AQC1088 | NAN-COL000651

Nanopublication — Analyse Computationnelle d'Image - AQC1088

Étude à l'aquarelle en Fa dièse majeur n° 1

Affirmation 1: Analyse Computationnelle d'Image - AQC1088

Enregistrement d'analyse : Étude à l'aquarelle en Fa dièse majeur n° 1 (AQC1088) [1] par Arnaud Quercy [2], selon IDS-CMP-2025 [3]. Méthode : k-means. Paramètres : 10 couleurs. Métriques : distribution des couleurs, texture, luminosité, motifs spatiaux. Effectuée : 2026-07-13.

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 : 1674x2396 pixels. Date d'analyse : 2026-07-13.

A) Analyse des Couleurs

Rang Couleur Hex % Famille Nom
1 7EA17C 26.5 yellow-green gray
2 739672 19.9 yellow-green grey
3 8BAC88 19.9 yellow-green darkseagreen
4 9DB797 7.1 yellow-green steel gray
5 0D0E0D 6.6 black black
6 1D2120 4.7 gray very dark gray
7 5F445A 4.3 red-violet dusty mauve
8 3D363D 4.3 red-violet dusty mauve
9 316B51 3.7 yellow-green darkslategray
10 477D61 3.0 yellow-green seagreen

Familles de Couleurs:

Famille %
yellow-green 80.0
red-violet 8.6
black 6.6
gray 4.7

B) Analyse de Texture

Métrique Valeur
Global Roughness 0.182
Mean Local Roughness 0.02
Roughness Uniformity 0.015
Edge Density 0.048
Mean Gradient Magnitude 0.148
Gradient Variance 0.035
Gradient Smoothness 0.0
Directional Coherence 0.002
Pattern Complexity 0.137
Pattern Repetition 1.0
Detail Frequency Ratio 0.623
Spatial Variation 0.116
Texture Consistency 0.401

C) Analyse de Luminosité et Contraste

Métrique Valeur
Mean Brightness 0.488
Brightness Variance 0.182
Brightness Uniformity 0.627
Brightness Skewness -1.29
Brightness Entropy 6.753
Rms Contrast 0.182
Michelson Contrast 1.0
Weber Contrast 0.785
Mean Local Contrast 0.02
Contrast Uniformity 0.159
Dynamic Range 0.89
Effective Dynamic Range 0.596
Shadow Percentage 19.896
Midtone Percentage 75.597
Highlight Percentage 4.507
Shadow Clipping 0.017
Highlight Clipping 0.0
Tonal Balance 0.0
Fine Contrast 0.012
Medium Contrast 0.025
Coarse Contrast 0.035
Multiscale Contrast Ratio 0.343
Edge Contrast 0.148
Contrast Clustering 0.599

D) Analyse de Distribution Spatiale

Métrique Valeur
Spatial Coherence 0.729
Color Clustering 0.866
Color Transition Smoothness 0.616
Transition Uniformity 0.734
Sharp Transition Ratio 0.1
Transition Directionality 0.002
Mean Saturation 0.237
Saturation Variance 0.013
Low Saturation Ratio 0.887
Medium Saturation Ratio 0.109
High Saturation Ratio 0.005
Saturation Clustering 0.998
Hue Concentration 0.825
Complementary Balance 0.028
Analogous Dominance 0.912
Temperature Bias -0.258

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 F# Major No. 1 - Catalogue Raisonné. https://arnaudquercy.art/fr/catalogue-raisonne/AQC1088.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)

0575538cfb9874bcf31b61508441b5dd5dca7e49321a9a6800d89f56ea9b80fc

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