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  • pdf文档 Krita 4.x 官方文档中文版 2021-08-06A

    新建⾃定义⽂档 ,在 尺⼨ 选项卡的 预设 下拉菜单选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺⼨。如需了解本对话框的其他功能, 如从剪贴板新建等,可参考 创建新⽂档 ⻚⾯。 请确保“⾊彩”区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位整 数/通道。如需深⼊了解⾊彩管理⽅⾯的知识,请参考 ⾊彩原理 ⻚ ⾯。 如何使⽤笔刷 创建了新⽂档后,Krita 窗⼝就会显⽰它的画布,你可以⽴即使⽤ ⿏标或者数位板 ⼈眼可以分辨⼏百万种颜⾊,⾊彩是⼈类对射⼊眼睛的光线的感 知,⽽光是⼀种电磁波。任何物体的表⾯都会反射、吸收不同波⻓ 的电磁波 (光) ,不同波⻓的光呈现出不同的颜⾊。 左图:符合减⾊法原则的 CMY ⾊彩模型;右图:符合加⾊法的 RGB ⾊彩模型。由于两者的差异,图像在打印前都需要进⾏⼀次⾊ 彩转换。 在传统绘画中我们使⽤颜料作画。不同的颜料会吸收不同波⻓的 光,从⽽呈现出它们应有的颜⾊。但是混合的颜料越多,被吸收的 计算机以像素为单位保存颜⾊的三原⾊数值。在不同的⾊彩模型⾥ ⾯,可以显⽰的颜⾊种类与颜⾊的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是⼀张红玫瑰的图像中的红⾊通道。我们可以看到花瓣是浅⽩ ⾊的,这意味着那些区域的红⾊含量⾼。茎叶的颜⾊很暗,意味着 红⾊的含量少⸺因为它们是绿⾊的。 计算机默认使⽤ RGB ⾊彩模型,但它们也可以把颜⾊转换成减⾊ 法的 CMYK 模型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。⽆论是哪种 模型,本质上都是在描述颜⾊的相互关系,它们通常都会包含三个
    0 码力 | 1594 页 | 110.95 MB | 1 年前
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  • epub文档 Krita 4.x 官方文档中文版 2021-08-06A

    新建自定义文档 ,在 尺寸 选项卡的 预设 下拉菜单选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺寸。如需了解本对话框的其他功能,如从剪贴板新建 等,可参考 创建新文档 页面。 请确保“色彩”区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位整数/通道。如 需深入了解色彩管理方面的知识,请参考 色彩原理 页面。 如何使用笔刷 创建了新文档后,Krita 窗口就会显示它的画布,你可以立即使用鼠标或者数 位板的 人眼可以分辨几百万种颜色,色彩是人类对射入眼睛的光线的感知,而光是一 种电磁波。任何物体的表面都会反射、吸收不同波长的电磁波 (光) ,不同波长 的光呈现出不同的颜色。 左图:符合减色法原则的 CMY 色彩模型;右图:符合加色法的 RGB 色彩模 型。由于两者的差异,图像在打印前都需要进行一次色彩转换。 在传统绘画中我们使用颜料作画。不同的颜料会吸收不同波长的光,从而呈现 出它们应有的颜色。但是混合的 计算机以像素为单位保存颜色的三原色数值。在不同的色彩模型里面,可以显 示的颜色种类与颜色的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是一张红玫瑰的图像中的红色通道。我们可以看到花瓣是浅白色的,这意 味着那些区域的红色含量高。茎叶的颜色很暗,意味着红色的含量少——因为 它们是绿色的。 计算机默认使用 RGB 色彩模型,但它们也可以把颜色转换成减色法的 CMYK 模型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。无论是哪种模型,本质上都是在描
    0 码力 | 1373 页 | 74.74 MB | 1 年前
    3
  • pdf文档 Krita 5.2 官方文档中文版 2023-12-08A

    ,在 尺寸 选项卡的 预设 下拉菜单 选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺寸。如需了解本对话框的更多功 能,例如从剪贴板新建图像等,请见创建新图像页面。 请确保色彩空间区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位 整数/通道。如果你想了解这些选项的作用,请在色彩原理页面学 习色彩管理的更多知识。 如何使用笔刷 创建了新图像后,Krita 窗口就会显示它的画布,你可以立即使用 鼠 人眼可以分辨几百万种颜色,色彩是人类对射入眼睛的光线的感 知,而光是一种电磁波。任何物体的表面都会反射、吸收不同波长 的电磁波 (光) ,不同波长的光呈现出不同的颜色。 左图:符合减色法原则的 CMY 色彩模型;右图:符合加 色法的 RGB 色彩模型。由于两者的差异,图像在打印前 需要进行一次色彩转换。 在传统绘画中我们使用颜料作画。不同的颜料会吸收不同波长的 光,从而呈现出它们应有的颜色。但是混合的颜料越多,被吸收的 计算机以像素为单位保存颜色的三原色数值。在不同的色彩模型里 面,可以显示的颜色种类与颜色的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是一张红玫瑰的图像中的红色通道。我们可以看到花 瓣是浅白色的,这意味着那些区域的红色含量高。茎叶的 颜色很暗,意味着红色的含量少——因为它们是绿色的。 计算机默认使用 RGB 色彩模型,但它们也可以把颜色转换成减色 法的 CMYK 模型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。无论是哪种 模型,本质上都是在
    0 码力 | 1685 页 | 91.87 MB | 1 年前
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  • epub文档 Krita 5.2 官方文档中文版 2023-12-08A

    自定义 ,在 尺寸 选项卡的 预设 下拉菜单选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺寸。如需了解本对话框的更多功能,例如从剪贴板新 建图像等,请见创建新图像页面。 请确保色彩空间区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位整数/通道。 如果你想了解这些选项的作用,请在色彩原理页面学习色彩管理的更多知识。 如何使用笔刷 创建了新图像后,Krita 窗口就会显示它的画布,你可以立即使用鼠标或者数 人眼可以分辨几百万种颜色,色彩是人类对射入眼睛的光线的感知,而光是一 种电磁波。任何物体的表面都会反射、吸收不同波长的电磁波 (光) ,不同波长 的光呈现出不同的颜色。 左图:符合减色法原则的 CMY 色彩模型;右图:符合加色法的 RGB 色彩模型。由于两者的差异,图像在打印前需要进行一次色彩转换。 在传统绘画中我们使用颜料作画。不同的颜料会吸收不同波长的光,从而呈现 出它们应有的颜色。但是混合的颜料越多,被吸收的光就越多,颜色也会变得 计算机以像素为单位保存颜色的三原色数值。在不同的色彩模型里面,可以显 示的颜色种类与颜色的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是一张红玫瑰的图像中的红色通道。我们可以看到花瓣是浅白色 的,这意味着那些区域的红色含量高。茎叶的颜色很暗,意味着红色 的含量少——因为它们是绿色的。 计算机默认使用 RGB 色彩模型,但它们也可以把颜色转换成减色法的 CMYK 模型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。无论是哪种模型,本质上都是在描
    0 码力 | 1562 页 | 79.19 MB | 1 年前
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  • epub文档 Krita 5.1 官方文档中文版 2023-05-26A

    新建自定义图像 ,在 尺寸 选项卡的 预设 下拉菜单选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺寸。如需了解本对话框的更多功能,例如从剪贴板新 建图像等,请见创建新图像页面。 请确保色彩空间区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位整数/通道。 如果你想了解这些选项的作用,请在色彩原理页面学习色彩管理的更多知识。 如何使用笔刷 创建了新图像后,Krita 窗口就会显示它的画布,你可以立即使用鼠标或者数 人眼可以分辨几百万种颜色,色彩是人类对射入眼睛的光线的感知,而光是一 种电磁波。任何物体的表面都会反射、吸收不同波长的电磁波 (光) ,不同波长 的光呈现出不同的颜色。 左图:符合减色法原则的 CMY 色彩模型;右图:符合加色法的 RGB 色彩模型。由于两者的差异,图像在打印前需要进行一次色彩转换。 在传统绘画中我们使用颜料作画。不同的颜料会吸收不同波长的光,从而呈现 出它们应有的颜色。但是混合的颜料越多,被吸收的光就越多,颜色也会变得 计算机以像素为单位保存颜色的三原色数值。在不同的色彩模型里面,可以显 示的颜色种类与颜色的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是一张红玫瑰的图像中的红色通道。我们可以看到花瓣是浅白色 的,这意味着那些区域的红色含量高。茎叶的颜色很暗,意味着红色 的含量少——因为它们是绿色的。 计算机默认使用 RGB 色彩模型,但它们也可以把颜色转换成减色法的 CMYK 模型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。无论是哪种模型,本质上都是在描
    0 码力 | 1547 页 | 78.22 MB | 1 年前
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  • epub文档 Krita 5.2 中文手册

    自定义 ,在 尺寸 标签页的 预设 下拉菜单选择 A4 (300ppi) 或者其他所需尺寸。如需了解本对话框的更多功能,例如从剪贴板新 建图像等,请见创建新图像页面。 请确保色彩空间区域的选项设置如下:模型为 RGB,通道为 8 位整数/通道。 如果你想了解这些选项的作用,请在色彩原理页面学习色彩管理的更多知识。 如何使用笔刷 创建了新图像后,Krita 窗口就会显示它的画布,你可以立即使用鼠标或者数位 人眼可以分辨几百万种颜色,色彩是人类对射入眼睛的光线的感知,而光是一种电 磁波。任何物体的表面都会反射、吸收不同波长的电磁波 (光) ,不同波长的光呈现 出不同的颜色。 左图:符合减色法原则的 CMY 色彩模型;右图:符合加色法的 RGB 色彩 模型。由于两者的差异,图像在打印前需要进行一次色彩转换。 在传统绘画中我们使用颜料作画。不同的颜料会吸收不同波长的光,从而呈现出它 们应有的颜色。但是混合的颜料越多,被吸收的光就越多,颜色也会变得越来越浑 计算机以像素为单位保存颜色的三原色数值。在不同的色彩模型里面,可以显示的 颜色种类与颜色的 分量 或者 通道 的位深度有关。 上图是一张红玫瑰的图像中的红色通道。我们可以看到花瓣是浅白色的, 这意味着那些区域的红色含量高。茎叶的颜色很暗,意味着红色的含量少 ——因为它们是绿色的。 计算机默认使用 RGB 色彩模型,但它们也可以把颜色转换成减色法的 CMYK 模 型,或者可感知的模型,如 LAB 模型。无论是哪种模型,本质上都是在描述颜色的
    0 码力 | 1594 页 | 79.20 MB | 1 年前
    3
  • pdf文档 菟葵 - Krita 问题答疑速查 - 2023-11-26A

    问:怎么查看彩色图的素描关系(明暗关系)? Krita4.4.2-beta2 Windows 答: 可以通过使用 视图-色彩校样(Ctrk+Y)来查看,不过需要先设置一番才行。 设置-配置 krita-色彩管理-色彩校样,色彩模型选则灰阶/透明度,色彩校样再现意图选可感知,然后点击 OK 确认,重启 krita 后生效。之后就可以通过色彩校样来查看彩色图片的素描关系(明暗关系)了。 问:怎么设置 krita 界面显示的字体与大小?
    0 码力 | 31 页 | 1.55 MB | 1 年前
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  • pdf文档 菟葵 - Krita 问题答疑速查 - 2023-02-15A

    问:怎么查看彩色图的素描关系(明暗关系)? Krita4.4.2-beta2 Windows 答: 可以通过使用 视图-色彩校样(Ctrk+Y)来查看,不过需要先设置一番才行。 设置-配置 krita-色彩管理-色彩校样,色彩模型选则灰阶/透明度,色彩校样再现意图选可感知,然后点击 OK 确认,重启 krita 后生效。之后就可以通过色彩校样来查看彩色图片的素描关系(明暗关系)了。 问:怎么设置 krita 界面显示的字体与大小?
    0 码力 | 31 页 | 1.55 MB | 1 年前
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