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	<title>High Dynamic Range Rendering - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-24T08:38:45Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=High_Dynamic_Range_Rendering&amp;diff=312720&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Mielas: Form, Linkfix</title>
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		<updated>2025-10-27T20:49:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Form, Linkfix&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;High Dynamic Range Rendering&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;HDRR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) bezeichnet in der [[Computergrafik]] die [[Bildsynthese]] („Rendering“) unter Berücksichtigung der in der Natur vorkommenden großen Helligkeitsschwankungen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen 256 Helligkeitsabstufungen pro [[Farbkanal]] werden beim HDRR Farben intern mit ausreichend hoher Präzision repräsentiert, um einen sehr großen Bereich von Helligkeiten abzudecken. Dies ermöglicht die Darstellung starker Kontraste ohne übermäßigen Detailverlust und die Anwendung von Effekten wie der Simulation von [[Lens Flare|Linsenstreuung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine besondere Technik aus dem HDRR-Bereich ist das &amp;#039;&amp;#039;Image-based Lighting&amp;#039;&amp;#039;, bei dem eine [[Szenengraph|Computergrafik-Szene]] durch ein HDR-Bild umhüllt und beleuchtet wird. Dadurch entsteht der Eindruck, die künstlich [[Geometrische Modellierung|modellierten]] Objekte würden in eine natürliche Umgebung eingefügt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== HDRR beim Echtzeitrendering ==&lt;br /&gt;
Beim hardwareunterstützten HDRR-[[Bildsynthese|Echtzeitrendering]] verarbeitet die [[Grafikkarte]] Farbinformationen intern so, dass ein großer Helligkeitsbereich abgedeckt wird und dass [[Rundungsfehler]] gering gehalten werden. Dazu müssen Farben mit höherem Speicherplatz repräsentiert werden. Bei einer zu geringen Genauigkeit würden die Farbübergänge unter Umständen so grob werden, dass dies sichtbare Artefakte (Farbabstufungen) zur Folge hätte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Ergebnis des HDRR-Prozesses ist ein [[High Dynamic Range Image|HDR-Bild]], dessen [[Dynamikumfang]] zur Darstellung mittels [[Tone Mapping]] verringert werden muss. Da beim Tone Mapping versucht wird, Bilddetails beizubehalten, können auch Szenen mit großem Helligkeitskontrast dargestellt werden, ohne dass sehr helle oder sehr dunkle Bereiche durch einen geringen Helligkeitsumfang begrenzt werden und als reines Schwarz oder reines Weiß erscheinen. Ein Beispiel für eine Szene, in der die Vorteile von HDRR deutlich werden, ist eine dunkle Höhle, die in einen sonnenbestrahlten Außenbereich führt. Der Tone-Mapping-Operator passt sich diesen unterschiedlichen Helligkeitsniveaus an, sodass die absoluten Helligkeitswerte der Szene optimal auf den geringen Dynamikbereich des Bildschirms übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HDRR als Technologie für [[Computerspiel]]e wurde etwa zeitgleich mit dem [[Shader]] Model 3.0 von DirectX verfügbar. Allerdings haben diese beiden Technologien nur wenig miteinander zu tun, was sich z.&amp;amp;nbsp;B. daran zeigt, dass theoretisch jede [[DirectX]]-9-Grafikkarte in der Lage ist, die HDRR-Effekte darzustellen: Jede DirectX-9-Grafikkarte muss im [[Pixel-Shader]] intern mindestens 24 Bit pro Farbkanal unterstützen („FP24“) und Texturen mit 32 Bit pro Farbkanal („FP32“) einlesen können, was jedoch auf älteren Karten zu deutlichen Leistungseinbrüchen führen würde. Die Hardware der 7. Spielekonsolengeneration wie die dafür von ATI entwickelte [[Grafikprozessor|GPU]] der [[Xbox 360]] oder die NVIDIA-GPU der [[PlayStation 3]] unterstützen HDRR ebenfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HDRR findet unter anderem in der [[Unreal Engine 3]], beim [[Ego-Shooter]] &amp;#039;&amp;#039;[[Far Cry]]&amp;#039;&amp;#039; ab Version 1.3 oder bei einigen [[Karte (Computerspiele)|Maps]] in &amp;#039;&amp;#039;[[Counter-Strike]]&amp;#039;&amp;#039; Verwendung. Sehr deutlich werden HDRR-Effekte im Rennspiel &amp;#039;&amp;#039;[[Project Gotham Racing 3]]&amp;#039;&amp;#039; und im Ego-Shooter &amp;#039;&amp;#039;[[Halo 3]]&amp;#039;&amp;#039; eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Image-based Lighting ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hdri cutlery china geometry flickr.jpg|thumb|Beispiel für mittels IBL beleuchtete Szenen]]&lt;br /&gt;
[[Datei:HDRI.gif|thumb|Weiteres Beispiel für mittels IBL beleuchtete Szenen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Image-based Lighting (IBL) wird eine Szene von einer &amp;#039;&amp;#039;HDR Environment Map,&amp;#039;&amp;#039; auch &amp;#039;&amp;#039;Light Probe&amp;#039;&amp;#039; genannt, beleuchtet, die die Szene vollständig umhüllt. Dabei handelt es sich um ein [[Panoramabild|omnidirektionales Bild]] der Umgebung als [[High Dynamic Range Image|HDR-Image]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Eberhard Hasche |Titel=Generieren von 3D-Inhalt zum Einfügen in Live-Action-Footage |Hrsg=Eberhard Hasche, Patrick Ingwer |Sammelwerk=Game of Colors: Moderne Bewegtbildproduktion |Verlag=[[Springer-Verlag Berlin Heidelberg]] |Datum=2016 |ISBN=978-3-662-43889-3 |DOI=10.1007/978-3-662-43889-3 |Seiten=331}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine HDR Environment Map kann erzeugt werden, indem sie durch Spezialkameras mit rotierendem Objektiv oder [[Fischaugenobjektiv|Fischaugenlinse]] direkt aufgenommen wird. Alternativ kann eine die Umgebung reflektierende Kugel fotografiert oder mehrere Einzelfotos [[Stitching|gestitcht]] werden. Das Bild wird anschließend gegebenenfalls in einen Würfel oder eine Kugel transformiert, welche die Szene umschließt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eines der Probleme, die beim IBL gelöst werden müssen, besteht darin, helle Regionen der Environment Map bevorzugt abzutasten, um beim [[Path Tracing|Monte-Carlo-Raytracing]] [[Importance Sampling]] zu ermöglichen. Idealerweise sind die Abtastpositionen dabei so verteilt, dass sie einen großen Abstand zueinander haben, aber dennoch kein geordnetes Muster erkennen lassen ([[blaues Rauschen]]). Sehr helle, konzentrierte Regionen wie etwa die Sonne erfordern nicht nur spezielle Techniken bei der Aufnahme, sondern werden auch aus der Environment Map entfernt und explizit modelliert, da es ansonsten zu sehr starkem Rauschen (einzelnen hellen [[Pixel]]n) kommen würde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine wichtige Anwendung findet IBL in Filmeffekten, um künstliche Objekte und Wesen so darzustellen, als wären sie bei der Aufnahme tatsächlich vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Erik Reinhard u. a.: &amp;#039;&amp;#039;High Dynamic Range Imaging,&amp;#039;&amp;#039; S. 367–462. Morgan Kaufman, San Francisco 2006, ISBN 0-12-585263-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.3dcenter.de/artikel/2006/01-01_a.php 3DCenter: Der lange Weg zum HDR-Rendering]&lt;br /&gt;
* [http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/index.html Rthdribl: Demo zu HDRR-Effekten]&lt;br /&gt;
* [http://www.debevec.org/RNL/ SIGGRAPH-98-Animation “Rendering with Natural Light”]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Bildsynthese]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:High Dynamic Range]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Mielas</name></author>
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