android图片压缩总结

本文总结了图片压缩和内存优化的技术,包括图片文件、内存流、Bitmap形式的区别,常见压缩方式及其优缺点,以及如何在本地和内存中进行图片压缩。重点介绍了Matrix压缩法、ThumbnailUtils压缩法和采样率调整等方法,旨在帮助开发者更有效地管理和优化图片资源。

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转自:http://blog.youkuaiyun.com/cherry609195946/article/details/9264409

首先该文章是总结, 不是原创, 是通过看网上其他大神的文章和自己的一些实践总结出来的. 

一.图片的存在形式

1.文件形式(即以二进制形式存在于硬盘上)
2.流的形式(即以二进制形式存在于内存中)
3.Bitmap形式
这三种形式的区别: 文件形式和流的形式对图片体积大小并没有影响,也就是说,如果你手机SD卡上的如果是100K,那么通过流的形式读到内存中,也一定是占100K的内存,注意是流的形式,不是Bitmap的形式,当图片以Bitmap的形式存在时,其占用的内存会瞬间变大, 我试过500K文件形式的图片加载到内存,以Bitmap形式存在时,占用内存将近10M,当然这个增大的倍数并不是固定的
 
检测图片三种形式大小的方法:
文件形式: file.length()
流的形式: 讲图片文件读到内存输入流中,看它的byte数
Bitmap:    bitmap.getByteCount()(API 19) = bitmap.getRowBytes() * bitmap.getHeight()
 

二.常见的压缩方式

1. 将图片保存到本地时进行压缩, 即将图片从Bitmap形式变为File形式时进行压缩,
    特点是:  File形式的图片确实被压缩了, 但是当你重新读取压缩后的file为 Bitmap是,它占用的内存并没有改变   
[java]  view plain copy
 
  1. public static void compressBmpToFile(Bitmap bmp,File file){  
  2.         ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();  
  3.         int options = 80;//个人喜欢从80开始,  
  4.         bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, options, baos);  
  5.         while (baos.toByteArray().length / 1024 > 100) {   
  6.             baos.reset();  
  7.             options -= 10;  
  8.             bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, options, baos);  
  9.         }  
  10.         try {  
  11.             FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);  
  12.             fos.write(baos.toByteArray());  
  13.             fos.flush();  
  14.             fos.close();  
  15.         } catch (Exception e) {  
  16.             e.printStackTrace();  
  17.         }  
  18.     }  
方法说明: 该方法是压缩图片的质量, 注意它不会减少图片的像素,比方说, 你的图片是300K的, 1280*700像素的, 经过该方法压缩后, File形式的图片是在100以下, 以方便上传服务器, 但是你BitmapFactory.decodeFile到内存中,变成Bitmap时,它的像素仍然是1280*700, 计算图片像素的方法是 bitmap.getWidth()和bitmap.getHeight(), 图片是由像素组成的, 每个像素又包含什么呢? 熟悉PS的人知道, 图片是有色相,明度和饱和度构成的. 
 
该方法的官方文档也解释说, 它会让图片重新构造, 但是有可能图像的位深(即色深)和每个像素的透明度会变化,JPEG onlysupports opaque(不透明), 也就是说以jpeg格式压缩后, 原来图片中透明的元素将消失.所以这种格式很可能造成失真
 
既然它是改变了图片的显示质量, 达到了对File形式的图片进行压缩, 图片的像素没有改变的话, 那重新读取经过压缩的file为Bitmap时, 它占用的内存并不会少.(不相信的可以试试)
 
因为: bitmap.getByteCount() 是计算它的像素所占用的内存, 请看官方解释: Returns the number of bytes used to store this bitmap's pixels.
 
2.   将图片从本地读到内存时,进行压缩 ,即图片从File形式变为Bitmap形式
       特点: 通过设置采样率, 减少图片的像素, 达到对内存中的Bitmap进行压缩
       先看一个方法: 该方法是对内存中的Bitmap进行质量上的压缩, 由上面的理论可以得出该方法是无效的, 而且也是没有必要的,因为你已经将它读到内存中了,再压缩多此一举, 尽管在获取系统相册图片时,某些手机会直接返回一个Bitmap,但是这种情况下, 返回的Bitmap都是经过压缩的, 它不可能直接返回一个原声的Bitmap形式的图片, 后果可想而知
[java]  view plain copy
 
  1. private Bitmap compressBmpFromBmp(Bitmap image) {  
  2.         ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();  
  3.         int options = 100;  
  4.         image.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, baos);  
  5.         while (baos.toByteArray().length / 1024 > 100) {   
  6.             baos.reset();  
  7.             options -= 10;  
  8.             image.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, options, baos);  
  9.         }  
  10.         ByteArrayInputStream isBm = new ByteArrayInputStream(baos.toByteArray());  
  11.         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(isBm, null, null);  
  12.         return bitmap;  
  13.     }  
  再看一个方法:
[java]  view plain copy
 
  1.     private Bitmap compressImageFromFile(String srcPath) {  
  2.         BitmapFactory.Options newOpts = new BitmapFactory.Options();  
  3.         newOpts.inJustDecodeBounds = true;//只读边,不读内容  
  4.         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(srcPath, newOpts);  
  5.   
  6.         newOpts.inJustDecodeBounds = false;  
  7.         int w = newOpts.outWidth;  
  8.         int h = newOpts.outHeight;  
  9.         float hh = 800f;//  
  10.         float ww = 480f;//  
  11.         int be = 1;  
  12.         if (w > h && w > ww) {  
  13.             be = (int) (newOpts.outWidth / ww);  
  14.         } else if (w < h && h > hh) {  
  15.             be = (int) (newOpts.outHeight / hh);  
  16.         }  
  17.         if (be <= 0)  
  18.             be = 1;  
  19.         newOpts.inSampleSize = be;//设置采样率  
  20.           
  21.         newOpts.inPreferredConfig = Config.ARGB_8888;//该模式是默认的,可不设  
  22.         newOpts.inPurgeable = true;// 同时设置才会有效  
  23.         newOpts.inInputShareable = true;//。当系统内存不够时候图片自动被回收  
  24.           
  25.         bitmap = BitmapFactory.decodeFile(srcPath, newOpts);  
  26. //      return compressBmpFromBmp(bitmap);//原来的方法调用了这个方法企图进行二次压缩  
  27.                                     //其实是无效的,大家尽管尝试  
  28.         return bitmap;  
  29.     }  


方法说明: 该方法就是对Bitmap形式的图片进行压缩, 也就是通过设置采样率, 减少Bitmap的像素, 从而减少了它所占用的内存
 

总结: 要想压缩内存中的Bitmap, 就要减少它的像素; 要想压缩为File, 就要降低它的质量

 

    Matrix压缩法

public void transImage(String fromFile, int width, int height) {
		Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(fromFile);
		int bitmapWidth = bitmap.getWidth();
		int bitmapHeight = bitmap.getHeight();

		// 缩放图片的尺寸
		float scaleWidth = (float) width / bitmapWidth;
		float scaleHeight = (float) height / bitmapHeight;
		Matrix matrix = new Matrix();
		matrix.postScale(scaleWidth, scaleHeight);

		// 产生缩放后的Bitmap对象
		Bitmap resizeBitmap = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0, 0, bitmapWidth,
				bitmapHeight, matrix, false);

		if (!bitmap.isRecycled()) {
			bitmap.recycle();// 记得释放资源,否则会内存溢出
		}
		if (!resizeBitmap.isRecycled()) {
			resizeBitmap.recycle();
		}
	}

 

 ThumbnailUtils压缩法(android 2.2开始加入)

该类提供了三种静态方法可以直接调用获取。

   static Bitmap  createVideoThumbnail(String filePath, int kind)  //获取视频文件的缩略图,第一个参数为视频文件的位置,比如/sdcard/android123.3gp,而第二个参数可以为MINI_KIND或MICRO_KIND最终和分辨率有关 
   static Bitmap  extractThumbnail(Bitmap source, int width, int height, int options)  //直接对Bitmap进行缩略操作,最后一个参数定义为OPTIONS_RECYCLE_INPUT ,来回收资源
   static Bitmap  extractThumbnail(Bitmap source, int width, int height) // 这个和上面的方法一样,无options选项

 

内存里面的Bitmap都是无压缩的,而我们保存的File一般都是经过压缩的,所以,将File读取到内存中会大很多。

只有bitmap.compress()方法是可以把bitmap写到File中的,此方法的压缩是质量压缩,即图片像素不变,减少每个点所保存的信息量来达到压缩的目的,保存下来的File的大小会变小,将压缩的File读取到内存中的Bitmap对象时,所占用的内存跟没压缩的是一样大小,即bitmap的像素多少不变,图片会失真。

SampleSize取样压缩, Matrix矩阵压缩,ThumbnailUtils(实际上也是矩阵压缩)都是对内存中的Bitmap进行压缩,会改变Bitmap的大小,即改变Bitmap的像素大小,得到一个新的压缩过的bitmap。

android 2.2开始,有一个类ThumbnailUtils用来处理图像压缩。

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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