1. 800万像素拍照的效果
虽然大家都在说,手机拍照不能单纯的只看像素,还有其他的大底之类的参数。但是超高像素对手机拍照还是有意义的。
1、硬件的迭代提升是不可避免的。
最简单的例子,IPhone从四代开始,拍照镜头像素经历了从500万/800万/1200万的逐渐迭代。要是按照一些言论来看的话,IPhone完全不用升级摄像头,500万就够用了。
之前国产手机像红米、REALME搭载4800万的摄像头,不少人觉得没啥用。结果还不是逐渐让消费者们,接受了高像素拍照的好处。
硬件的迭代,更新换代的硬件提升是难以避免的。因为消费者是有这个需求的,就像现在高解析力的超高像素一样。
以前的人,拍照随便发一个朋友圈,意思意思打卡就完事了。
现在不管是旅游打卡留念,亦或者在小群里分享,大部分都会悄悄的点上“原图”选项。传一张更加清晰的大图,让朋友或者亲人能够看的更加仔细。
有的时候,哪怕不是为了分享高清图片给朋友。就是晚上一个人的时候,打开拍照的风景图,能够一点点将照片扩大, 看到更多的细节,也是一件舒服的事。
这种情况,属于时代升级的刚需,硬性要求,倒推着厂商进步。
2、解析力高是消费者拍照习惯的推进。
怎么说呢?试想一下,一趟旅游下来,手机刷刷刷的拍照留念,各种好风景,该打卡的打卡,猛拍的猛拍,心想拍了上百张图,回去可以慢慢欣赏了.
晚上回酒店,躺在床上,打开相册,点开照片,猛一看很美.
等双指放大一看, 不扩大还好,一扩大整个照片糊的啥都看不清,只能用来"猛一看".因为细节压根不能仔细去看。
为啥别人拍的照片,双指扩大细节一样清楚,自己拍的照片像糊了一样?
就是因为解析力不够。
以前不少人在刷朋友圈的时候,经常吐槽,拍的看起来还不错的照片,朋友双指一扩大,整个照片啥都看不清了,细节压根看不到。
别觉得这个不重要,在现在大部分手机都有高像素镜头下情况下,拍照的画幅越大,照片的内容和越多。稍微想一想,假如拍出一张照片全是糊的,估计也不好意思发朋友圈了。
解析力提升的超高像素摄像头的存在就有了意义,让照片变得更加“耐看”
举个例子,以REALME这张6400万的样张为例,即使发到朋友圈里,依然经得起双指放大,放大,再放大,细节依然清晰。
将图片放大放大,依然能够看的相当清楚,这个效果也不用多说了吧。
3、未来高像素解析肯定会是需求。
为啥说高像素解析在未来会是需求,甚至的刚需呢?
以前流量不够用,网速不够快,大家拍照都是发个压缩图,意思意思,凑合看看就行了。
4G时代,速度够快了,流量够了,很多人发照片的时候就动了小心思,一样是风景照,点一下原图,也就是10M的流量,上传速度也快,几秒就搞定了。
但是在群里别人打开一看,有的人的照片是糊的,有的照片是细微处都显精致,差距一下子就拉开了。
这还只是4G时代,等到了5G时代,超快的上传速度,让大尺寸的原图轻松结果传完。像合影留念的场景,好歹也要合影的人每个人的脸上细节都要留住吧?
解析力不够,大概能够看得出是张合影留念图,解析力强的镜头能够将每个人的表情都保存下来,纤毫毕现的展现出来。
而这,其实才是拍照的意义,留念。
虽然不少人说,6400 万像素的手机是噱头,是卖点,强行提升消费者的拍照硬件。
但是说实话,智能手机发展的这几年,本身就是推着消费者去提升体验。
大概在四五年前,就有不少媒体喊出了性能过剩的理论。拍照过剩了,SOC性能过剩了,内存够用了,屏幕已经很清晰了,智能手机的发展已经到尽头了。
然而时代的洪流滚滚向前,直到厂商手把手的把超广角拍照,超级快充,指纹识别,人脸识别,屏下指纹,双摄,三摄,四摄,一点点的拖着消费者提升。才让他们意识到,原来智能手机还能这么用。
别看现在好像很多人或者媒体抨击6400万像素手机是噱头,等REALME和红米的6400万像素摄像头的手机上市了,真正的第一批消费者用上了,他们自然会发出“真香”的声音。就像超级快充一样,很多人说充电速度那么快干嘛,太快了不安全。等真正用上40W快充的人才能感受到快充的价值。
6400万像素手机也是这样,等真正用上了,你就会发现其中的价值。
2. 800万像素算不算高
800万像素和4k有成像清晰的区别
4K,指的是拥有3840个水平像素和2160个垂直像素,总计达约800万像素,是1080p的四倍。而在这里4K中的“K”是数千的意思,指的是(接近)4000个水平像素。分辨率的差异也引出了4K与1080p在两个方面的不同,一是解析度,得益于像素的增加,4K电视上可以呈现更多的细节。二是色彩表现,更多的像素在色彩方面也为4K电视提供了优势,与1080p电视相比,它们可以实现更多的动态色彩,并可以提供更深的阴影,所以如果对HDR功能有需求,那自然是4K更加适合。
3. 800万像素数码相机
小米13相机后摄采用了5000万像素(索尼IMX766传感器,1/1.56英寸超大CMOS)+1300万像素的超广角镜头+800万像素的潜望式长焦镜头。第七代高通Ai引擎促进小米Ai摄影算法的进化。主摄支持OIS光学防抖。该机还采用了3200万像素前摄,拥有硬件级的Stagger HDR支持逆光人像视频。支持原生美肌人像、屏幕补光等功能。
4. 800万像素的照片效果
视频好不好看跟像素没关系,看的是拍摄技巧
5. 800万像素拍照的效果怎么样
这个肯定是3200万像素好一点了!首先,3200万像素的手机会比800万像素的手机,拍照功能更加清晰,更加好看!拍的相片在相同的距离下,3200万像素的手机也会比800万像素的手机,拍出来的效果会更好!因此,毫不疑问,3200万像素的手机,会好一点过800万像素的手机的!
6. 800万像素拍的照片清晰吗
【洗照片都有多大的】根据尺寸有4寸、5寸、6寸、6D(大6寸)、16寸(挂墙)!!!
【他们的至少要求像素分别是多少】4寸(130万-200万像素)5寸(320万-500万像素)6寸(500万-800万像素)6D(800-1200万像素)16寸(1300万以上:原画面会拉伸的比书摊上的杂志幅面还要大很多!像素不高画面会泛白、不清晰、有很强颗粒感)!!!【手机照片洗应注意什么】
1.一定要保存好原始数据!!重要的照片一定要备份!!
2.家里有条件的尽量使用自己购买的设备打印效果才好!!
3.手机拍照一定要选专用的拍照手机(对拍照性能有硬软件的优化设计)!!!屏幕输出一般只要96DPI就可以了(所以手机、电脑看的清楚)!!照片打印要求DPI输出最低为300DPI只有专用的拍照手机可以轻松做到!!专用的拍照手机例如:诺基亚的4100万像素808纯景、920、925、EOS(4100万像素+高感光动态捕捉)、索尼M36h、L35h、索尼L36h、三星S4、S4 ZOOM等手机!!!!!!!!--------------------------------卖过诺基亚专柜的飘过!!!!!仅供参考!!!!!!!!!!!
7. 800万像素拍照的效果图
拍照800万像素像素算很好的了,当然因为手机感光器元件一般不能和专业的相机相比,目前用于手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS ,相对来说比CCD元件要差一些,CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中,它的优点是制造成本较CCD更低,功耗也低得多,所以效果可能要打一点折扣。 网络使用——100万到200万像素。 家庭使用——200万到500万像素。 刊物发表——500万以上像素。 参加影赛——400万到500万像素。 印刷画册——500万像素以上。 相机所说的像素,其实是最大像素的意思,像素是分辨率的单位,这个像素值仅仅是相机所支持的有效最大分辨率。 30万 640×480 50万 800×600 80万 1024×768 5” (3.5×5英寸) 130万 1280×960 6” (4×6英寸) 200万 1600×1200 8”(6×8英寸) 5”(3.5×5英寸) 310万 2048×1536 10”(8×10寸) 7”(5×7英寸) 430万 2400×1800 12”(10×12英寸) 8”(6×8英寸) 500万 2560×1920 12”(10×12英寸) 8”(6×8英寸) 600万 3000×2000 14”(11×14英寸) 10”(8×10寸) 800万 3264×2488 16”(12×16英寸) 10”(8×10寸) 1100万 4080×2720 20”(16×20英寸) 12”(10×12英寸) 1400万 4536×3024 24”(18×24英寸) 14”(11×14英寸) CCD和CMOS的主要参数有以下几个: 1. 像元尺寸 像元尺寸指芯片像元阵列上每个像元的实际物理尺寸,通常的尺寸包括14um,10um, 9um , 7um , 6.45um ,3.75um 等。像元尺寸从某种程度上反映了芯片的对光的响应能力,像元尺寸越大,能够接收到的光子数量越多,在同样的光照条件和曝光时间内产生的电荷数量越多。对于弱光成像而言,像元尺寸是芯片灵敏度的一种表征。 2. 灵敏度 灵敏度是芯片的重要参数之一,它具有两种物理意义。一种指光器件的光电转换能力,与响应率的意义相同。即芯片的灵敏度指在一定光谱范围内,单位曝光量的输出信号电压(电流),单位可以为纳安/勒克斯nA/Lux、伏/瓦(V/W)、伏/勒克斯(V/Lux)、伏/流明(V/lm)。另一种是指器件所能传感的对地辐射功率(或照度),与探测率的意义相同,。单位可用瓦(W)或勒克斯(Lux)表示。 3. 坏点数 由于受到制造工艺的限制,对于有几百万像素点的传感器而言,所有的像元都是好的情况几乎不太可能,坏点数是指芯片中坏点(不能有效成像的像元或相应不一致性大于参数允许范围的像元)的数量,坏点数是衡量芯片质量的重要参数。 4. 光谱响应 光谱响应是指芯片对于不同光波长光线的响应能力,通常用光谱响应曲线给出。
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