On peut convertir facilement les couleurs dans les modèles RVB<->CMY :
C = 1-R
M = 1-V
Y = 1-B
Et K est rajouté de cette manière (modèle CMYK, qui est donc une extension de CMY) :
K' = min(C,M,Y)
C' = C - K'
M' = M - K'
Y' = Y - K'
L'avantage de ce modèle est d'obtenir le noir directement (K) et donc de faire des plus belles nuances...
Par contre, ces modèles sont totalement incomplets puisqu'une couleur est en fait un spectre suivant des longueurs d'ondes...
Et le R correspond à une longueur d'onde, le V à une autre et le B à une troisième (idem pour CMY[K]).
Donc on passe d'un modèle continu (physique/réalité) à un modèle discret (RVB...).
Ce qui fait que des informations sont réellement perdues... (comme l'échantillonnage sonore par exemple)
Aucun des modèles cités ci-dessus ne peut donc afficher toutes les couleurs...
[^] # Re: Chose intéressante
Posté par Sylvain Rampacek . En réponse à la dépêche Dreamworks' continue l'esprit Linux. Évalué à 10.
C = 1-R
M = 1-V
Y = 1-B
Et K est rajouté de cette manière (modèle CMYK, qui est donc une extension de CMY) :
K' = min(C,M,Y)
C' = C - K'
M' = M - K'
Y' = Y - K'
L'avantage de ce modèle est d'obtenir le noir directement (K) et donc de faire des plus belles nuances...
Par contre, ces modèles sont totalement incomplets puisqu'une couleur est en fait un spectre suivant des longueurs d'ondes...
Et le R correspond à une longueur d'onde, le V à une autre et le B à une troisième (idem pour CMY[K]).
Donc on passe d'un modèle continu (physique/réalité) à un modèle discret (RVB...).
Ce qui fait que des informations sont réellement perdues... (comme l'échantillonnage sonore par exemple)
Aucun des modèles cités ci-dessus ne peut donc afficher toutes les couleurs...