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彩色照片_百度百科
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把感光纸放在照相下曝光后经显影定影而成的人或物的图片叫做照片能清楚地反应显影前的人或物的明确色彩的我们叫做彩色照片彩色照片 Color print系在彩色相纸上晒印的照片透明片的晒印大多不叫彩色照片照片的晒制法有负正方式和正正方式负正方式晒印的价格便宜晒印时容易对色彩进行补偿支大多供大众晒印和大尺寸放大用的放大多数情况也是翻成中间采用负正方式正正方式乃是用等晒成的照片有CB照片等有色彩再现好不易褪色10倍于负正方式的长处价格高外文名Color print定&&&&义彩色相纸上晒印的照片照片的晒制法负—正方式和正—正方式
公元1801年汤姆斯·杨格Thomas Young 发表他的色彩研究说人们的眼睛可以有红光绿光三种视觉神经的色感感觉进一步更宣称自然界皆因有红绿紫此三种基本的色彩的混合才能让我们感觉到许许多多所有的不同颜色
公元1860年英国Maxwell 研究彩色率先采用三原色之红绿蓝分别摄影再重叠放影之方式成现彩色影像这是色彩Additive Process此法引发现今彩色Color Television能显示出彩色的原理从此引发世界摄影由黑白走入彩色的开始也就是人们所称谓彩色摄影时代的崛起
公元1869年科学家迪克奥隆Ducos Hauron是有史以来第一人提出依画家将红黄蓝三种基本按不同比例作调和而制作出彩色照片者其作品虽不尽人意但是彩色摄影照相已有了突破
公元1873年底德国工科佛克尔H.W.Vogel 将感光版浸在苯铵液后就能感受绿色光试验一发表鼓动了科学家们寻找其他色彩的感光增添剂摄影软片最早仅能感应蓝色光再改善可感应紫色光公元1874年已可感应黄色光到公元1881年更进步可以感应到红色光底片到此已可以对红橙黄绿蓝紫等色光有了色感不过照片的缤纷明丽程度需要加予改善
公元1888年世界上最伟大的发明家Edison Thomas Alva 制造有史来第一部电影摄影机器Kinetograph长达50呎的软片上连续已拍摄有600幅画面放影在一大箱内有一个看孔供一人可以看到约一分钟的景物也就是在称之谓看西洋片
公元1889年爱迪生与合作建立今后的电影及照相机胶片的格式与边绞孔距这是制造摄影器材全世界标准化的开端其意义重大
公元1894年2月首建世界上第一座拍摄厂棚拍摄第一部影片运Black Maria接著看西洋片风靡於世
公元1891年法国物理学家李普斯Lippmann Gabriel 公布不用染料新颖的彩色摄影方法他是著名教授因首位以制作出彩色摄影感光版在公元1908年荣获诺贝尔奖他利用科技在一张全色上加层反光汞使光影通过感光乳剂再反映回来与射入光影干涉成其潜影会接受各色彩有不同观看时很明显鲜艳真实可是因李普斯方法制出的彩色底片过程很复杂不能重复印制又需很长时间的曝光所以不能够普及但是他於摄影上的开发居功甚钜诺贝尔奖颁授实至名归
公元1894年法国Lumiere August and Louis –发明出真正彩色底片这是公认彩色摄影革命性的大事鲁米埃兄弟是世界上从未见到制造摄影器材的伟大发明家兄弟俩未到二十岁就创办一家制造摄影器材工厂在公元1904年已产销了近二百万张中国国内是彩色照片在70年代末,80年代初开始盛行并在国内流行如果盛行是指广泛使用的话当时先用的是非数码的相机后用的是它的铺开不是光是胶片价格决定的因为彩色冲洗不是自己能做的所以要看配套设施的的发展所以真正在国内普遍应用是在九十年代因为冲印设备开始普遍应用
国外盛行大概是在60年代彩照发明是在1839年美国摄影大师莱维·希尔发明的从此以后缤纷多姿的天然色彩一直是摄影师们热烈追求的目标当然在这以前一些顾客往往要求摄影师们为他们在照片上进行手工着色但这些人工上色与真实的色彩实在是相去甚远中国最早的彩色照片拍摄时间按照历史资料记载应该是日新中国成立时的照片然而在2004年5月份展出了250幅彩色照片经专家鉴定为迄今为止发现的中国最早的彩色照片这批照片是由援华美军克林顿·米乐特和罗伯特·伯彻两位先生于1944年在中国昆明拍摄的彩色反转片现已无偿赠送给中国国家根据笔者新近掌握的有关资料中国最早的彩色照片并非是1944年拍摄的昆明彩色反转片而应该是1937年由我国摄影大师金石声拍摄的彩色照片春游这一发现如经有关专家考证核实那将又一次改写中国摄影之最[1-2]Albert Kahn是法国巴黎的一位银行家慈善家20世纪初期他雇用了10多名摄影师在全球范围内进行他的摄影计划年间他共拍摄收集了大约72000张彩色照片4000张立体照片以及60英尺长超过100小时的电影胶片这一系列的照片和影像被称为地球档案
他的足迹遍布世界各大洲横跨50多个国家记录了各地不同的风俗人貌最后在1931年因为财务问题被迫中止[3]
他曾专派一个小组来到中国拍摄当时慈禧太后刚去世溥仪登基他的父亲醇亲王负责执政
Albert Kahn 记录下了帝制被推翻前的中国这也是记录中国早期的一批彩色照片是一份珍贵的记录
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分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类显示分辨率屏幕分辨率是屏幕的精密度是指所能显示的有多少由于屏幕上的点线和面都是由像素组成的显示器可显示的像素越多画面就越同样的屏幕区域内能显示的信息也越多所以是个非常重要的性能指标之一可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目显示分辨率一定的情况下显示屏越小图像越清晰反之显示屏大小固定时显示分辨率越高图像越清晰图像分辨率则是单位英寸中所包含的像素点数其定义更趋近于分辨率本身的定义外文名Image resolution别&&&&名解像度、解析度、解像力注&&&&音ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ&ㄌㄩˋ繁&&&&体分辨&
分辨率决定了图像细节的精细程度
通常情况下图像的越高所包含的像素就越多图像就越清晰印刷的质量也就越好同时它也会增加文件占用的描述分辨率的单位有dpilpi线每英寸和ppi但只有lpi是描述光学分辨率的尺度的虽然dpi和ppi也属于分辨率范畴内的单位但是他们的含义与lpi不同而且lpi与dpi无法换算只能凭经验估算
另外ppi和dpi经常都会出现混用现象但是他们所用的领域也存在区别从技术角度说像素只存在于电脑显示领域而点只出现于打印或印刷领域[1]ppi和lpi可以换算lpi等于ppi的一半但是取决于纳奎斯特极限[1]标屏
16:9分辨率
显示模式代码
水平象素×垂直象素
USVGA/UXGA/UGA
WSUVGA+(WSUGA/HDTV)
SUVGA(QXGA)
Video Graphics ArrayS:Super(超过)×:E×tended(扩展)U:Ultra(终极)第一个Q:Quarter(四分之一)最后一个Q:Quantum()
VGA: Video Graphics Array
QVGA: Quarter Video Graphics Array
QQVGA: Quarter QVGA
Sub-QVGA: Sub Quarter QVGA
CIF: Common Intermediate Format
QCIF: Quarter Common Intermediate Format
QQCIF: Quarter QCIF Sub-QCIF: Sub Quarter QCIF
VGAVideo Graphics Array视频图像分辨率S:SuperX:Extended(扩展)U:Ultra(终极)第一个Q:Quarter(四分之一)最后一个Q:Quantum(量化)高分辨率是保证彩色显示器的重要前提显示器的是高分辨率的基础之一彩色显示器的点距一般为0.280.260.25高分辨率的另一方面是指显示器在水平和垂直显示方面能够达到的最大像素点一般有320×240640×480等几种好的大屏幕彩显通常能够达到的分辨率较高的分辨率不仅意味着较高的清晰度也意味着在同样的显示区域内能够显示更多的内容比如在640×480分辨率下只能显示一页内容在分辨率下则能同时显示两页
分辨率是度量内数据量多少的一个参数通常表示成每英寸像素Pixel per inch, ppi和每英寸点Dot per inch, dpi包含的数据越多图形文件的长度就越大也能表现更丰富的细节但更大的文件需要耗用更多的计算机资源更多的更大的空间等假如图像包含的数据不够充分较低就会显得相当粗糙特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候所以在图片创建期间我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率这里的技巧是要保证图像包含足够多的数据能满足最终输出的需要同时要适量尽量少占用一些计算机的资源
通常分辨率被表示成每一个方向上的量比如640X480等某些情况下也可以同时表示成每英寸像素ppi以及图形的长度和宽度比如72ppi和8X6英寸
ppi和dpi经常都会出现混用现象从技术角度说像素P只存在于计算机显示领域而点d只出现于打印或印刷领域
分辨率和图像的像素有直接关系我们来算一算一张分辨率为640 x 480的图片那它的分辨率就达到了307200也就是我们常说的30万像素而一张分辨率为1600 x 1200的图片它的像素就是200万这样我们就知道分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位一张数码图片的长宽比通常是43和传统的分辨率都是重要的参数之一传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性而的像素间距已经固定所以支持的显示模式不像CRT那么多的最佳分辨率也叫在该分辨率下才能显现最佳
目前15英寸LCD的最佳分辨率为17~19英寸的最佳分辨率通常为更大尺寸拥有更大的最佳分辨率
LCD显示器呈现分辨率较低的显示模式时有两种方式进行显示第一种为居中显示例如在的屏幕上显示800×600的画面时只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来其它没有被呈现出来的像素则维持黑暗该方法较少采用另一种称为扩展显示在显示低于最佳分辨率的画面时各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示从而使整个画面被充满这样也使画面失去原来的清晰度和真实的
由于现在相同尺寸的液晶显示器的最大分辨率通常是一致的所以同尺寸的LCD的价格一般与分辨率基本上没有关系
WVGA800*480
QVGA: 320*240
VGA: 640*480
HVGA: 480*320
QVGA即&Quarter VGA&顾名思义就是VGA的四分之一尺寸也就是在液晶屏幕LCD上输出的分辨率为240×320像素QVGA支持屏幕旋转可以开发出相应的程序以显示旋转90°180°270°屏幕位置由HandEra公司发布多用于手持/移动设备
需要说明的是有些媒体把当成与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的QVGA屏幕多见于的一些手机中采用Pocket PC的智能手机屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕
所谓QVGA技术就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系比如说若2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图像就叫做QVGA 2.1英寸液晶显示屏如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图像就叫做QVGA 3.8英寸液晶显示屏以上两种情况虽然具有相同的分辨率但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同一般来说屏幕小的一个画面自然也会细腻一些
HVGA 即VGA(640*480)的一半,分辨率为(480*320),(3:2宽高比)
它是用于各种各样的PDA设备首先是2002年的索尼Clie PEG - NR70
WVGA 数码产品的一种VGA的另一种形式比VGA分辨率高别名
Wide VGA, 其分辨率为800×480像素是扩大了VGA640×480)的分辨率应用于PDA和手机等因为很多网页的宽度都是800所以WVGA的屏幕会更加适合于浏览网页可以说是未来手持设备分辨率的大趋势能够拍摄最大图片的面积就是这台数码相机的通常以像素为单位图像分辨率ImageResolution指图像中存储的信息量这种分辨率有多种衡量方法典型的是以每英寸的像素数PPIpixel per inch来衡量当然也有以每厘米的像素数PPCpixel per centimeter来衡量的图像分辨率决定了图像输出的质量图像分辨率和图象尺寸()的值一起决定了文件的大小且该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多图像分辨率以比例关系影响着文件的大小 即文件大小与其图像分辨率的平方成正比如果保持图像尺寸不变将图像分辨率提高一倍则其文件大小增大为原来的四倍 (X长度像素数Y宽度像素数Z屏幕尺寸即对角线长度)指在扫描一幅图像之前所设定的分辨率它影响所生成的图像文件的质量和使用性能决定了图像将以何种方式显示或打印如果扫描图像用于640×480像素的屏幕显示则扫描分辨率不必大于一般显示器屏幕的即一般不超过120DPI
大多数情况下扫描图像是为了通过高分辨率的设备输出如果图像扫描分辨率过低会导致输出的效果非常粗糙但如果扫描分辨率过高数字图像中会产生超过打印所需要的信息不但减慢而且会在打印输出时使图像的细微过渡丢失一般情况下图像分辨率应该是的2倍这是中国大多数输出中心和印刷厂都采用的标准然而实际上图像分辨率应该是网幕频率的1.5 倍关于这个问题恐怕会有争议具体到不同的图像本身情况各不相同要了解详细内容请看网屏角度及输出分辨率
可能有很多朋友没有明白这其中是如何计算的下面笔者就简单的讲解一下PPI的计算方法首先我们先了解一下什么叫PPIPPI是英文Pixels per inch的缩写意思就是每英寸所拥有的像素Pixel数目搞清楚了PPI是什么意思我们就能很容易理解PPI的计算方式了首先我们需要算出手机屏幕的对角线等效像素然后除以对角线我们平常所说的手机屏幕尺寸就是说的手机屏幕的长度长度就可以得到PPI了准确的计算公示大家可以参照下图比较有意思的是根据公式计算出来的iPhone 4的PPI为330要比苹果官方公布的326要高一点点ScreenResolution又称网幕频率是印刷术语指的是印刷图像所用网屏的每英寸的网线数即挂网网线数以来表示例如150LPI是指每加有150条网线设备分辨率DeviceResolution又称输出分辨率指的是各类每英寸上可产生的点数如显示器的分辨率这种分辨率通过DPI来衡量显示器的设备分辨率在60至120DPI之间打印设备的分辨率在360至2400DPI之间图像的BitResolution又称位深是用来衡量每个像素储存信息的位数这种分辨率决定可以标记为多少种色彩等级的可能性一般常见的有8位16位24位或32位色彩有时我们也将位分辨率称为颜色深度所谓位实际上是指2的平方次数8位即是2的八次方也就是8个2相乘等于256所以一幅8位色彩深度的图像所能表现的色彩等级是256级某台为360DPI是指在用该打印机输出图像时在每英寸打印纸上可以打印出360个表征图像输出效果的色点打印机分辨率的这个数越大表明图像输出的色点越小输出的图像效果就越精细打印机色点的大小只同打印机的硬件工艺有关与要输出图像的分辨率无关要从三个方面来确定光学部分硬件部分和部分也就是说的分辨率等于其光学部件的分辨率加上其自身通过硬件及软件进行处理分析所得到的分辨率是扫描仪的光学部件在每平方英寸面积内所能捕捉到的实际光点数,是指扫描仪CCD 的物理分辨率也是扫描仪的真实分辨率它的数值是由CCD的像素点除以扫描仪水平最大可扫尺寸得到的数值分辨率为1200DPI的其光学部分的分辨率只占400~600DPI扩充部分的分辨率是通过计算机对图像进行分析对空白部分进行科学填充所产生的由硬件和软件所生成这一过程也叫插值处理光学扫描与输出是一对一的扫描到什么输出的就是什么经过计算机软硬件处理之后输出的图像就会变得更逼真分辨率会更高市面上出售的扫描仪大都具有对分辨率的软硬件扩充功能有的扫描仪广告上写DPI这只是通过软件&插值&所得到的最大分辨率并不是扫描仪真正光学分辨率所以对扫描仪来讲其分辨率有光学分辨率或称光学解析度和最大分辨率之说我们说某台扫描仪的分辨率高达4800DPI这个4800DPI 是光学分辨率和软件差值处理的总和是指用扫描仪输入图像时在1平方英寸的扫描幅面上可采集到个像素点Pixel1英寸见方的扫描区域用4800DPI的分辨率扫描后生成的图像大小是4800Pixel×4800Pixel在扫描图像时扫描分辨率设得越高生成的图像效果就越精细生成的图像文件也就越大但插值成分也越多关于打印机显示器的分辨率对扫描仪打印机及显示器等硬件设备来说其分辨率用每英寸可产生的点数即DPIDots Per Inch来度量显示装置能有效辨别的最小的示值差显示器的分辨率为80DPI是指在显示器的有效显示范围内显示器的显像设备可以在每英寸荧光屏上产生80个光点举个例子来说一台14英寸的显示器荧光屏对角线长度为14英寸其点距为0.28mm那么显示器分辨率=25.4mm/inch÷0.28mm/Dot≈91DPI1inch=2.54cm显示器出厂时一般不标出表征显示器分辨率的DPI值只给出点距我们根据上述公式即可算出显示器的分辨率根据我们算出的DPI值进而可以推算出显示器可支持的最高显示模式假设该14英寸显示器荧光屏有效显示范围的对角线长度为11.5英寸因显示器的水平方向和垂直方向的显示比例为43故可设有效显示范围水平宽度为4x 英寸垂直高度为3x 英寸根据数学上的勾股定理可得x=11.5÷5=2.3英寸所以有效显示范围宽度为2.3×4=9.2英寸垂直高度为2.3×3=6.9英寸最高显示模式约为8009.2×90×6006.8×90这时是用一个点Dot表示一个像素pixel
上面主要讲述了扫描仪打印机和显示器的设备分辨率
特别提醒设备分辨率与用该设备处理的图像的分辨率是两个既有联系又有区别的概念数码相机分辨率的高低决定了所拍摄的影像最终能够打印出高质量画面的大小或在计算机显示器上所能够显示画面的大小数码相机分辨率的高低取决于相机中CCDCharge Coupled Device:芯片上像素的多少像素越多分辨率越高数码相机的最大分辨率也是由其生产工艺决定的但用户可以调整到更低分辨率以减少照片占用的空间就同类数码相机而言最大分辨率越高相机档次越高但高分辨率的相机生成的数据文件很大对加工处理的计算机的速度内存和硬盘的容量以及相应软件都有较高的要求
数码相机像素水平的高低与最终所能打印一定分辨率照片的尺寸可用以下方法简单计算假如彩色打印机的分辨率为N DPI数码相机水平像素为M最大可打印出的照片为M÷N英寸比如打印机的分辨率为300DPI那么水平像素为3600的数码相机其所摄的影像文件不作插值处理能够打印出的最大照片尺寸为12英寸要打印出尺寸越大的就需要越高像素水平的数码相机计算显示尺寸的方法与打印尺寸的方法相同的分辨率有两种常见的表示方式一种是以TV线的方式表示另一种是以像素的方式表示以电视线表示时其分辨率的含义与电视相似这种分辨率表示方式主要是为了匹配接入投影机的电视信号以像素方式表示时通常表示为等形式从某种意义上讲这种分辨率的限制是对输入投影机的VGA信号的及场频作的要求VGA信号的行频或场频超过这个限制后投影机就不能正常投显了在商业印刷领域分辨率以每英寸上等距离排列多少条网线即LPILines Per Inch表示在传统商业印刷制版过程中制版时要在原始图像前加一个网屏这一网屏由呈方格状的透明与不透明部分相等的网线构成这些网线也就是其作用是切割光线解剖图像由于光线具有的物理特性因此光线通过网线后形成了反映原始图像影像变化的大小不同的点这些点就是点一个半色调点最大不会超过一个的面积网线越多表现图像的层次越多也就越好因此商业印刷行业中采用了LPI表示分辨率在电视工业中分辨率指的是在荧光屏等于像高的距离内人眼所能分辨的黑白条纹数单位是电视线TV线
我们国家采用的电视标准是它规定每秒25帧每帧625扫描行由于采用了隔行扫描方式625行扫描线分为奇数行和偶数行这分别构成了每一帧的奇偶两场由于在每一帧中电子束都要从上面开始扫描因此存在着电子束从终点回到起点的扫描逆程期在这期间被消隐的扫描行是不可能分解图像的扫描逆程期约占整个扫描时间的8%625行中用于扫描图像的有效行数只有576行故推导出图像在垂直方向上的分辨率为576点按现行43宽高比的电视标准图像在水平方向上的分辨率应为576×4/3=768点这就得到了768×576这一常见的图像大小另外在计算机视频捕捉时我们还会遇到遵循CCIR601标准的PAL制式图像尺寸其大小为720×576对我们接触到的来讲它规定每秒30每帧525行同样采用了隔行扫描方式每一帧由两场组成其图像大小是720×486
日本的采用了类似计算机的多针D型插接头用来直接传输数字图像信号根据传输数字信号的规格不同D端子已经形成了一个系列的型号目前有D1D2D3D4D5系列序号越高传输数据的规格越高
数字标清(SDTV)
数字标清(SDTV)
数字高清(HDTV)
数字高清(HDTV)
全高清(Full HDTV)
标准帧率均为60Hz通常采用24Hz25Hz30Hz鼠标的分辨率是指每移动一英寸能检测出的点数分辨率越高质量也就越高以前鼠标的分辨率通常为100DPI从200DPI到1000DPI不等高分辨率的鼠标通常用于制图和精确计算机绘图等的分辨率是指将屏幕分割成可识别的触点数目通常用水平和垂直方向上的触点数目来表示如32×32有人认为触摸屏的分辨率越好其实并非如此在选用触摸屏时应考虑具体用途采用模拟量技术的触摸屏分辨率很高可达到能胜任一些类似屏幕绘画和写字手写识别的工作在多数场合下触摸技术的应用只是让人们用手触摸来选择软件设计的按钮没有必要使用非常高的分辨率例如在14英寸显示器上使用触摸屏时显示区域的实际大小一般是25cm×18.5cm一个分辨率为32×32的触摸屏就能把屏幕分割成cm×0.58cm比一支香烟还细小的触点人的手指按压触摸屏的触点比香烟的直径大多了所以这样一个触点就已经足够了的分辨率也可以说是光学的分辨率光具有波动性和粒子性所以通过透镜汇聚的光线投射到上如果两个像点距离很小就会发生干涉如右图角度这个参数就是望远镜或者透镜的理论分辨率一般用弧度表示这个数值越小也就是可以分辨的物体越细小透镜的分辨率越高这个角度与透镜的口径和所使用波长有关理论计算可得最小分辨角r=1.22λ/D其中λ为观测波长D为望远镜的口径二者取同一单位时r的单位为弧度对于目视观测通常取λ为肉眼最敏感的550nm这个数值是一个理论结果实际上地面观测受到气流污染物杂光等的影响也就达不到这个最好的效果故分辨率会下降对于人眼平均瞳孔直径7mm有60角秒的分辨率而对于口径116mm口径的小型望远镜具有1角秒的分辨率显微物镜的分辨率即物面上能分开的最短距离用以下公式计算
σ=0.61λ/NA
其中σ为显微物镜分辨率为光源波长NA为显微物镜的有研究表明在800×600分辨率环境下工作的人更易患上一些这与用手机打一天电话的效果是一样的 因此有专家提示人们应将显示器分辨率设置为以上这样可以挡住更多它是仪表输出能响应和分辨的最小输入量又称仪表灵敏限
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QQ堂都有哪些图有BOSS,叫什么?暴些什么装备和别的东西都告诉我下呗~
我想知道都有哪些图有BOSS都暴些什么?到BOSS日的时候我就知道要些什么装备和书了
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水面11——水手套装(水手弯刀,水手服,水手帽)矿洞11——水手套装水面12——虎克套装(虎克帽,虎克眼罩,虎克衣服,虎克枪)景阳冈——小年套装(年兽的角,年兽的皮)景阳冈——小格里芬装(邪恶的库比精灵)景阳冈——圣诞套装(圣诞帽,圣诞衣服,圣诞老人胡须,麋鹿的库比精灵)景阳冈——大年套装(鲜花盔甲,鲜花头盔,雷神之锤)景阳冈——鬼仆套装(鬼仆头巾,鬼仆长袍,鬼仆蛇刃)足球2 ——足球BOSS1(葡萄牙队服,BOSS面具)足球1 ——足球BOSS2(阿根廷队服,BOSS面具,贝氏弯刀)以上BOSS都可能掉落 舍神剑,中山装,巫术服,BOSS背景。
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首先要谢谢你~~是不是就这几个图有BOSS啊?
那雪花呢?
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出门在外也不愁求此图片中的女人物叫什么。。_百度知道
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彭紫烊  
基本信息:  中文名:彭紫烊  职业:艺人(演员/广告模特)  生日:11月18日  星座:天蝎座  籍贯:江苏   现居:中国(北京.朝阳 )  婚姻:未婚  血型:O
身高:166 cm  体重:43kg  三围:86 60 88 cm  头发:深棕长发  喜欢的颜色:紫 蓝 白 黑  养的宠物品种:荷兰垂耳兔 金毛  宠物名:王子(兔)辛巴(狗)  兴趣爱好:旅游 音乐 写作  
平面作品:  《瑞丽》杂志  《昕薇》杂志  广告作品:  联想笔记本  康师傅方便面  SAMSUNG三星手机  联通3G SAMSUNG TVC  美的榨汁机TVC  科马印象 TVC  《石器战争》代言人  《玛雅起源》代言人  《杭州国大城市广场宣传》代言人
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