紫色用红蓝绿的比例是多少可以配出来

桑雨晨 2019-11-05 18:53:00

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原色:原色是指不能用其他色混合而成的颜色。而原色则可以混合出许许多多其他的色彩。在依顿色相环中红、黄、蓝为三原色;间色:由任意两个原色混合后的色被称为间色。复色:由一种间色和另一种原色混合而成的色,被称为复色。一、三原色就可以调出三个间色来,它们的配合如下:1、红色和黄色等于橙色;黄色和蓝色等于绿色;蓝色和红色等于紫色;以上原色色像混合所得的橙、绿、紫既是我们所说的间色。二、复色的配合如下:1、黄色和橙色等于黄橙色;红色和橙色等于红橙色;红色和紫色等于红紫色;2、蓝色和紫色等于蓝紫色;蓝色和绿色等于蓝绿色;黄色和绿色等于黄绿色;所得得六种复色为:黄橙色、红橙色、红紫色、蓝紫色、蓝绿色、黄绿色。另白色越加色彩亮直至达到极限白色,黑色越加色彩越暗直至达到极限黑色。扩展资料色料的混合规律理想的色料三原色应当是品红。从以上两组叠色混色图中可以看出一个问题:加色混合的三原色,恰是减色混合的三间色,而减色混合的三原色又恰是加色混合的三间色。颜色混合的基本规律1、补色律凡两个以适当比例相混合产生白色的颜色光是互补色。例如,红色和浅青绿色、橙黄色和青色、黄色和蓝色、绿色和紫色等,都是一对对互补色。2、间色律在混合两种非补色时,会产生一种新的介于他们之间的中间色。例如红与黄混合产生橙色,蓝与红混合产生紫色。中间色的色调偏于较多的一色,饱和度决定于二色在光谱轨迹中的位置,越近则越饱和。3、代替律如果颜色A+颜色B=颜色C,若没有颜色B,而颜色X+颜色Y=颜色B。那么A+X+Y=C。说明每一种被混合的颜色本身也可以由其它颜色混合结果而获得。例如,黄和蓝相混合时,黄色可以由红加绿来代替,因“红十绿=黄”。色环。
黄电锋2019-11-05 18:59:00

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  • 红色十绿色=黄色绿色+蓝色=青色红色+蓝色=品红色红色+蓝色+绿色=白色红色+青色=白色绿色+品红色=白色蓝色+黄色=白色红+黄=橙红+蓝=紫黄+蓝=绿红+黄+蓝=黑红+绿=橙红+蓝=紫颜色混合分类分为加色法和减色法两类。加色法的颜色混合又称为光学混合。三条基本规律:代替律:如果颜色A+颜色B=颜色C,若没有颜色B,而颜色X+颜色Y=颜色B。那么A+X+Y=C。说明每一种被混合的颜色本身也可以由其它颜色混合结果而获得。例如,如黄和蓝相混合时,黄色可以由红加绿来代替,因“红十绿=黄”。
    赵飞雪2019-11-05 20:18:13
  • 红色和绿色混合理论上是蓝色!顺便推荐颜色调配方案供你参考!颜色的调配标准间色是二原色等量混合的结果,不等量混合则滋生出不同色相变化。如:红+黄=红橙原色适当相混:二间色适当相混:红灰色:红多,黄、蓝少黄灰:橙加黄黄灰色:黄多,红、蓝少蓝灰:绿加紫蓝灰色:蓝多,红、黄少红灰:橙加紫纯灰:黑加白。
    龚小飞2019-11-05 20:01:18
  • 三原色红黄蓝,紫色是由一定比例的红色加蓝色,而绿色则是黄色加蓝色,所以紫色加绿色混出来的颜色都比较暗,灰,至于是什么颜色,要看是什么紫加什么绿,比例多少,如果红色稍偏多,呈类似深红棕,黄色,深的带黄的暖灰,蓝色偏多,冷灰棕。
    齐昭田2019-11-05 19:00:23
  • 是一种类似深蓝色的深紫色。美术学三原色:红、黄、蓝红+黄=橙红+蓝=紫黄+蓝=绿红+黄+蓝=黑光学三原色:红、绿、蓝红+绿=橙红+蓝=紫绿+蓝=黄红+绿+蓝=白拓展资料:原理:三原色是:红、黄、蓝。红色+蓝色=紫色;红色加蓝色,蓝色放越多,颜色越紫,在红的里一点一点加蓝红+少量的蓝+加白=粉色;白色越多,越粉紫色+粉色=红色+蓝色+白色混合的比例不同显示的颜色也不同,向红色中逐渐增加蓝色成份是颜色变化是:红色,红紫色,紫红色,紫色,紫蓝色,蓝紫色。饱和度决定于二色在光谱轨迹中的位置,其终极结果仍为混合得出白或灰色。中间色律,越近则越饱和。补色律:凡两个以适当比例相混合产生白色的颜色光是互补色。例如黄与蓝,红与蓝绿即为互补色。在混合时,色调偏于过多的一色,蓝与红混合产生紫色:如果颜色A+颜色B=颜色C,如果比例不对则成为不饱和的彩色,也可以是其它颜色混合的结果。在混合两种非补色时,会产生一种新的介于他们之间的中间色,黄与蓝混合时,其中黄色不一定是纯光谱色。例如红与黄混合产生橙色。中间色的色调偏于较多的一色。说明每一种被混合的颜色本身也可以由其它颜色混合结果而获得。例如,若没有颜色B,而颜色X+颜色Y=颜色B白色和红色混到一起可以变成粉红色。
    辛培剐2019-11-05 18:54:37

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光谱分辨率在10l数量级范围内的光谱图像称为高光谱图像HyperspectralImage。遥感技术经过20世纪后半叶的发展,无论在理论上、技术上和应用上均发生了重大的变化。其中,高光谱图像技术的出现和快速发展无疑是这种变化中十分突出的一个方面。通过搭载在不同空间平台上的高光谱传感器,即成像光谱仪,在电磁波谱的紫外、可见光、近红外和中红外区域,以数十至数百个连续且细分的光谱波段对目标区域同时成像。在获得地表图像信息的同时,也获得其光谱信息,第一次真正做到了光谱与图像的结合。与多光谱遥感影像相比,高光谱影像不仅在信息丰富程度方面有了极大的提高,在处理技术上,对该类光谱数据进行更为合理、有效的分析处理提供了可能。因而,高光谱图像技术所具有的影响及发展潜力,是以往技术的各个发展阶段所不可比拟的,不仅引起了遥感界的关注,同时也引起了其它领域是波长信息坐标轴。高光谱图像集样本的图像信息与光谱信息于一身。图像信息可以反映样本的大小、形状、缺陷等外部品质特征,由于不同成分对光谱吸收也不同,在某个特定波长下图像对某个缺陷会有较显著的反映,而光谱信息能充分反映样品内部的物理结构、化学成分的差异。这些特点决定了高光谱图像技术在农产品内外部品质的检测方面的独特优势。