写真の加工
1839年にカメラが発明され、次の10年には、写真家はすでに写真画像を加工するようになっていた。 当初は、この新しいメディアが持つ芸術的な可能性を探るためのものであった。 まもなく、写真の情報力が認識されるようになりました。
写真修正の技術は、情報収集や欺瞞の目的で、撮影された実際の光景とは異なる画像を生成するために利用されてきました。 例えば、1940年代までにソビエト連邦は、指導者を有利に描くための誤報キャンペーンで写真を積極的に操作していました。
情報機関やセキュリティコミュニティでは、写真の改変は2つの重要な目的に役立っています。 1つ目の目的は情報を収集することで、ほとんどの場合、写真を拡大することによって行われます。 スパイ衛星を使用することで、国家安全保障にとって重要な施設や作戦が明らかになります。 例えば、ジョン・F・ケネディ大統領時代にキューバにあるソ連のロケット施設を撮影した写真は有名である。 現代では、生物兵器製造施設を示すとされる衛星写真が、イラク政府打倒に向けた米国の決意を高めている。 従来の写真よりも詳細を明らかにする写真を、特に長距離で、あるいは小型のカメラを使って作成できるようになったことで、収集できる情報が増えました。
写真修正の第2の目的は、誤報または欺くことです。 新しい技術により、写真画像を改ざんすることは以前より容易になりました。 例えば、従来の写真では、顔と首の肌色の違いや、異なる方向を向いた影は、画像が加工されたことを示す手がかりとなります。 しかし、デジタル画像では、こうした視覚的な不一致を解消することができる。 このように、虚偽または誤解を招く情報を生成する能力は日常的になっています。
従来の写真加工。 デジタル技術が登場する前の時代には、写真の現像やプリントの際に暗室で写真の改変が行われていた。 ドッジングと呼ばれる技法で、写真のネガから感光紙に射し込む光を見えなくしていました。 感光紙に当たる光が少ないため、その部分が現像された画像では明るく見える。 これに対して、焼き込みは、印画紙に当たる光の量を増やす技術である。
従来のドッジングとバーニングの技術は、写真の側面を強調したり目立たなくしたりするために使用されます。 また、画像の選択部分のみを印刷するトリミングの使用により、画像から詳細を除外することができます。 また、写真を拡大して、画像の一部を選択的に印刷することもできます。 しかし、拡大すると、最終的に画像の情報コンポーネントを互いに分離できなくなり、ぼやけた画像になるので、無制限に拡大することはできません。 変更された画像を写真に撮ると、しばしば本物と見紛うような画像が出来上がります。 この操作の典型的な例は、1920年にモスクワのボリショイ劇場の前で群衆に演説しているウラジーミル・レーニンの写真です。 2166>
現実には、レオン・トロツキーも写っていた。 ヨシフ・スターリンの指導下での大規模な歴史修正主義キャンペーンでは、スターリンの指導に反対する人々の記憶を一掃するために、この写真や他の写真に写った出来事へのトロツキーの関与が抹消されました。 画像の詳細を除外、誇張、または改ざんすることによって、見る人は何が見えているのか誤解することができる。 例えば、第二次世界大戦中、アメリカは南太平洋の島々で畑を耕し、その空撮写真を撮った。 この写真は空軍基地を表すものとして表示され、その地域の軍事資源が実際よりもはるかに広範であるかのように見せかけたのです
デジタル写真の改変。 デジタル写真の登場は、写真を改変する能力に革命をもたらした。
従来の写真撮影では、被写体からの反射光がレンズを通してカメラに入り、感光性乳剤の表面に焦点を合わせます。 乳剤は画像を記録し、感光性印画紙に照射することができます。 その後、印画紙を薬品で処理し、画像を浮かび上がらせる。
デジタル写真では、カメラに入った反射光は、荷電結合素子(CCD)として知られるチップに集光される。 CCDの表面には、光に反応するフォトダイオードが並んでいる。 各ダイオードは画素(コンピュータ画像のプログラム可能な色の基本単位)を表しています。 各ダイオードはトランジスタに接続されており、トランジスタは電気信号(その電圧はダイオードに登録された光強度に対応する)を別のチップに送る。
色には0から255までのコード列が割り当てられ、0は黒、255はソフトウェアが可能な最も強い赤の色合いを表します。 これらのコード化された割り当ては、順に 0 と 1 のシーケンスに変換されます。 例えば、黒は00000000で、最も強い赤は11111111です。
デジタル写真加工は、デジタル上の1と0を変更または削除することです。 8桁のシーケンスを変更することは些細なことです。
色の変更に加えて、色の強調、画像の領域の削除、コントラストの増加、ぼやけた画像の補正、元の画像への他の画像のマージ(ワープロの「カットアンドペースト」操作の写真版)など、無数の効果が可能です。
デジタル写真加工ソフトウェアの技術的な洗練度が高まり、人々がソフトウェアを使いこなすようになったため、加工された画像を検出する作業は非常に困難になってきました。 デジタル写真の加工は非常に高度になり、写真に写っている人物や物体が、撮影時に実際にそこにあったのかどうかを判別できないこともあるのです。 そのため、特に軍や情報機関では、画像を検証するシステムを確立しようとする動きが活発になっている。 そこで、ニューヨーク州ローマにあるアメリカ空軍研究所が開発したのが、「電子透かし」と呼ばれる技術です。 紙幣の真正性を証明するための電子透かしと同様に、電子透かしは実際の写真画像の上に暗号化された画像を埋め込むものである。 暗号化された画像は肉眼では見えないが、特別に設計されたイメージスキャナーで検出することができる。 2166>
デジタルカメラは、地球から何百マイルも離れた軌道上の人工衛星に搭載することも可能です。 これらのカメラは、1~2メートルも近い物体を視覚的に区別できるように操作できる画像を提供することができます。 この解像度は、従来の感光性写真フィルムで得られる解像度よりもはるかに優れています。 このようなデジタル写真加工により、情報機関が遠距離から他国や他組織を監視する能力が向上しました。
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BOOKS:
Beale, Stephen. Webトリックとテクニック: フォト・マニピュレーション。 実践的なウェブデザインのための高速なソリューション。 Gloucester, MA: ロックポート・パブリッシャーズ, 2002.
Brugioni, Dino A.フォト・フェイカーリー(写真偽造)。 写真欺瞞の歴史と技術. ワシントン D.C.: Brassey’s, 1999.
SEE ALSO
Computer Modeling
Document Forgery
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