人工智能伺服自动对焦(人工智能伺服自动对焦英文)
今天给大家讲讲测光、曝光补偿、以及对焦、如何把照片拍摄的清楚。
一、测光模式
测光就是相机对光线的侦测,通过侦测的光线拍出正确的曝光的照片。相机通过不同的测光模式获得不同的效果。
相机一般都有3种以上的测光模式,比如佳能800D就有4种测光模式:评价测光、局部测光、点测光和中央重点平均测光。
一般我们用到的最多的就是评价测光和点测光。下来我们就来详细讲解一下测光模式。
1、评价测光
评价测光,简单的理解就是把相机的取景画面等分成多个区域,然后对不同区域的光线强度取平均值。
一般相机默认评价测光模式,适用于我们日常绝大多数场景拍摄,是使用频率最高的测光模式,如果搞不懂测光,果断选择评价测光是最稳妥的,基本拍出的照片明暗度都比较准确,如有差异,也不会很离谱。
2、点测光
点测光只侦测取景画面中央约3.8%区域内的光线情况,并把它作为决定整张照片最终曝光的依据。
比如在逆光时拍摄人像,用评价测光就会得到黑脸。
重点:
①评价测光适用于大多数场景,推荐使用。
②点测光主要用于主体与背景光线强度反差较大的场景,例如逆光人像。
二、曝光补偿
在AV、TV、P模式下,不管你怎么调节,相机都是默认曝光正常的,所以就需要用曝光补偿来纠正照片明暗了。
曝光补偿正数更亮,负数表示更暗。曝光补偿就是在原有的曝光参数的基础上让照片变得更亮。更暗。
1、怎么调节曝光补偿?
在P、AV、TV模式时候,我们可以按住曝光补偿键转动主播盘来调节曝光补偿,也可以在主屏幕上选择曝光补偿菜单来调节,在曝光刻度上我们可以看到,往左负数是减少曝光,往右正数是增加曝光。
2、哪些场景要用到曝光补偿?
拍小清新和拍摄以白色背景为主的照片时。
重点:
①照片太暗,那就增加曝光补偿。照片太亮就减少曝光补偿。
②拍摄以白色为主的照片,就增加曝光补偿。拍摄以黑色为主的照片,就适当减少曝光补偿,这就是通常说的白加黑减原则。
三、照片为什么拍摄不清楚?
1、影响照片清晰的因素,主要有4个
①对焦问题:不会半按快门对焦、对焦点和对焦模式选择错误。
②手抖:拍照姿势不对,或者快门速度过慢而导致因手抖产生的画面模糊。
③使用三脚架时,进行了错误的设置。
④机身跟镜头本身的问题
2、根本没对上焦
①不会半按快门对焦
互联网小常识:网络服务器的类型可以分为:文件服务器、数据库服务器、Internet通用服务器与应用服务器。应用服务器是基于B/S工作模式的。
②对焦对偏了
③对焦模式不对
3、如何选择对焦区域
①按下机身顶部的自动对焦区域选择快捷键,然后连续按住此键就可以切换选择。按下快捷键我们能看到有单点自动对焦、区域自动对焦、大区域自动对焦和45点自动对焦可供选择。
②按Q键,在按上下左右键选择自动对焦区域,然后转动主播盘,就可以调节。
四、如何把照片拍摄清楚?
1、如何调节对焦模式
按机身背面的AF快捷键,然后转动拨盘选择对焦模式,或者主屏幕选择对焦模式菜单进行选择。自动对焦模式在M、P、AV、TV档都可以选择。对应的英文单词分别是ONE SHOT 单次自动对焦、AI FOCUS人工智能自动对焦和AI SERVO人工智能伺服自动对焦。
2、三种对焦模式
①单次自动对焦
互联网小常识:防火墙的系统结构分为包过滤路由器结构、双宿主主机结构、屏蔽主机结构和屏蔽子网结构。
这是我们平时绝大数情况用的对焦模式,指的是半按快门相机只对焦一次,一般是用来拍摄静止的物体,比如花卉等。
②人工智能伺服自动对焦
这种对焦模式用来抓拍运动物体,比如追焦拍汽车。
③人工智能自动对焦
一般适用于我们无法准确预判被摄体是否会突然动起来的情况,比如拍宝宝。
3、手持拍摄和使用三脚架
对焦学会了为什么拍摄还是不清楚呢?这里分别手持拍摄,和使用三脚架拍摄2种情况说明。
手持拍摄
①手持拍摄姿势不对(一般拿相机就两种,横着和竖着)
②安全快门(安全快门是快门速度最起码是相机焦距的倒数,才能保证手持拍摄不会虚,举个例子,你用200mm焦距时,快门速度至少要1/200s才能保证手持不会拍虚)
使用三脚架,设置不对造成抖动
①使用三脚架,按快门时也可能造成抖动
②没有关闭相机防抖功能
大家不要以为只要用了三脚架,就可以完全避免抖动了,其实如果快门速度不是非常的高,在按快门的时候,手对相机的触碰同样会产生抖动,进而影响照片的清晰度。
解决方法:非常简单,使用快门线、遥控器或相机的延时自拍功能,这样在按快门时就碰不到相机了。
防抖简单说就是对抖动的一种补偿,虽然在开启镜头和防抖功能后,可以避免照片模糊,但是在使用三脚架时候,相机足够稳定,不需要补偿抖动,所以开着防抖功能会适得其反,造成模糊。
解决方法:在使用三脚架时,关闭机身镜头防抖功能。
4、相机或镜头本身的问题
①跑焦了
②感光度高了(ISO太高,噪点会增多,会极大的影响画质)
图片来源于网络
互联网小常识:交换机的交换结构分为软件执行交换结构(早期)、矩阵交换结构(较少)、总线交换结构(应用比较广泛)和共享存储器交换结构(小型交换机)。
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