AQC1090 | NAN-COL000653

Nanopublication — Analyse Computationnelle d'Image - AQC1090

Étude à l'aquarelle en Ré bémol mineur n° 1

Affirmation 1: Analyse Computationnelle d'Image - AQC1090

L'œuvre Étude à l'aquarelle en Ré bémol mineur n° 1 (AQC1090) [1] par Arnaud Quercy [2] a fait l'objet d'une analyse computationnelle complète [3] le 2026-07-13. Méthode : regroupement k-means avec 10 couleurs extraites. Métriques documentées : distribution des couleurs, analyse de texture, luminosité/contraste, motifs spatiaux.

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 : 1668x2239 pixels. Date d'analyse : 2026-07-13.

A) Analyse des Couleurs

Rang Couleur Hex % Famille Nom
1 C2B270 28.2 yellow ochre
2 BBA862 16.5 yellow-orange ochre
3 CCBC7D 16.4 yellow tan
4 8C8B74 13.3 yellow gray
5 5E6E67 7.3 green dimgray
6 405A5A 6.6 blue-green darkslategray
7 1A342F 5.5 green darkslategrey
8 0B0A06 3.7 black black
9 493C0E 1.3 yellow-orange dark brown
10 C7C3BC 1.1 white silver

Familles de Couleurs:

Famille %
yellow 57.9
yellow-orange 17.8
green 12.9
blue-green 6.6
black 3.7
white 1.1

B) Analyse de Texture

Métrique Valeur
Global Roughness 0.193
Mean Local Roughness 0.018
Roughness Uniformity 0.018
Edge Density 0.051
Mean Gradient Magnitude 0.141
Gradient Variance 0.046
Gradient Smoothness 0.0
Directional Coherence 0.003
Pattern Complexity 0.138
Pattern Repetition 1.0
Detail Frequency Ratio 0.613
Spatial Variation 0.127
Texture Consistency 0.565

C) Analyse de Luminosité et Contraste

Métrique Valeur
Mean Brightness 0.568
Brightness Variance 0.193
Brightness Uniformity 0.661
Brightness Skewness -1.322
Brightness Entropy 6.83
Rms Contrast 0.193
Michelson Contrast 1.0
Weber Contrast 0.667
Mean Local Contrast 0.02
Contrast Uniformity 0.0
Dynamic Range 0.875
Effective Dynamic Range 0.6
Shadow Percentage 13.862
Midtone Percentage 37.305
Highlight Percentage 48.834
Shadow Clipping 0.03
Highlight Clipping 0.0
Tonal Balance 0.0
Fine Contrast 0.011
Medium Contrast 0.024
Coarse Contrast 0.036
Multiscale Contrast Ratio 0.295
Edge Contrast 0.141
Contrast Clustering 0.435

D) Analyse de Distribution Spatiale

Métrique Valeur
Spatial Coherence 0.758
Color Clustering 0.812
Color Transition Smoothness 0.631
Transition Uniformity 0.658
Sharp Transition Ratio 0.1
Transition Directionality 0.003
Mean Saturation 0.382
Saturation Variance 0.022
Low Saturation Ratio 0.272
Medium Saturation Ratio 0.7
High Saturation Ratio 0.029
Saturation Clustering 0.998
Hue Concentration 0.71
Complementary Balance 0.008
Analogous Dominance 0.809
Temperature Bias 0.609

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 Db Minor No. 1 - Catalogue Raisonné. https://arnaudquercy.art/fr/catalogue-raisonne/AQC1090.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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