安卓手机怎么打开tga格式的图片

安卓手机怎么打开tga格式的图片,第1张

安卓手机打开tga格式的方法
一,下载文件浏览器可以查看(需要文件浏览器支持,如ES)
二,下载专门看图的软件,ACDSee就可以。
顺便解释一下,TGA格式(Tagged
Graphics)是由美国Truevision公司为其显示卡开发的一种图像文件格式,文件后缀为“.tga”,已被国际上的图形、图像工业所接受。

方法:第一种,在右上方出现的小图,即预览,它可以清晰得告诉玩家此图的主题。
首先,要准备一张你喜欢,可以用ACDsee来打开(只要看图工具上有能转换格式以及修改大小的功能就行。最好也能修改像素),然后修改其大小为256256(必须!),格式为tga格式,指定分辨率调成32兆像素(推荐)。然后保存设计好的。
第二步,将的名字改为 WAR3MAPPREVIEW (必须!)。
第三步,打开魔兽地图编辑器--导入管理器--导入文件(导入你的那张)。
第四步,修改路径,双击你导入后的文件,会d出窗口“导入的文件属性”,在使用自定义路径前面打勾,然后就可以修改路径了。把路经修改成 WAR3MAPPREVIEWtga (即去掉原有路径前面的“war3mapImported\”)。
最后保存地图,看看效果吧~~~

是两个联赛的名字。TGA涵盖了腾讯所有游戏,SSC是飞车独自拥有的赛事,每月都有比赛的。TGA和SSC每到赛季,所有玩家都可报名,从线上到线下,最后还有分区再到总决赛,过程很长,但最后奖金很不错。

2012年度最佳游戏《风之旅人》制作人陈星汉新作,由网易游戏代理的《光·遇》已于6月21日正式登陆App Store! 自上线以来,《光·遇》的治愈系唯美画风与独特的社交互动玩法引发了社群的热烈讨论,并在近来公布的TGA年度游戏候选名单中成功获得 TGA 2019游戏颁奖典礼“最佳移动游戏”奖项提名。
TGA(The Game Awards),是面向全球的年度电子游戏奖项,以表彰过去一年里发售的优秀游戏,堪称世界上最为权威的游戏评选活动之一。
TGA “最佳移动游戏”,顾名思义,即“授予可以在移动设备上体验的最佳作品”。《光·遇》获得该奖项的提名,正是肯定了《光·遇》作为一款移动游戏作品,能给广大玩家带来独特的视听和故事体验。

《光·遇》制作人陈星汉认为“游戏可以和、书籍一样,解决人们心中的情感诉求。”认为游戏作为新的艺术载体,玩家们可以通过在游戏内的视听、故事体验感受情感。

纵观《光·遇》如梦似幻的云中王国,游戏场景随着章节的不断推进,环境的冷暖色调,光影交替也在不断变换,通过场景视觉的变化使玩家感受情感基调的转变,引发玩家的思索与共鸣,让玩家在多样且又独特的视听和故事体验中感受情感。
《光·遇》关注玩家们的整体视听感受,因而也追求听觉体验上与场景变换的同步。风疾驰而过的啸声,琴声瑟瑟,白鸟长鸣,打开石门厚重的声响……充满仪式感和厚重感的音乐音效与不断变换的视觉画面一起,给在《光·遇》云顶王国遨游的旅人们带去温度和光明。
“从朦胧的晨曦、清澈的晴空,到绚丽的彩霞、静谧的星夜,当中你还会经历淅沥雨水、风土沙尘以及闪电雷暴的洗礼。不同关卡间的冷暖色调,对应着不同的故事节奏,也是你 冒险 过程中的情感映像。”游戏葡萄如此点评《光·遇》的视听和情感体验。
制作人陈星汉一直秉承“真正的幸福源自于乐于助人的情怀”的理念。《光·遇》里给予蜡烛、互相充能等“爱与给予”的正向社交玩法设置便是这一理念的最好体现。

在《光·遇》里,每位玩家都没有名字,没有外形差异,没有聊天功能,与陌生人相遇时,只能看见对方的轮廓,需要你勇敢地奉献蜡烛,点亮对方,互相取名,通过牵手、拥抱等交互方式表达心意。在通过一次次奉献和给予,共同经历一次次的冒险后,才能逐渐走进彼此生命深处,使这场相逢成为神迹。
感谢一直以来燃烧心火,传递光热的各位旅人,《光·遇》纯净的云天,离不开各位旅人的奉献和给予。愿世间所有温暖的灵魂,终能相遇。

《光·遇》已于6月21日正式登陆App Store,玩家目前即可前往App Store进行下载!

1、PSD和PDD格式:

PSD格式和PDD格式是Photoshop软件自身的专用格式,是唯一能支持全部图像颜色模式的格式。以PSD和PDD格式存储图像时,可以保存图像中的图层、通道和蒙版等数据信息,

所以,在进行图形处理的过程中都以该格式进行保存,单一这两种图像文件格式存储的图像文件特别大,要比其他格式的图像文件占用更多的磁盘空间。

2、GIF格式

GIF(gif)图像文件格式是一种使用LZW压缩的格式,目的在于最小化文件和减少传输时间。GIF格式文件同时支持位图、灰度、索引图像。

GIF文件格式的特点是数据量小,可以带有动画信息,支持透明背景显示。大量用于网站的徽标。广告条、及网页背景图像。不适合照片类的网页图像。

3、JPEG格式(JPEG、JPG)

其后缀名除了JPEG外,还有JPG。该文件格式既是一种文件格式,又是一种压缩技术。如果图像文件只用于预览。欣赏或作为素材,或为了方便携带存储在移动磁盘上,

可将其保存为JPEG格式。使用JPEG格式保存的图像经过高倍率的压缩可使图像文件变得较小,但会丢失掉部分不易察觉的数据,所以在印刷时不易使用此格式。

4、PNG格式

可以存储透明,完爆GIF格式的地方在于失真小,没锯齿,缺点是不支持动画。

5、PDF格式

PDF图像文件格式是一种灵活的。跨平台。跨应用程序的便携文档格式,可以精确地显示并保留字体。页面板式以及矢量和位图图形,并可以包含电子文档搜索和导航功能(如超级链接)

扩展资料:

其它非主流图像格式

PCX格式

PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush时开发的一种格式,这是一种经过压缩的格式,占用磁盘空间较少。由于该格式出现的时间较长,并且具有压缩及全彩色的能力,所以现在仍比较流行。

DXF格式

DXF(Autodesk Drawing Exchange Format)是AutoCAD中的矢量文件格式,它以ASCII码方式存储文件,在表现图形的大小方面十分精确。许多软件都支持DXF格式的输入与输出。

WMF格式

WMF(Windows Metafile Format)是Windows中常见的一种图元文件格式,属于矢量文件格式。它具有文件短小、图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,其图形往往较粗糙。

EMF格式

EMF(Enhanced Metafile)是微软公司为了弥补使用WMF的不足而开发的一种Windows 32位扩展图元文件格式,也属于矢量文件格式,其目的是欲使图元文件更加容易接受。

LIC(FLI/FLC)格式

Flic格式由Autodesk公司研制而成,FLIC是FLC和FLI的统称:FLI是最初的基于320×200分辨率的动画文件格式,而FLC则采用了更高的压缩比,其分辨率也有了不少提高。

EPS格式

EPS(Encapsulated PostScript)是PC机用户较少见的一种格式,而苹果Mac机的用户则用得较多。它是用PostScript语言描述的一种ASCII码文件格式,主要用于排版、打印等输出工作。

TGA格式

TGA(Tagged Graphics)文件是由美国Truevision公司为其显示卡开发的一种图像文件格式,已被国际上的图形、图像工业所接受。TGA的结构比较简单,属于一种图形、图像数据的通用格式,在多媒体领域有着很大影响,是计算机生成图像向电视转换的一种首选格式。

参考资料来源:百度百科-文件格式

FAT32:
(一)FAT32 文件系统将逻辑盘的空间划分为三部分,依次是引导区(BOOT区)、文件分配表区(FAT区)、数据区(DATA区)。引导区和文件分配表区又合称为系统区。
(二)引导区从第一扇区开始,使用了三个扇区,保存了该逻辑盘每扇区字节数,每簇对应的扇区数等等重要参数和引导记录。之后还留有若干保留扇区。而FAT16文件系统的引导区只占用一个扇区,没有保留扇区。
(三)文件分配表区共保存了两个相同的文件分配表,因为文件所占用的存储空间(簇链)及空闲空间的管理都是通过FAT实现的,FAT如此重要,保存两个以便第一个损坏时,还有第二个可用。文件系统对数据区的存储空间是按簇进行划分和管理的,簇是空间分配和回收的基本单位,即,一个文件总是占用若干个整簇,文件所使用的最后一簇剩余的空间就不再使用,而是浪费掉了。
从统计学上讲,平均每个文件浪费05簇的空间,簇越大,存储文件时空间浪费越多,利用率越低。因此,簇的大小决定了该盘数据区的利用率。FAT16系统簇号用16位二进制数表示,从0002H到FFEFH个可用簇号(FFF0H到FFFFH另有定义,用来表示坏簇,文件结束簇等),允许每一逻辑盘的数据区最多不超过FFEDH(65518)个簇。FAT32系统簇号改用32位二进制数表示,大致从00000002H到FFFFFEFFH个可用簇号。FAT表按顺序依次记录了该盘各簇的使用情况,是一种位示图法。
每簇的使用情况用32位二进制填写,未被分配的簇相应位置写零;坏簇相应位置填入特定值;已分配的簇相应位置填入非零值,具体为:如果该簇是文件的最后一簇,填入的值为FFFFFF0FH,如果该簇不是文件的最后一簇,填入的值为该文件占用的下一个簇的簇号,这样,正好将文件占用的各簇构成一个簇链,保存在FAT表中。0000000H、00000001H两簇号不使用,其对应的两个DWORD位置(FAT表开头的8个字节)用来存放该盘介质类型编号。FAT表的大小就由该逻辑盘数据区共有多少簇所决定,取整数个扇区。
(四)FAT32系统一簇对应8个逻辑相邻的扇区,理论上,这种用法所能管理的逻辑盘容量上限为16TB(16384GB),容量大于16TB时,可以用一簇对应16个扇区,依此类推。FAT16系统在逻辑盘容量介于128MB到256MB时,一簇对应8个扇区,容量介于256MB到512MB时,一簇对应16个扇区,容量介于512MB到1GB时,一簇对应32个扇区,容量介于1GB到2GB时,一簇对应32个扇区,超出2GB的部分无法使用。显然,对于容量大于512MB的逻辑盘,采用FAT32的簇比采用FAT16的簇小很多,大大减少了空间的浪费。
但是,对于容量小于512MB的盘,采用FAT32虽然一簇8个扇区,比使用FAT16一簇16个扇区,簇有所减小,但FAT32的FAT表较大,占用空间较多,总数据区被减少,两者相抵,实际并不能增加有效存储空间,所以微软建议对小于512M的逻辑盘不使用FAT32。
另外,对于使用FAT16文件系统的用户提一建议,硬盘分区时,不要将分区(逻辑盘)容量正好设为某一区间的下限,例:将一逻辑盘容量设为1100M(稍大于1024M),则使用时其有效存储容量比分区为950M的一般还少,因其簇大一倍,浪费的空间较多。还有,使用FDISK等对分区指定容量时,由于对1MB的定义不一样(标准的二进制的1MB为1048576B,有的系统将1MB理解为1000000B,1000KB等),及每个分区需从新磁道开始等因素,实际分配的容量可能稍大于指定的容量,亦需注意掌握。
(五)根目录区(ROOT区)不再是固定区域、固定大小,可看作是数据区的一部分。因为根目录已改为根目录文件,采用与子目录文件相同的管理方式,一般情况下从第二簇开始使用,大小视需要增加,因此根目录下的文件数目不再受最多512的限制。FAT16文件系统的根目录区(ROOT区)是固定区域、固定大小的,是从FAT区之后紧接着的32个扇区,最多保存512个目录项,作为系统区的一部分。
(六)目录区中的目录项变化较多,一个目录项仍占32字节,可以是文件目录项、子目录项、卷标项(仅跟目录有)、已删除目录项、长文件名目录项等。目录项中原来在DOS下保留未用的10个字节都有了新的定义,全部32字节的定义如下:
(1) 0-- 7字节 文件正名。
(2) 8--10字节 文件扩展名。
(3) 11字节 文件属性,按二进制位定义,最高两位保留未用,0至5位分别是只读位、隐藏位、系统位、卷标位、子目录位、归档位。
(4) 11--13字节 仅长文件名目录项用,用来存储其对应的短文件名目录项的文件名字节校验和等。
(5) 13--15字节 24位二进制的文件建立时间,其中的高5位为小时,次6位为分钟。
(6) 16--17字节 16位二进制的文件建立日期,其中的高7位为相对于1980年的年份值,次4位为月份,后5位为月内日期。
(7) 18--19字节 16位二进制的文件最新访问日期,定义同(6)。
(8) 20--21字节 起始簇号的高16位。
(9) 22--23字节 16位二进制的文件最新修改时间,其中的高5位为小时,次6位为分钟,后5位的二倍为秒数。
(10)24--25字节 16位二进制的文件最新修改日期,定义同(6)。
(11)26--27字节 起始簇号的低16位。
(12)28--31字节 32位的文件字节长度。
其中第(4)至(8)项为以后陆续定义的。 对于子目录项,其(12)为零;已删除目录项的首字节值为E5H。在可以使用长文件名的FAT32系统中,文件目录项保存该文件的短文件名,长文件名用若干个长文件名目录项保存,长文件名目录项倒序排在文件短目录项前面,全部是采用双字节内码保存的,每一项最多保存十三个字符内码,首字节指明是长文件名的第几项,11字节一般为0FH,12字节指明类型,13字节为校验和,26--27字节为零。
NTFS:
NTFS是一个比FAT复杂的多的文件系统,我们一起努力来把它完整的解读出来
NTFS的引导扇区也是完成引导和定义分区参数,和FAT分区不同,FAT分区的BOOT记录正常,就显示分区没有错误,即使文件不正确,而NTFS分区的BOOT不是分区的充分条件,它要求必须MFT中的系统记录如$MFT等正常该分区才能正常访问。其BPB参数如下表所示。
字节偏移 长度 常用值 意义
0x0B 字 0x0002 每扇区字节数
0x0D 字节 0x08 每簇扇区数
0x0E 字 0x0000 保留扇区
0x10 3字节 0x000000 总为0
0x13 字 0x0000 NTFS未使用,为0
0x15 字节 0xF8 介质描述
0x16 字 0x0000 总为0
0x18 字 0x3F00 每磁盘扇区数
0x1A 字 0xFF00 磁头数
0x1C 双字 0x3F000000 隐含扇区
0x20 双字 0x00000000 NTFS未使用,为0
0x28 8字节 0x4AF57F0000000000 扇区总数
0x30 8字节 0x0400000000000000 $MFT的逻辑簇号
0x38 8字节 0x54FF070000000000 $MFTMirr的逻辑簇号
0x40 双字 0xF6000000 每MFT记录簇数
0x44 双字 0x01000000 每索引簇数
0x48 8字节 0x14A51B74C91B741C 卷标
0x50 双字 0x00000000 检验和
MFT中的文件记录大小一般是固定的,不管簇的大小是多少,均为1KB。文件记录在MFT文件记录数组中物理上是连续的,且从0开始编号,所以,NTFS是预定义文件系统。MFT仅供系统本身组织、架构文件系统使用,这在NTFS中称为元数据(metadata,是存储在卷上支持文件系统格式管理的数据。它不能被应用程序访问,只能为系统提供服务)。其中最基本的前16个记录是 *** 作系统使用的非常重要的元数据文件。这些元数据文件的名字都以“$”开始,所以是隐藏文件,在Windows 2000/XP中不能使用dir命令(甚至加上/ah参数)像普通文件一样列出。在WINHEX中带有NFIEXE,用此工具可以显示这些记录与文件的对应关系,下一次再详细解释。
这些元数据文件是系统驱动程序管理卷所必需的,Windows 2000/XP给每个分区赋予一个盘符并不表示该分区包含有Windows 2000/XP可以识别的文件系统格式。如果主文件表损坏,那么该分区在Windows 2000/XP下是无法读取的。为了使该分区能够在Windows 2000/XP下能被识别,就必须首先建立Windows 2000/XP可以识别的文件系统格式即主文件表,这个过程可通过高级格式化该分区来完成。Windows以簇号来定位文件在磁盘上的存储位置,在FAT格式的文件系统中,有关簇号的指针包含在FAT表中,在NTFS中,有关簇号的指针则包含在$MFT及$MFTMirr文件中。
NTFS使用逻辑簇号(Logical Cluster Number,LCN)和虚拟簇号(Virtual Cluster Number,VCN)来对簇进行定位。LCN是对整个卷中所有的簇从头到尾所进行的简单编号。用卷因子乘以LCN,NTFS就能够得到卷上的物理字节偏移量,从而得到物理磁盘地址。VCN则是对属于特定文件的簇从头到尾进行编号,以便于引用文件中的数据。VCN可以映射成LCN,而不必要求在物理上连续。
在NTFS卷上,跟随在BPB后的数据字段形成一个扩展BPB。这些字段中的数据使得 Ntldr能够在启动过程中找到主文件表MFT(Master File Tabl )。在NTFS卷上,MFT并不象在FAT 16卷和FAT 32卷上一样,被放在一个预定义的扇区中。由于这个原因,如果在MTF的正常位置中有坏扇区的话,就可以把MFT移到别的位置。但是,如果该数据被破坏,就找不到MFT的位置,Windows 2000假设该卷没有被格式化。
因此,如果一个ntfs的卷提示未格式化,可能并未破坏MFT,依据BPB的各字段的意思是可以重建BPB的。
NTFS的缺省簇的大小
卷大小 每簇的扇区 缺省的簇大小
小于等于512MB 1 512字节
513MB~1024MB(1GB) 2 1024字节(1KB)
1025MB~2048MB(2GB) 4 2048字节(2KB)
大于等于2049MB 8 4KB
从上面可以看出,也就是说不管驱动器多大 NTFS 簇的大小不会超过 4KB
NTFS文档:文档属性定义
每个文档属性都由以下部分组成:
一个由该属性的实际值组成的被称为“流”的重要的字节序列,元数据可访问该流。
文件中的每个文件属性都可能会有一个名字:在这种情况下,在命令行方式下可以通过语法“文件名:属性名”来访问该流(这也是文件名中不能使用“:”的原因)。Windows NT�0�3 使用以下在元数据文件$AttrDef中预定义的文件属性列表(一般会有一个未命名流,为缺省流,未命名流只能有一个,而命名流可以有多个,NTFS支持多流文件):
10 $STANDARD_INFORMATION (标准信息)
20 $ATTRIBUTE_LIST (属性列表)
30 $FILE_NAME (文件名)
40 $VOLUME_VERSION (卷版本)
50 $SECURITY_DEscriptOR (安全描述符)
60 $VOLUME_NAME (卷名)
70 $VOLUME_INFORMATION (卷信息)
80 $DATA (数据)
90 $INDEX_ROOT (索引根)
A0 $INDEX_ALLOCATION (索引分配)
B0 $BITMAP (位图)
C0 $SYMBOLIC_LINK(符号链接)
D0 $EA_INFORMATION (?信息)
E0 $EA
第二个问题
更改格式不会对硬盘有损伤,但是原来的资料就没有了,建议更改之前先做备份 不知道对你有没有帮助


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/12664733.html

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