Esta resposta é resumida a partir do artigo Loading large bitmaps Efficiently,
que explica como usar inSampleSize
para carregar um bitmap
de baixa escala
Em particular, Pre-scaling bitmaps explica os detalhes de vários métodos,
mostrando inclusive como combiná-los, e quais são mais eficientes para a memória do dispositivo.
Existem três caminhos dominantes para redimensionar um bitmap no Android, aonde cada um possui propriedades diferentes de memória:
createScaledBitmap API
Esta API levará em um bitmap existente , e criar um bitmap NOVO com as dimensões exatas que você selecionou.
No lado positivo, é possível obter exatamente o tamanho da imagem que você está procurando. A desvantagem é que esta API requer um bitmap
existente para funcionar. Isto é, a imagem teria de ser carregadada, descodificada e um mapa de bits ser criado, antes de ser capaz de criar uma nova versão , menor .
Este procedimento é ideal para obtenção de suas dimensões exatas , mas horrível em termos de sobrecarga de memória adicional. A maioria dos desenvolvedores de aplicativos que tendem a se preocupar com a memória evitam usar este método.
inSampleSize flag
BitmapFactory.Options
possui uma propriedade referenciada como inSampleSize
que irá redimensionar sua imagem e decodificá-la ao mesmo tempo, para evitar o processo de decodificação para um bitmap
temporário.
O valor inteiro usado aqui irá carregar a imagem reduzindo à metade de seu tamanho. Basicamente, o resultado será sempre um fator de 2 vezes menor do que sua imagem fonte.
Quando falamos sobre memória, inSampleSize
é uma operação extremamente rápida. Efetivamente, ela irá decodificar cada pixel da sua imagem. Entretanto, existem dois grandes problemas ao usar inSampleSize
:
Você não terá resoluções exatas. Esta função somente reduz o tamanho do seu bitmap pelo fator de 2.
Esta função não produz a melhor qualidade de redimensionamento. Muitos filtros de redimensionamento produzem imagens de ótima aparência através da leitura de blocos de pixels, e em seguida os ponderando para produzir o pixel em questão. inSampleSize
evita tudo isso apenas lendo cada pixel. O resultado é um desempenho alto e baixa memória, mas a qualidade fica a desejar.
Se você está lidando apenas com a redução da sua imagem por um pequeno fator, e a filtragem não é um problema, então você não irá encontrar um método tão eficiente de memória como o inSampleSize
.
inScaled, inDensity, inTargetDensity flags
Se você precisa para redimensionar uma imagem a uma dimensão que não é atingível com o fator de 2, então você precisará usar os flags do BitmapOptions
: inScaled
, inDensity
e inTargetDensity
. Quando inScaled
é setado, o sistema irá buscar o valor de escala adequado para aplicar ao seu bitmap através da divisão dos valores de inTargetDensity
por inDensity
.
mBitmapOptions.inScaled = true;
mBitmapOptions.inDensity = srcWidth;
mBitmapOptions.inTargetDensity = dstWidth;
// este método carrega e redimensiona a imagem para a dimensão de 1/inSampleSize
mCurrentBitmap = BitmapFactory.decodeResources(getResources(),
mImageIDs, mBitmapOptions);
A utilização deste método irá redimensionar a sua imagem e também aplicar um filtro de redimensionamento. O resultado será aparentemente muito melhor devido à matemática adicional envolvida durante o passo de redimensionamento. Mas preste atenção: Este passo extra requer um tempo de processamento maior, e pode rapidamente resolver problemas para grandes imagens, resultando em menores dimensões e alocação extra de memória para o filtro.
Geralmente não é um boa ideia aplicar esta técnica para uma imagem que é significamente maior do que o tamanho desejado, devido ao custo extra de memória do filtro.
Combinando Memória e Performance
No ponto de vista de memória e performance, é possível combinar estas opções para obter melhores resultados. (Setando as flags inSampleSize
, inScaled
, inDensity
e inTargetDensity
).
inSampleSize
será o primeiro a ser aplicado à imagem, fazendo que esta chegue próxima ao fator de 2 vezes maior do que o tamanho em alvo. Então, inDensity
& inTargetDensity
serão usadas para escalar o resultado para as dimensões exatas que você deseja, aplicando um filtro de operação para limpar a imagem.
Combinar estes dois torna a operação muito mais rápida, visto que inSampleSize
irá reduzir o número de pixels onde o filtro precisará ser aplicado.
mBitmapOptions.inScaled = true;
mBitmapOptions.inSampleSize = 4
mBitmapOptions.inDensity = srcWidth;
mBitmapOptions.inTargetDensity = dstWidth * mBitmapOptions.inSampleSize;
// carrega e redimensiona a imagem para ser da dimensão de 1/inSampleSize
mCurrentBitmap = BitmapFactory.decodeFile(fileName, mBitmapOptions);
Se você precisa encaixar uma imagem em dimensões específicas e adicionar bons filtros de imagem, então esta técnica é o melhor caminho para obter o tamanho correto, porém feita de maneira rápida e consumindo pouca memória durante a operação.
Obtendo as dimensões de imagem
Obtendo o tamanho da imagem sem precisar decodificá-la por inteiro.
Para conseguir redimensionar o seu bitmap
, você precisará saber as dimensões de entrada. Você pode usar a flag inJustDecodeBounds
para ajudá-lo a pegar as dimensões da imagem, sem necessidade de decodificar os dados.
mBitmapOptions.inJustDecodeBounds = true;
BitmapFactory.decodeFile(fileName, mBitmapOptions);
srcWidth = mBitmapOptions.outWidth;
srcHeight = mBitmapOptions.outHeight;
// agora redimensione a imagem para o tamanho que você deseja
Você pode usar este flag para decodificar o tamanho primeiramente, e então calcular os valores adequados para a escalar a resolução da sua imagem alvo.