视觉图图片(视觉图片 创意)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于视觉图图片的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、柯南标志图是什麼意思?
“柯南标志图”:能代表柯南这一经典形象的标志图案
在漫画连载至第5、6话左右时,编辑部提出了动画化的意向 。在漫画原著受到欢迎后,读卖电视台制片人诹访道彦看到了商机 。在持续看了10周漫画后,诹访道彦决定做一部改编动画片 。1995年2月至3月左右,制片人确定《名侦探柯南》成为《魔法骑士》的接档动画片 。因为第1集柯南几乎没有出场,所以《名侦探柯南》是先从第2集开始制作的 。
因为漫画开始连载没有经过多久就播出了动画片,为了不追上原著进度,该片从一开始就加入了原创剧情。最初的原创剧集——第6集《情人节杀人事件》(1996年2月12日播出)中青山刚昌对剧本进行了详细的检查,后续的原创剧集则交给了动画制作团队。
第96集《走投无路的名侦探 连续两大杀人事件》是最先开始进行数字制作的剧集 。2001年1月8日播出的2小时特别篇《名侦探齐聚一堂!工藤新一VS怪盗基德》已经采用了全片数字制作的形式。同时从该集起,作品使用3D的门作为过场画面。
2007年1月15日播出的《1年B班大作战!》起,作品的音乐进行了整体的更新 。
2014年播出的第742集和2018年7月14日播出的第907集是与日本职业足球联赛联动的剧集。
2016年4月16日播出的剧集《悄悄逼近安室的黑影》是电影《名侦探柯南:纯黑的噩梦》外传性质的剧集。
2017年4月15日播出的剧集《消失的黑带之谜》是《名侦探柯南:唐红的恋歌》的前传。
2018年4月7日播出的剧集《蛋糕融化了!》是《名侦探柯南:零的执行人》的前传 。
2019年4月13日播出的剧集《美食广场的阴谋》是《名侦探柯南:绀青之拳》的外传 。同年诹访道彦被调往ytv Nextry,作品的署名字幕随之于6月1日作出变更 。8月10日,播出与电视剧《轮到你了-反击篇-》合作的剧集《广播电台的烦恼咨询(解谜篇)》 。
2019年9月21日,片方宣布《名侦探柯南》在2020年1月连续4周播出特别篇《大怪兽哥美拉对战假面超人》,并发布先行视觉图 ,同年11月27日,作品发布《大怪兽哥美拉对战假面超人》的主视觉图 。12月25日,片方宣布搞笑组合“巧克力星球”担任特别篇客串配音 。
2020年12月16日,片方公布针对播出1000回的企划“猜猜看重启(Reboot)的神回!”及其视觉图,宣布以新制作阵容和技术重制《名侦探柯南》中被称作“传说中的神回”的剧集,对应剧集的剧照包含在视觉图的背景图片中。 2021年1月8日至3月5日 ,作为播出1000回纪念企划第2部分“最佳片头片尾曲”中的内容,动画片《名侦探柯南》官方YouTube频道期间限定发布历代片头片尾影像。
二、错觉图片的种类分析
黑线看起来是不是向外弯曲的?
解析 黑线完全是笔直而平行的。这种经典幻觉由19世纪德国心理学家艾沃德·黑林首先发现。
哪条线显得长一点,红线还是蓝线?
解析 红线比蓝线显得长一点,尽管它们的长度完全相等。小于90°的角使包含它的边显得短一些,而大于90°的角使包含它的边显得长一些。这就是梯形幻觉。
解析:棋盘完全是平面的,这个棋盘以瑞典艺术家奥斯卡·路透斯沃德的一个设计为基础,由布鲁诺·危斯特创造。
节约时间的暗示:奇妙的图形/背景幻觉图形,由斯坦福心理学家罗杰·谢泼德创作。
长度与透视:线AB和线CD长度完全相等,虽然它们看起来相差很大。
错觉图片
埃斯切尔的不可能的盒子:比利时艺术家马瑟·黑梅克,从荷兰平面造型艺术家M.C.的一幅画中吸取灵感,创造了一个不可能存在的盒子的实物模型。
错觉图片
韦德螺旋:这真是一个螺旋吗?
解析 英国视觉科学家、艺术家尼古拉斯·韦德向我们展示了他的弗雷泽螺旋幻觉的变体形式。虽然图形看起来像螺旋,但实际上它是一系列同心圆。 爱之花:你能看到玫瑰花瓣中的两个爱人吗?
解析 瑞士艺术家桑德罗·戴尔·普瑞特创作了这幅充满浪漫情调的、有歧义的、含义模棱两可的幻觉作品 错觉图片
身体的紫罗兰:你能在叶子中间找到三个隐藏的侧面人像吗?
隐藏的拿破仑
隐藏的拿破仑:你能发现站立的拿破仑像吗?这幅图形/背景幻觉图出现于拿破仑逝世后不久。
解析 拿破仑就藏在两树之间。两树的内侧树干勾勒出了站立的拿破仑像
比泽尔
比泽尔德幻觉:图中所有的红色看起来都一样吗?
解析 语境会影响你对颜色的感知。所有的红色都是完全一样的。这就是比泽尔德幻觉。
盒子幻觉:看立方体外侧面上的这个图形。哪条线与竖线垂直?哪条线不与竖线垂直?把立方体的边线遮住,你将发现你的感知发生了变化。
解析 盒子幻觉的感知提示为你确定图中心线段的位置提供了一个背景。离开盒子你的视觉系统就必须使用其他背景。这就是盒子幻觉
幻觉产生幻觉:这是一个精彩的幻觉产生幻觉的例子。在交叉部分你能看到微弱的蒙胧的小点。(赫尔曼·格瑞德幻觉)这些点又产生出一系列同心圆的印象。
【解析】英国视觉科学家、艺术家尼古拉斯·韦德创作了这幅精彩的幻觉产生幻觉图。
共时对照幻觉:交叉部分的白点是不是显得比白色方格更白更亮?
解析 白色方格看起来更白一点,尽管二者并没有区别。小白格看起来好像位于黑色背景上,这强化了每一个小方格和它背景之间的亮度对比。
米勒·莱尔幻觉:哪条红线更长?
解析 信不信由你,两条红线完全等长。透视的运用大大地增强了传统的米勒·莱尔幻觉版本的效果。相形之下,传统的米勒·莱尔版本逊色不少。 晃动的方格幻觉:这些方格是不是看起来有点彼此倾斜?
解析 这是一个定位对照幻觉的例子。两个方格邻边的定位差异,很可能被视觉系统的神经连接部分夸大了。神经连接部分有时候强化了感知的差异,这有助于我们察觉另外的微小事物。心理学家保罗·斯诺登和西门·沃特于1998年发现了晃动的方格幻觉。 鲁宾的面孔/花瓶幻觉:你看的是一个花瓶还是两个人的头的侧面像?
解析 两种解读都能看到。但是,在任何时候,你都只能看见面孔或只能看见花瓶。如果你继续看,图形会自己调换以使你在面孔和花瓶之间只能选择看到一个。格式塔心理学家爱德加·鲁宾是这个经典的图形/背景幻觉图广为人知。鲁宾是从一张19世纪的智力玩具卡片上获取的灵感。 花瓶/人脸图形是一个主体/背景可互换的两可图形。它既可以看成是白色背景上两张对视的黑脸,也可以理解为黑色背景上白色的花瓶。
在这幅主体/背景可互换的图形里,线条有两种外形。轮廓的外形取决于线条被认为图画的哪一方面--背景还是前景。视觉系统依据物体的轮廓来对其进行编码的。同时,视觉系统必须能够将物体从它的背景中区分出来。在大多数的情况下,这是非常容易的。但是在某些时候,当有伪装存在时,事情就变得困难了。
观察者的知觉状态和个人偏好也会有所影响。对轮廓或是外形的偏好会导致对某一方面的加强。对于同一图形,一些人偏向于看做花瓶,一些人则更容易将其看成是脸庞。
这个两可图形非常重要,它表明了视觉并不是仅仅由视网膜上的图象决定的。大脑参与了这一过程。它对视觉信息的组织是非常关键的一环。
花瓶/人脸两可错觉的起源
1915年,丹麦心理学家Edgar Rubin使这一花瓶/人脸两可图形大扬其名,但追溯这一两可图形的家谱却远早于1915年。我们可以在18世纪法国的印刷品中找到例证,那些印刷品中的肖像画不仅描绘了通常自然状态下的花瓶,而且两个侧面像是不相同的,每个侧面像代表了一个特定的人。 “弗雷泽螺旋”是最有影响的幻觉图形之一。你所看到的好像是个螺旋,但其实它是一系列完好的同心圆!这幅图形如此巧妙,以至于会促使你的手指沿着错误的方向追寻它的轨迹。
解析 每一个小圆的“缠绕感”通过大圆传递出去产生了螺旋效应。遮住插图的一半,幻觉将不再起作用。1906年英国心理学家詹姆斯·弗雷泽创造了以整个系列的缠绕线幻觉图片。 疯狂的螺帽 :你知道直钢棒是怎样神奇地穿过这两个看似乎成直角的螺帽孔的吗?
解析 两个螺帽实际是中空的,虽然它们看起来是凸面的,所以两个螺帽并不互相垂直。螺帽被下方光源照到(一般光线应来自上方),这给人们判断他们的真实三维形状提供了错误信息。美国魔术世界里·安德鲁斯创造了这个精彩的幻觉作品。 托兰斯肯弯曲幻觉:哪条线的曲线半径最大?
解析 这三个圆弧看起来弯曲度差别很大,但实际它们完全一样,只是下面两个比上面那个短一些。视觉神经末稍最开始只是按照短线段解释世界。当线段的相关位置在一个更大的空间范围延伸概括后,弯曲才被感知到。所以如果给定的是一条曲线的一小部分,你的视觉系统往往不能察觉它是曲线。 三角长度幻觉:哪个颜色的线看起来更长?
解析 绿色线看起来比红色线长,虽然它们其实一样长。
三、名侦探柯南史考兵是哪一集
第685集。
电视动画片《名侦探柯南》改编自青山刚昌创作的同名漫画作品,由TMS Entertainment(原东京电影新社)负责动画制作,1996年1月8日在读卖电视台首播。
相关信息:
2020年12月16日,片方公布针对播出1000回的企划“猜猜看重启(Reboot)的神回!”及其视觉图,宣布以新制作阵容和技术重制《名侦探柯南》中被称作“传说中的神回”的剧集,对应剧集的剧照包含在视觉图的背景图片中。
2021年1月8日至3月5日,作为播出1000回纪念企划第2部分“最佳片头片尾曲”中的内容,动画片《名侦探柯南》官方YouTube频道期间限定发布历代片头片尾影像。
四、我们观察周围环境的时候,图像是如何传到大脑的呢?
先需要注意的是,我们在现实生活中看到某一物体的颜色其实并不是这个物体本身的真实颜色,而是其反射和散射得到的颜色。换句话说,那些不能被物体吸收(Absorb)的颜色,即被反射或散射到我们人眼中的可见光波长代表的颜色,就是我们能够感知到的物体的颜色。
例如,苹果的表面主要反射和散射红色光线。只有红色的波长能从苹果表面散射或反射回来,而其他部分则被吸收,转化为其他其他形式的能量,如下图。
图 人眼接收到苹果反射和散射的红色光线 (图片来自Arnold Renderer Docs)
被反射或散射的光线进入人眼后,首先穿过角膜(cornea), 然后进入瞳孔(pupil)。
随后,光被晶状体(lens)折射并撞击视网膜(retina)中的两种类型的感光细胞(photoreceptors),视锥细胞(cones)和视杆细胞(rods)。
这些感光细胞从视野范围内吸收光子,然后经一系列特殊复杂的生物化学通路,根据光线中的不同的波长产生不同颜色的视觉信号,波长越高的光偏红,波长越低的光偏蓝。视觉信号通过视神经(optical
nerve)传递到视觉皮层(visual
cortex),而视觉皮层作为处理视觉信号的大脑区域,用于产生最终的感知图像。
上述负责整体人类视觉功能的完整系统被称为人类视觉系统(Human Visual
System,HVS),如下图。
图 部分人眼视觉系统
图 不同感光细胞对不同波长的感知敏感度
只有可见光才能被人眼感知并处理,而可见光仅覆盖完整电磁波谱在400nm和700nm之间非常有限的光谱区间。如下图。
图 电磁波谱。可见光仅覆盖完整电磁波谱在400nm和700nm之间非常有限的光谱区间
如果要给可见光波长一个度量上的感知,400nm到700nm大约是单根蜘蛛丝的一半到三分之一的宽度,而单个蜘蛛丝本身不到人类头发宽度的五十分之一
图 左侧可见光波长相对于单根蜘蛛丝线显示,单根蜘蛛丝宽度略大于1微米。 在右侧,可以看到该蜘蛛丝线大约为人类头发宽度的五十分之一
以上就是关于视觉图图片相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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