Оглавление
1. Использует ли мой монитор (телевизор) 10-битную глубину цвета
2. Зачем включать поддержку 10-битного цвета в Linux
3. Как реализована поддержка 10-битного цвета в Windows
4. Как реализована поддержка 10-битного цвета в Linux
5. Как узнать, поддерживает ли мой монитор (телевизор) 10-битную глубину цвета
6. Как определить количество цветов (бит на пиксель) в X11
7. Как включить 30-битную глубину цвета в Linux
8. Изображения и видео для проверки 10-битного цвета
9. Почему веб-браузер Google Chrome серый при включении 10-битного цвета и как это исправить
10. Как смотреть HDR видео на YouTube в Linux
11. Как просматривать 10-битные видео на Linux
12. Как просматривать 10-битные изображения на Linux
13. Как определить контент с 10-битной глубиной цвета
13.1 Определение глубины цвета в изображении
13.2 Определение глубины цвета в видео
14. Какие программы не работают при переходе на 10-битный цвет в Linux
15. Как отключить 10-битный цвет в Linux
Использует ли мой монитор (телевизор) 10-битную глубину цвета
Стандартной глубиной цвета, которую поддерживают большинство мониторов и операционных систем, является 8-битная на каждый цвет (или 24-битная для трёх цветов).
Некоторые мониторы поддерживают 10-битную глубину цвета (также иногда называемую 30-битная, если имеются ввиду все три цвета).
Даже если ваш монитор поддерживает 10-битный цвет, то без активации поддержки этой глубины цвета на уровне операционной системы, вы по-прежнему будите видеть экран с 8-битной глубиной цветового пространства. Казалось бы, нужно обязательно это использовать. Но, как вы узнаете из этой статьи, не всё так просто.
Зачем включать поддержку 10-битного цвета в Linux
Включение 10-битного цвета в Linux имеет смысл если ваш монитор поддерживает 10-битный цвет (1,07 миллиарда цветов).
Обычно 10-битную глубину цвета имеют телевизоры и мониторы с поддержкой HDR.
Я купил монитор с HDR и 10-битной глубиной цвета и хочу поделиться в этой заметке своим опытом настройки Linux для работы с 10-битным монитором (телевизором). Я расскажу о всех возникших проблемах, а также о том, почему в конечном счёте я вернулся к 8-битной глубине цвета.
Как реализована поддержка 10-битного цвета в Windows
Кроме Linux, я также оценил HDR в Windows. Подробности вы можете прочитать здесь: Полное руководство по HDR: как включить, как настроить, как смотреть HDR фильмы и YouTube, решение проблем HDR в Windows
Если коротко, на специальных тестовых HDR видео действительно можно разглядеть чуть больше деталей и цветов на специально подготовленных изображениях. Но если не вглядываться в специально подсвеченные области, где видна разница, то на глаз определить, включён или отключён HDR (а соответственно и 10-битная глубина цвета) не так-то и просто. То есть WOW-эффекта 10-битные видео не вызывают.
Windows автоматически включает поддержку 10-битной глубины цвета при активации HDR. Если HDR выключен, то отдельно включить 10-битный цвет нельзя — по крайней мере, я не нашёл способа это сделать.
Что касается самого HDR, то он вызывает проблемы с «не HDR контентом», то есть фактически всем что вы видите на экране, включая окна всех приложений в операционной системе и самой операционной системы. Все программы и окна ОС становятся серыми и как бы затемнёнными. Степень затемнённости можно регулировать, но на практике я просто отключал HDR.
Вывод: WOW-эффекта нет, а разные неудобства есть.
Как реализована поддержка 10-битного цвета в Linux
Что касается Linux, который вовсе не поддерживает HDR, то тут всё ещё хуже. Про HDR в Linux чуть более подробно здесь: Как включить поддержку HDR монитора в Linux
Но в самой операционной системе Linux можно включить 10-битный цвет. При этом некоторые приложения становятся затемнёнными серыми — видимо, это программы, которые поддерживают HDR. Эти программы определяют, что используется 10-битная глубина цвета и автоматически включают режим HDR. Но поскольку Linux не поддерживает HDR, то окна программ выглядят просто тёмными. Некоторое приложения вовсе отказываются запускаться. Для каких-то из них я разрешил проблемы, но для некоторых это не удалось исправить.
Что касается просмотра тестовых изображений с 10-битной глубиной цвета то, судя по всему, полноценно 30-битный цвет поддерживает только программа Krita. Да и то только при условии, если выбрать правильный цветовой профиль.
При включении 10-битного цвета в Linux становятся доступны HDR видео на YouTube. Разница действительно видна в тестовых видео, где подсвечены области кадра, в которые нужно присматриваться.
Я также смотрел 10-битное кино, но разницы по сравнению с 8-битными видео не заметил. У меня есть подозрение, что видеопроигрыватели в Linux просто не поддерживают 30-битную глубину цвета.
Как узнать, поддерживает ли мой монитор (телевизор) 10-битную глубину цвета
Точную информацию о поддержке 10-битного цвета вы можете узнать их спецификации вашего монитора или телевизора.
Если ваш монитор поддерживает HDR, то это не является гарантией поддержки 10-битного цвета.
Чтобы проверить поддержку 30-битной глубины цвета с помощью программы в Linux, установите и запустите Hardinfo (инструмент для отображения системной информации и бенчмарка):
hardinfo
В hardinfo в группе «Devices» перейдите на вкладку «Monitors». Выберите монитор, для которого вы хотите просмотреть информацию. В разделе «Connection» вы увидите пункт «Bits per Color Channel».
Данное приложение показывает глубину цвета, которую поддерживает монитор (или телевизор), независимо от текущих значений глубины цвета, которую использует операционная система.
Как определить количество цветов (бит на пиксель) в X11
Как я могу узнать, сколько бит на пиксель действительно доступно в работающем сеансе X11?
Чтобы проверить общее для системы значение, выполните команду:
xwininfo -root | grep Depth
Пример вывода:
Depth: 24
Следующая команда выведет поддерживаемые значения разрядности для корневого окна:
xdpyinfo | grep depths
Первое число указывает текущую разрядность:
depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
В окнах X каждое окно может выбрать используемую разрядность из списка доступных разрядностей. Чтобы узнать разрядность конкретного окна, выполните в терминале команду
xwininfo
Затем кликните на окно. В терминале будет выведен результат, то что находится в строке «Depth:» это и есть разрядность, то есть количество бит на пиксель.
Для некоторых окон показана глубина цвета в 24-бита, а для некоторых приложений (веб-браузеры Google Chrome и Firefox) показана глубина цвета 32 бита.
Если вы предпочитаете графический интерфейс, то запустите SMPlayer и в меню перейдите в View → Information about connected screens.
Будет открыто окно со свойствами дисплея. Здесь вы найдёте пункт «Depth», в котором указана глубина цвета.
Как включить 30-битную глубину цвета в Linux
Прежде всего, вы должны уметь восстанавливать Linux, когда ОС загружается в «чёрный экран», поскольку не нулевая вероятность, что что-то пойдёт не так. Для этого смотрите статью «Linux загружается в чёрный экран — как исправить».
Для включения 30-битной глубины цвета в Linux достаточно в конфигурационный файл в директории /etc/X11/xorg.conf.d/ добавить строку:
"DefaultDepth 30"
Например, для интегрированной графики Intel или AMD, создайте файл /etc/X11/xorg.conf.d/30-screensetup.conf:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf.d/30-screensetup.conf
И скопируйте в него следующее содержимое:
Section "Screen" Identifier "Default Screen" Monitor "Configured Monitor" Device "Configured Video Device" # 24 for 8-bit or 30 for 10-bit DefaultDepth 30 EndSection
Ключевой является строка
DefaultDepth 30
Причина, по которой 30 активирует 10-битный цвет в том, что R, G, B = 3 цвета * 10 бит = 30.
После перезагрузки компьютера вы получите 10-битный цвет.
Для графики NVIDIA создайте файл xorg.conf следующей командой:
sudo nvidia-xconfig
Откройте файл xorg.conf командой
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Пролистните вниз файла и найдите цифру '24' в разделе «screen». Замените все найденные '24' на '30'.
Сохраните файл и перезагрузите компьютер.
Вновь проверим текущие значения глубины цвета, которые использует операционная система, чтобы убедиться, что настройки действительно возымели эффект:
xwininfo -root | grep Depth
Теперь глубина цвета равноа 30:
Depth: 30
Также проверим глубину цвета в Linux с помощью утилиты xdpyinfo:
xdpyinfo | grep depths
Вместо 7, теперь показано 8 поддерживаемых значений глубины цвета, причём используется 30-битная глубина:
depths (8): 30, 1, 4, 8, 15, 16, 24, 32
Утилита xwininfo также показывает глубину цвета равной 30-бит:
xwininfo
Если вы предпочитаете графический интерфейс, то запустите SMPlayer и в меню перейдите в View → Information about connected screens.
Изображения и видео для проверки 10-битного цвета
Тестовые изображения и видео вы найдёте по следующим ссылкам:
На любом мониторе вы должны видеть вертикальные полоски 8-битных цветов. На 10-битном мониторе вы должны увидеть в 4 раза больше цветных полосок.
Изображения сохранены в формате PNG — это lossless формат, то есть в этом формате изображения сохраняются без потерь.
Изображения имеют следующий размер в пикселах (выберите наиболее близкое к разрешению вашего монитора или экрана телефона):
- 1920×1080
- 3120×1440
- 3840×2160
Следующие цифры, которые имеют диапазон от 0 до 100 — это разбитие всего спектра градиента на части, например, от 0 до 50 — это половина всего спектра градиента. Файлы с цифрами от 0 до 100 включают полный спектр (это делает линии более тонкими и менее заметными), а файлы с цифрами от 0 до 50 включают только половину спектра (это делает линии более толстыми).
Что касается видеофайлов, то для достижения наилучшего качества сначала попробуйте видеофайлы с цветовым пространством gbrp10le (которое кодирует градиент с помощью собственных цветов RGB). К сожалению, не все устройства поддерживают это, вы можете попробовать yuv444p10 или yuv420p10 (что может снизить горизонтальное пространственное разрешение).
Для меньшего разрешения градиенты разбиваются на несколько частей, чтобы обеспечить более широкие полосы и облегчить идентификацию.
Мои результаты на Linux с включённым 10-битным цветом:
- просмотр видеофайлов в видеоплейерах VLC и SMPlayer не дал мне результатов, то есть я не смогу разглядеть полоски 10-битных цветов
- на файлах PNG я смог разглядеть полоски только в программе Krita. Для этого при открытии изображения нужно выбрать цветовой профиль «High Dynamic Range UHDTV Wide Color Gamut Display (Rec. 2020) SMPTE ST 2084 PQ EOTF».
Почему веб-браузер Google Chrome серый при включении 10-битного цвета и как это исправить
После включения 10-битной глубины цвета в Linux вы можете обнаружить, что некоторые приложения стали серыми. Для некоторых из них это невозможно исправить, но в Google Chrome можно выбрать правильный цветовой профиль, благодаря чему появится возможность смотреть HDR видео на YouTube, при этом все остальные веб-сайты будут иметь нормальную яркость.
Веб-браузер Google Chrome и Chromium это одни из немногих приложений поддерживающие «HDR содержимое». Судя по всему, то, что на компьютере активирован HDR, браузер Google Chrome определяет по наличию 10-битной глубины цвета. И это работает правильно в Windows.
Что касается Linux, то здесь 10-битная глубина цвета ≠ HDR. Но Google Chrome об этом не знает и переходит в режим HDR, что на практике означает серое затемнённое окно веб-браузера.
Ситуацию можно исправить не только переходом на другой веб-браузер, но и с помощью выбора другого цветового профиля. Для этого в Google Chrome в адресную строку введите
chrome://flags
С помощью поиска найдите флаг «Force color profile».
Методом перебора, я узнал, что при выборе варианта «Display P3 D65» веб-браузер не пытается использовать HDR, но при этом использует преимущества 10-битного цвета. То есть при выборе «Display P3 D65» вы сможете смотреть HDR видео на YouTube. При этом HDR видео не выглядят слишком тёмными (как это обычно происходит с HDR контентом на оборудовании или в операционных системах, которые не поддерживают HDR).
После перезапуска веб-браузера, проблема с серым цветом решена:
После этой настройки, вы сможете смотреть HDR видео на YouTube. Несколько тестовых HDR видео вы найдёте в статье: На что нужно обращать внимание при покупке телевизора (монитора) для HDR
Цветовой профиль «Default» означает использовать цветовой профиль ОС — при желании вы можете вернуться к этой настройке в любое время.
Сначала мне показался перспективным цветовой профиль «scRGB linear (HDR where available)». Этот вариант означает, что для всех страниц будет использоваться обычный RGB профиль, но если доступен HDR, то будет использоваться этот режим. То есть все веб-сайты будут выглядеть нормально, а при просмотре видео будет автоматически доступен режим HDR. Это в теории. На практике в Linux оказалось, что все веб-сайты с этим профилем будут слишком яркими, а HDR контент будет слишком тёмным.
Как смотреть HDR видео на YouTube в Linux
Для начала убедитесь, что ваш монитор поддерживает 10-битную глубину цвета и активируйте 10 битную (или, как она обычно указывается в настройках, 30-битную) глубину цвета на уровне операционной системы Linux.
В адресную строку веб-браузера введите:
chrome://flags
С помощью поиска найдите флаг «Force color profile».
Выберите цветовой профиль «Display P3 D65».
Перезапустите веб-браузер
После этого перейдите на YouTube.
Выполните поиск видео интересующей вас тематики.
Над результатами поиска кликните на надпись «Фильтры».
В открывшихся фильтрах выберите «HDR».
В настройках качества видео для HDR видео вы увидите соответствующие опции.
Как просматривать 10-битные видео на Linux
Прежде всего необходимо отметить, что HDR ≠ 10-битной глубине цвета. Имеется ввиду, что если видео использует 10-битную глубину цвета, то оно может быть как HDR видео, так и обычным видео.
Если говорить о HDR контенте, то в Windows для его воспроизведения можно использовать, например, VLC плейер.
На Linux VLC плейер отображает HDR контент (в том числе видео с 10-битной глубиной цвета) неправильно. Как вы можете видеть, один и тот же файл (HDR видео) SMPlayer показывает с нормальной яркостью, а VLC показывает его слишком тёмным.
Обычное, не HDR видео, оба проигрывателя воспроизводят нормально.
Хорошо, HDR видео нужно смотреть в SMPlayer проигрывателе, но действительно ли SMPlayer воспроизводит 10-битную глубину цвета? Ответ на этот вопрос я не знаю. Судя по тестовым видео, ссылки на которые даны выше, ни VLC, ни SMPlayer не воспроизводят 10-битную глубину цвета. Хотя, возможно это ошибочное мнения из-за особенностей моего железа и моего восприятия цвета. Хотя, в HDR видео на YouTube я видел дополнительные цвета в тестовых видео.
Как просматривать 10-битные изображения на Linux
Используйте программу Krita.
При открытии изображения выберите цветовой профиль «High Dynamic Range UHDTV Wide Color Gamut Display (Rec. 2020) SMPTE ST 2084 PQ EOTF».
Как определить контент с 10-битной глубиной цвета
Как определить, используется ли 10-битная глубина в видео или фотографии?
Определение глубины цвета в изображении
Прежде всего, если фотография в формате JPG, то с уверенностью можно сказать, что 10-битная глубина цвета в ней не используется, поскольку этот формат просто не поддерживает это.
Примерами форматов, которые поддерживают 10-битную глубину цвета являются:
- PNG
- HEIF (High Efficiency Image Format)
При этом если используется какой-либо из этих форматов, то совсем необаятельно в них используется большая глубина цвета чем 8-бит. Конкретное значение глубины цвета необязательно зависит от формата, эту величину нужно проверять.
Смотрите также:
- Что такое формат изображения HEIF (или HEIC)?
- В чем разница между JPG, PNG и GIF, а также AVIF и HEIF?
- Что такое формат изображения AVIF?
- Как в Android включить сохранение фотографий в формате HEIC (HEIF) и нужно ли это делать
Рассмотрим как определить глубину используемого цвета картинок в приложениях с графическим пользовательским интерфейсом, а также в командной строке.
Глубину цвета в изображениях можно определить с помощью следующих программ с графическим интерфейсом:
- MediaInfo-GUI
- GIMP
- Krita
Если вы предпочитаете интерфейс командной строки, то глубину цвета в изображениях можно определить с помощью следующих утилит:
- file (для PNG)
- mediainfo
- identify (из пакета ImageMagick)
- MediaInfo
Смотрите также: Руководство по ImageMagick: установка, использование и решение проблем
Начнём с приложений с графическим пользовательским интерфейсом.
Запустите прилоежние MediaInfo-GUI. Вы можете найти MediaInfo в Меню (кнопка «Пуск»), либо выполните в командной строке команду:
mediainfo-gui
Откройте медиафайл, например, фотографию.
В строке «Bit depth» вы увидите глубину цвета, которую использует изображение.
Популярный и продвинутый редактор изображений GIMP поддерживает множество форматов изображений и может показать для них свойства файла, включаю глубину цвета.
Начните с того, что откройте в GIMP изображение, для которого вы хотите просмотреть информацию.
Затем в меню GIMP перейдите в пункты меню «Image» → «Image Properties».
В строке «Precision» будет показана глубина цвета данного изображения.
Аналогично и приложение Krita — поддерживает много графических форматов, при этом позволяет просматривать подробные свойства изображения.
Откройте интересующее вас изображение.
В меню программы Krita перейдите в Image → Properties.
В открывшемся окне перейдите на вкладку «Image Color Space». В строке «Depth» вы увидите глубину цвета данного изображения.
Теперь рассмотрим как определить глубину цвета фотографий с помощью утилит в командной строке.
Пример определения глубины цвета с помощью утилиты «file» для файла с именем gradient_3840-2160_0-50.png:
file gradient_3840-2160_0-50.png
Это изображение использует глубину цвета 16-bit на каждый цвет:
gradient_3840-2160_0-50.png: PNG image data, 3840 x 2160, 16-bit/color RGBA, non-interlaced
Обратите внимание, что для формата HEIF утилита file не показала какой-либо полезной информации о количестве бит на цветовой канал для файла pattaya.heif:
file pattaya.heif
Пример вывода:
pattaya.heif: ISO Media, HEIF Image HEVC Main or Main Still Picture Profile
Утилита identify из пакета imagemagick можно использовать следующим образом:
identify IMAGE_FILE
Или, если вы хотите получить максимум информации, то укажите дополнительно опцию -verbose:
identify -verbose IMAGE_FILE
Пример команд и вывода без опции -verbose:
identify gradient_3840-2160_0-50.png gradient_3840-2160_0-50.png PNG 3840x2160 3840x2160+0+0 16-bit sRGB 1.01734MiB 0.000u 0:00.000 identify pattaya.heif pattaya.heif HEIF 4000x2252 4000x2252+0+0 8-bit sRGB 1.05563MiB 0.000u 0:00.001
Пример команды с опцией -verbose:
identify -verbose gradient_3840-2160_0-50.png
Пример вывода для PNG файла с 16-битной глубиной цвета:
Пример команды с опцией -verbose для файла в формате HEIF:
identify -verbose pattaya.heif
Формат HEIF поддерживает 10-битную глубину цвета, но в данном случае это изображение использует только 8-битный цвет.
Пример команды mediainfo для показа свойств, в том числе глубину цвета, файла gradient_3840-2160_0-50.png:
mediainfo gradient_3840-2160_0-50.png
Пример вывода:
General Complete name : gradient_3840-2160_0-50.png Format : PNG Format/Info : Portable Network Graphic File size : 1.02 MiB Image Format : PNG Format/Info : Portable Network Graphic Compression : Deflate Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Color space : RGBA Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless Stream size : 1.02 MiB (100%)
А эта команда mediainfo выведет техническую для медиа файла в формате HEIF:
mediainfo pattaya.heif
Как можно ещё раз убедиться в следующем примере вывода, глубина цвета этого файла равна 8-битам:
General Complete name : pattaya.heif Format : heic Codec ID : heic (mif1/heic/miaf) File size : 1.06 MiB Image ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main Still@L6@Main Codec ID : hvc1 Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding Width : 4 000 pixels Height : 2 252 pixels Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Stream size : 1 000 KiB (93%) Matrix coefficients : BT.601 Color range : Full Describes : 2,3 Codec configuration box : hvcC
Определение глубины цвета в видео
Для определения глубины цвета в видео можно использовать уже упомянутую выше утилиту mediainfo. Кстати, вы также можете использовать версию с графическим интерфейсом.
Проверка глубины цвета для видео файла gradient_1920-1080_25-50_gbrp10le_x265.mp4:
mediainfo gradient_1920-1080_25-50_gbrp10le_x265.mp4
Пример вывода:
Проверка ещё одного тестового видео файла, который я снял на свой телефон с активированным HDR10+ для одной из статей:
mediainfo '4K (3840x2160), 30 fps (HDR10+).mp4'
Пример вывода:
Если судить по показанной информации, это видео использует 10-битную глубину цвета. Но, на самом деле, у меня есть сомнения на этот счёт. Дело в том, что я не уверен, поддерживает ли датчик камеры моего телефона 10-битную глубину цвета или нет. Я склоняюсь к тому, что поддерживает только 8-битную глубину цвета.
Кстати, с телевизорами бывают аналогичные ситуации: некоторые телевизоры при заявленной поддержки 8-битной глубины цвета, на самом деле способны показывать только 6-битный цвет.
Какие программы не работают при переходе на 10-битный цвет в Linux
0. Кроме приложений, которые совсем не работают, также необходимо упомянуть, что в действительности мало какие программы используют 10-битный цвет в Linux. Точнее говоря, я могу подтвердить, что точно используют и отображают 10-битный цвет в Linux два приложения:
- веб-браузер Google Chrome (для HDR видео на YouTube).
- программа для редактирования и рисования изображений Krita (необходимо выбрать правильный цветовой профиль — об этом говорилось выше)
1. Все Java приложения с графическим интерфейсом перестают запускаться. Как это исправить, я не нашёл. Среди программ, которые я «потерял» стали: NetBeans (редактор исходного кода), JDownloader (отличная программа для скачивания мультимедийных файлов с разных сайтов), IDEA (редактор исходного кода), Vuse (торрент клиент).
То есть Java программы не работают хуже, они не работают совсем.
2. Радактор кода «Code — OSS» («VS Code») выглядит серым и затемнённым. Использовать программу в таких условиях невозможно, и как переключить для неё цветовой профиль я не нашёл.
3. GTK2 версия Double Commander отображалась неправильно. Но после замены на Qt5 версию Double Commander, программу стало возможно использовать. Возможно, это относится ко всем приложениям, которые используют GTK2.
4. Перестали работать все программы для записи с экрана и сохранения полученных видео в файлы анимации GIF и в другие видеоформаты:
- Peek
- Silent Screencast (silentcast)
- evid
- gifcast
Все эти программы используют ffmpeg, который также перестал работать для захвата видео с экрана.
5. Веб-браузер Google Chrome становится серым при переходе на 10-битную глубину цвета. Использовать его становится некомфортно, но проблему можно решить как это показано выше. Хотя при открытии контекстного меню всё ещё можно заметить графические артифакты.
Это всё проблемы с программным обеспечением, с которым столкнулся я лично.
Также другие пользователи сообщают и о других проблемах:
6. Не работает платформа Steam для компьютерных игр.
7. Не работает графика Vulkan.
8. Имелись проблемы с KDE Plasma, но в настоящее время исправили.
Как отключить 10-битный цвет в Linux
Удалите файл, который вы создали для включения 10-битного цвета
- sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
- sudo gedit /etc/X11/xorg.conf.d/30-screensetup.conf
Перезагрузите компьютер.
После этого операционная система вернётся к 8-битной глубине цвета.
Заключение
Если бы не проблема с записью анимации на экране, которую я использую для иллюстрации технических инструкций, то я бы использовал 10-битную глубину цвета на своём Linux. Хотя на самом деле никаких преимуществ, кроме просмотра HDR видео на YouTube, я не заметил.
Красочность видео (кино) зависит от того, как его создал режиссёр. Довольно часто фильмы с 8-битной глубиной цвета имеют более красочную и насыщенную цветами картинку чем видеофайл, в свойствах которого обозначена 10-битная глубина цвета.
Намного больше на картинку влияет выбор в настройках монитора «Режима картинки» (вариант «Кино» делает экран наиболее насыщенным цветами). Также нужно отключать «Адаптивную картинку» (настройка, которая настраивает яркость в зависимости от окружающего освещения). Яркость также нужно выставлять на максимум при просмотре кино.
При таких настройках монитора, я не заметил разницы с HDR видео в Windows. То есть разница, наверное, имеется в каких-то сценах, но на глаз различить HDR видео от не-HDR видео я уже не могу.
Возможно, всё это относится только к моему конкретному монитору. Вполне возможно, что ваш опыт с глубиной цвета в Linux будет другим.
Связанные статьи:
- Как определить количество цветов (бит на пиксель) в X11 (64.4%)
- Как определить контент с 10-битной глубиной цвета. Как проверить какая глубина цвета используется в фотографии и видео (59.8%)
- Как включить поддержку HDR монитора в Linux (53.1%)
- Как подключить телевизор к компьютеру в Linux в Cinnamon (Linux Mint, LMDE) (51.6%)
- Как подключить телевизор к компьютеру в Linux в Xfce (Kali Linux, Xubuntu) (51.6%)
- Как в Linux посмотреть количество ядер процессора (RANDOM - 25.2%)