Förståelse av raster- och vektorgrafik samt smarta objekt i Photoshop
Innan vi går vidare till nästa steg, låt oss prata om skillnaden mellan rasterbilder och vektorbilder.
Rasterbilder
Rasterbilder, även kallade bitmap-bilder, består av ett rutnät av individuella pixlar (pixelbaserade bilder).
Varje pixel har sin egen färg och tillsammans bildar de en komplett bild.
-
Rasterbilder är upplösningsberoende, vilket innebär att deras kvalitet bestäms av upplösningen (antalet pixlar per tum eller PPI). Vanliga upplösningar inkluderar 72 PPI för webb-grafik och 300 PPI för tryckta grafiker;
-
När du ändrar storlek på en rasterbild, särskilt när du förstorar den, kan den förlora kvalitet och se pixlig eller suddig ut;
-
Vanliga rasterfilformat inkluderar JPEG, PNG, GIF, BMP och TIFF. Dessa format används ofta inom digital fotografering och webb-grafik; Problemet med rasterbilder är att de inte är idealiska för skalning; stora filstorlekar och de förlorar också kvalitet när de ändras i storlek.
Vektorbilder
Vektorbilder består av banor definierade av matematiska ekvationer, som inkluderar punkter, linjer, kurvor och former. Varje bana kan ha egenskaper som linjefärg, fyllningsfärg och tjocklek.
- Vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket innebär att de kan skalas till vilken storlek som helst utan att förlora kvalitet. Detta gör dem idealiska för logotyper, ikoner, illustrationer, typsnitt och andra designer som behöver ändras i storlek ofta. Oavsett hur mycket du förstorar eller förminskar en vektorbild kommer den alltid att vara skarp och tydlig;
- Vanliga vektorfilformat inkluderar SVG, AI (Adobe Illustrator), EPS och PDF. Dessa format används ofta inom grafisk design och tryck; Vektorbilder redigeras bäst i Adobe Illustrator eller liknande vektorbaserad programvara. Photoshop har dock begränsade möjligheter för vektoredigering;
- Vektorer är perfekta för designer som behöver skalas till olika storlekar. De har också mindre filstorlekar jämfört med rasterbilder; Problemet med vektorer är att de är begränsade när det gäller effekter och detaljrikedom jämfört med rasterbilder.
Smartobjekt
Sammanfattningsvis:
- När ett vanligt rasterlager förminskas och sedan förstoras igen blir det pixligt och förlorar detaljer eftersom Photoshop tar bort pixlar vid förminskning, vilket inte kan återställas;
- Om du konverterar bilden till ett smartobjekt bevaras all ursprunglig bilddata oavsett storleksändring, vilket säkerställer att ingen kvalitet går förlorad. Du kan också redigera bilden inom smartobjektet utan att rastrera det genom att dubbelklicka på smartobjektets miniatyrbild. Bilden öppnas då i ett separat fönster där du kan göra dina ändringar;
- Smartobjekt kan innehålla andra smartobjekt, vilket ger flexibilitet för komplexa projekt. Dock kan de öka projektets totala filstorlek.
När du lägger till filter på smartobjekt kan du enkelt dölja/visa dem, redigera dem igen eller kopiera och klistra in dem på andra smartobjekt, vilket återigen främjar ett icke-destruktivt arbetsflöde.
Tack för dina kommentarer!
Fråga AI
Fråga AI
Fråga vad du vill eller prova någon av de föreslagna frågorna för att starta vårt samtal
Awesome!
Completion rate improved to 3.57
Förståelse av raster- och vektorgrafik samt smarta objekt i Photoshop
Svep för att visa menyn
Innan vi går vidare till nästa steg, låt oss prata om skillnaden mellan rasterbilder och vektorbilder.
Rasterbilder
Rasterbilder, även kallade bitmap-bilder, består av ett rutnät av individuella pixlar (pixelbaserade bilder).
Varje pixel har sin egen färg och tillsammans bildar de en komplett bild.
-
Rasterbilder är upplösningsberoende, vilket innebär att deras kvalitet bestäms av upplösningen (antalet pixlar per tum eller PPI). Vanliga upplösningar inkluderar 72 PPI för webb-grafik och 300 PPI för tryckta grafiker;
-
När du ändrar storlek på en rasterbild, särskilt när du förstorar den, kan den förlora kvalitet och se pixlig eller suddig ut;
-
Vanliga rasterfilformat inkluderar JPEG, PNG, GIF, BMP och TIFF. Dessa format används ofta inom digital fotografering och webb-grafik; Problemet med rasterbilder är att de inte är idealiska för skalning; stora filstorlekar och de förlorar också kvalitet när de ändras i storlek.
Vektorbilder
Vektorbilder består av banor definierade av matematiska ekvationer, som inkluderar punkter, linjer, kurvor och former. Varje bana kan ha egenskaper som linjefärg, fyllningsfärg och tjocklek.
- Vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket innebär att de kan skalas till vilken storlek som helst utan att förlora kvalitet. Detta gör dem idealiska för logotyper, ikoner, illustrationer, typsnitt och andra designer som behöver ändras i storlek ofta. Oavsett hur mycket du förstorar eller förminskar en vektorbild kommer den alltid att vara skarp och tydlig;
- Vanliga vektorfilformat inkluderar SVG, AI (Adobe Illustrator), EPS och PDF. Dessa format används ofta inom grafisk design och tryck; Vektorbilder redigeras bäst i Adobe Illustrator eller liknande vektorbaserad programvara. Photoshop har dock begränsade möjligheter för vektoredigering;
- Vektorer är perfekta för designer som behöver skalas till olika storlekar. De har också mindre filstorlekar jämfört med rasterbilder; Problemet med vektorer är att de är begränsade när det gäller effekter och detaljrikedom jämfört med rasterbilder.
Smartobjekt
Sammanfattningsvis:
- När ett vanligt rasterlager förminskas och sedan förstoras igen blir det pixligt och förlorar detaljer eftersom Photoshop tar bort pixlar vid förminskning, vilket inte kan återställas;
- Om du konverterar bilden till ett smartobjekt bevaras all ursprunglig bilddata oavsett storleksändring, vilket säkerställer att ingen kvalitet går förlorad. Du kan också redigera bilden inom smartobjektet utan att rastrera det genom att dubbelklicka på smartobjektets miniatyrbild. Bilden öppnas då i ett separat fönster där du kan göra dina ändringar;
- Smartobjekt kan innehålla andra smartobjekt, vilket ger flexibilitet för komplexa projekt. Dock kan de öka projektets totala filstorlek.
När du lägger till filter på smartobjekt kan du enkelt dölja/visa dem, redigera dem igen eller kopiera och klistra in dem på andra smartobjekt, vilket återigen främjar ett icke-destruktivt arbetsflöde.
Tack för dina kommentarer!