloru pary) o współrzędnych (x 1,y 1 ) dokonywane jest losowe przesunięcie tego punktu o wektor AB(±x, ±y) kolor A o współrzędnych (x 1 ±x,y 1 ±y) staje się drugim kolorem pary. Zarówno kolor A, jak i A muszą znajdować się w obrębie przestrzeni srgb. Przesunięcie w dwóch wymiarach (nie tylko wzdłuż osi konfuzji, ale także w bok od niej) uwzględnia różnice w danych dotyczących osi konfuzji pochodzące z różnych badań

SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW Różnica percepcyjna (wzór 1) pomiędzy poszczególnymi barwami zależy od kategorii danej pary. B uv = ( L) 2 +( u) 2 +( v) 2 (1) Standardowo przyjmuje się następującą zależność dla wielkości różnicy percepcyjnej: 0 < B uv < 1 obserwator nie jest w stanie zaobserwować różnicy pomiędzy kolorami; 1 < B uv < 2 doświadczony obserwator jest w stanie zaobserwować różnicę pomiędzy kolorami; 2 < B uv < 3.5 niedoświadczony obserwator jest w stanie zaobserwować różnicę pomiędzy kolorami; 3.5 < B uv < 5 wyraźna różnica pomiędzy kolorami; 5 < B uv obserwator postrzega dwa odrębne kolory. Bazując na publikacjach literaturowych oraz analizie kolorów wykorzystywanych w obecnie stosowanych metodach diagnostyki ślepoty kolorów, przyjęto, że B uv musi mieć wartość 2 dla par detekcyjnych oraz >1 dla par klasyfikacyjnych

SPOSÓB GENEROWANIA PAR KOLORÓW Wygenerowane pary kolorów są przeliczane na wartości z przestrzeni RGB dwu-stopniowo: najpierw następuje konwersja z przestrzeni CIE Luv do CIE XYZ (przy pomocy zestawu wzorów 2), a następnie z CIE XYZ do RGB (przy użyciu zestawu wzorów 3). u = u + u 13L n v = v + v 13L n Y n L ( 3 29 )3, L 8 Y = Y n ( L +16 116 )3, L > 8 X = Y( 9u 4v ) (2d) Z = Y 12 3u 20v R = 3,2406X 100 G = 0,9689X 100 (2a) (2b) (2c) 13L (2e) + 1,5372Y 100 + 1,8758Y 100 + 0,2040Y + 0,4986Z 100 + 0,0415Z 100 + 1,0570Z 100 B = 0,0557X (3c) 100 100 12,92C, C 0,0031308 C srgb = 1,055C 1, C (R, G, B) (3d) 2,4 0,055, C > 0,0031308 C srgb = 255C srgb, C (R, G, B) (4.3e) (3a) (3b)

INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW Przykładowe kwodlibety detekcyjne typu protan

INTERAKTYWNA METODA WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA BARW Przykładowe kwodlibety klasyfikacyjne typu protan