AQC1091 | NAN-COL000654

Nanopublication — Analyse Computationnelle d'Image - AQC1091

Étude à l'aquarelle en Do majeur n° 2

Affirmation 1: Analyse Computationnelle d'Image - AQC1091

Analyse par regroupement k-means (10 couleurs) effectuée sur l'œuvre Étude à l'aquarelle en Do majeur n° 2 (AQC1091) [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 : 1826x2435 pixels. Date d'analyse : 2026-07-13.

A) Analyse des Couleurs

Rang Couleur Hex % Famille Nom
1 BF885F 20.6 orange peru
2 A16E52 19.0 orange burnt sienna
3 B87E56 14.1 orange indianred
4 AA785D 13.7 orange gray
5 966347 10.1 orange burnt sienna
6 C6946B 9.9 orange ochre
7 82540B 4.6 orange russet
8 362B22 4.4 orange very dark gray
9 170E09 2.3 black black
10 69503F 1.4 orange dark brown
11 A17222 0.3 yellow-orange burnt sienna [Accent]

Familles de Couleurs:

Famille %
orange 97.7
black 2.3
yellow-orange 0.3

Couleurs d'Accent:

Hex Famille Nom Chroma
A17222 yellow-orange burnt sienna 50.2

B) Analyse de Texture

Métrique Valeur
Global Roughness 0.12
Mean Local Roughness 0.015
Roughness Uniformity 0.011
Edge Density 0.025
Mean Gradient Magnitude 0.124
Gradient Variance 0.021
Gradient Smoothness 0.0
Directional Coherence 0.007
Pattern Complexity 0.132
Pattern Repetition 1.0
Detail Frequency Ratio 0.618
Spatial Variation 0.068
Texture Consistency 0.279

C) Analyse de Luminosité et Contraste

Métrique Valeur
Mean Brightness 0.496
Brightness Variance 0.12
Brightness Uniformity 0.759
Brightness Skewness -1.86
Brightness Entropy 6.477
Rms Contrast 0.12
Michelson Contrast 1.0
Weber Contrast 0.409
Mean Local Contrast 0.017
Contrast Uniformity 0.217
Dynamic Range 0.765
Effective Dynamic Range 0.431
Shadow Percentage 8.531
Midtone Percentage 91.148
Highlight Percentage 0.32
Shadow Clipping 0.001
Highlight Clipping 0.0
Tonal Balance 0.0
Fine Contrast 0.009
Medium Contrast 0.02
Coarse Contrast 0.03
Multiscale Contrast Ratio 0.29
Edge Contrast 0.124
Contrast Clustering 0.721

D) Analyse de Distribution Spatiale

Métrique Valeur
Spatial Coherence 0.74
Color Clustering 0.525
Color Transition Smoothness 0.677
Transition Uniformity 0.841
Sharp Transition Ratio 0.1
Transition Directionality 0.009
Mean Saturation 0.509
Saturation Variance 0.013
Low Saturation Ratio 0.014
Medium Saturation Ratio 0.929
High Saturation Ratio 0.058
Saturation Clustering 0.999
Hue Concentration 0.996
Complementary Balance 0.0
Analogous Dominance 1.0
Temperature Bias 1.0

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 C Major No. 2 - Catalogue Raisonné. https://arnaudquercy.art/fr/catalogue-raisonne/AQC1091.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)

c2c2caf02359bdb2af493a740508d0304c20f5d23eb99bb62208a8ed2de1b926

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