AQC1060 | NAN-COL000623

Nanopublication — Analyse Computationnelle d'Image - AQC1060

Étude à l'aquarelle en Ré5 (power chord) n° 2

Affirmation 1: Analyse Computationnelle d'Image - AQC1060

Analyse par regroupement k-means (10 couleurs) effectuée sur l'œuvre Étude à l'aquarelle en Ré5 (power chord) n° 2 (AQC1060) [1] par Arnaud Quercy [2] le 2026-07-13, selon IDS-CMP-2025 [3]. Documentation incluse : familles de couleurs, rugosité de texture, distribution de luminosité, cohérence spatiale.

Contexte

L'analyse effectuée selon IDS-CMP-2025 [3] comprend quatre catégories de métriques : (a) Distribution des couleurs via k-means (10 couleurs), (b) Analyse de texture utilisant les caractéristiques de Haralick, (c) Mesures de luminosité et contraste, (d) Caractérisation des motifs spatiaux. Image source : 1571x2095 pixels. Date d'analyse : 2026-07-13.

A) Analyse des Couleurs

Rang Couleur Hex % Famille Nom
1 883503 15.5 orange russet
2 BE7E49 14.2 orange peru
3 A55005 13.8 orange russet
4 9B4202 13.1 orange russet
5 B3723C 12.7 orange burnt sienna
6 7A2601 10.6 orange maroon
7 A65F1F 8.6 orange burnt sienna
8 160302 6.0 red-orange black
9 8E4E1A 4.3 orange russet
10 4D1D0A 1.2 orange very dark orange

Familles de Couleurs:

Famille %
orange 94.0
red-orange 6.0

B) Analyse de Texture

Métrique Valeur
Global Roughness 0.134
Mean Local Roughness 0.017
Roughness Uniformity 0.011
Edge Density 0.017
Mean Gradient Magnitude 0.121
Gradient Variance 0.023
Gradient Smoothness 0.0
Directional Coherence 0.004
Pattern Complexity 0.129
Pattern Repetition 1.0
Detail Frequency Ratio 0.617
Spatial Variation 0.084
Texture Consistency 0.393

C) Analyse de Luminosité et Contraste

Métrique Valeur
Mean Brightness 0.363
Brightness Variance 0.134
Brightness Uniformity 0.632
Brightness Skewness -0.558
Brightness Entropy 6.803
Rms Contrast 0.134
Michelson Contrast 1.0
Weber Contrast 0.584
Mean Local Contrast 0.017
Contrast Uniformity 0.222
Dynamic Range 0.702
Effective Dynamic Range 0.502
Shadow Percentage 38.781
Midtone Percentage 61.218
Highlight Percentage 0.001
Shadow Clipping 0.013
Highlight Clipping 0.0
Tonal Balance 0.0
Fine Contrast 0.011
Medium Contrast 0.02
Coarse Contrast 0.03
Multiscale Contrast Ratio 0.357
Edge Contrast 0.121
Contrast Clustering 0.607

D) Analyse de Distribution Spatiale

Métrique Valeur
Spatial Coherence 0.758
Color Clustering 0.345
Color Transition Smoothness 0.672
Transition Uniformity 0.805
Sharp Transition Ratio 0.1
Transition Directionality 0.004
Mean Saturation 0.86
Saturation Variance 0.024
Low Saturation Ratio 0.001
Medium Saturation Ratio 0.262
High Saturation Ratio 0.738
Saturation Clustering 0.999
Hue Concentration 0.992
Complementary Balance 0.0
Analogous Dominance 0.999
Temperature Bias 0.999

Méthodologie

Cette analyse emploie des méthodes computationnelles standardisées pour la caractérisation objective des images. L'extraction des couleurs utilise l'algorithme de regroupement k-means. L'analyse de texture applique l'extraction des caractéristiques de Haralick. Les métriques de luminosité incluent la moyenne, la variance et l'analyse de distribution. Les motifs spatiaux sont caractérisés par des mesures de cohérence et de regroupement. Toutes les méthodes sont déterministes et reproductibles. Analyse effectuée par les systèmes d'imagerie computationnelle des Études idéamorphiques.

Références

  1. [1] Quercy, A. (2026). Watercolor Study in D5 (power chord) No. 2 - Catalogue Raisonné. https://arnaudquercy.art/fr/catalogue-raisonne/AQC1060.html
  2. [2] Quercy, A. (2025). ORCID https://orcid.org/0009-0000-2662-7790
  3. [3] Quercy, A. (2026). Computational Image Analysis Standard. https://ideamorphism.org/fr/mesures/2025/09/ids-cmp-2025-computational-image-analysis-standard-5dq9.html

Profil épistémique

Type de revendicationcomputational analysis
Voixthird person
Statut épistémiqueempirical measurement
Méthodologiecomputational analysis
Certitudehigh

Somme de contrôle (SHA-256)

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