AQC0466

Nanopublication — Analyse Computationnelle d'Image - AQC0466

Affirmation 1: Analyse Computationnelle d'Image - AQC0466

Enregistrement d'analyse [3] : La plainte de Cybele [1] - Variations 2 (AQC0466) [2] par Arnaud Quercy [2]. Méthode : k-means. Paramètres : 10 couleurs. Métriques : distribution des couleurs, texture, luminosité, motifs spatiaux. Effectuée : 2026-02-04.

Contexte

L'analyse effectuée selon MMIDS-CMP-2025 [3] comprend quatre catégories de métriques : (1) Distribution des couleurs via k-means (10 couleurs), (2) Analyse de texture utilisant les caractéristiques de Haralick, (3) Mesures de luminosité et contraste, (4) Caractérisation des motifs spatiaux. Image source [5] : 510x720 pixels. Date d'analyse : 2026-02-04.

Analyse des Couleurs

Rang Couleur Hex % Famille Nom
1 D5B592 21.5 orange tan
2 C59A7C 18.5 orange rosybrown
3 E0CFB0 12.5 yellow-orange wheat
4 B17961 12.4 orange indianred
5 5F423D 8.2 red-orange dark brown
6 80675E 7.6 orange dimgray
7 8B4A3B 6.9 red-orange burnt sienna
8 6D1715 6.5 red-orange maroon
9 3A1F1A 3.2 red-orange very dark red
10 84ABD3 2.7 blue-violet skyblue
11 160106 0.3 red black [Accent]
12 F5F1D1 0.3 yellow antiquewhite [Accent]

Familles de Couleurs:

Famille %
orange 60.0
red-orange 24.9
yellow-orange 12.5
blue-violet 2.7
red 0.3
yellow 0.3

Couleurs d'Accent:

Hex Famille Nom Chroma
160106 red black 8.0
F5F1D1 yellow antiquewhite 16.5

Analyse de Texture

Métrique Valeur
Global Roughness 0.205
Mean Local Roughness 0.041
Roughness Uniformity 0.019
Edge Density 0.258
Mean Gradient Magnitude 0.266
Gradient Variance 0.05
Gradient Smoothness 0.16
Directional Coherence 0.012
Pattern Complexity 0.134
Pattern Repetition 1.0
Detail Frequency Ratio 0.629
Spatial Variation 0.087
Texture Consistency 0.756

Analyse de Luminosité et Contraste

Métrique Valeur
Mean Brightness 0.561
Brightness Variance 0.205
Brightness Uniformity 0.635
Brightness Skewness -0.53
Brightness Entropy 7.541
Rms Contrast 0.205
Michelson Contrast 1.0
Weber Contrast 0.688
Mean Local Contrast 0.036
Contrast Uniformity 0.541
Dynamic Range 0.988
Effective Dynamic Range 0.639
Shadow Percentage 18.346
Midtone Percentage 41.258
Highlight Percentage 40.396
Shadow Clipping 0.001
Highlight Clipping 0.0
Tonal Balance 0.248
Fine Contrast 0.031
Medium Contrast 0.046
Coarse Contrast 0.059
Multiscale Contrast Ratio 0.523
Edge Contrast 0.266
Contrast Clustering 0.244

Analyse de Distribution Spatiale

Métrique Valeur
Spatial Coherence 0.688
Color Clustering 0.672
Color Transition Smoothness 0.325
Transition Uniformity 0.677
Sharp Transition Ratio 0.1
Transition Directionality 0.007
Mean Saturation 0.396
Saturation Variance 0.033
Low Saturation Ratio 0.283
Medium Saturation Ratio 0.644
High Saturation Ratio 0.073
Saturation Clustering 0.998
Hue Concentration 0.891
Complementary Balance 0.035
Analogous Dominance 0.947
Temperature Bias 0.928

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 de l'Institut Multimodal.

Références

[1] Arnaud Quercy (2023). La plainte de Cybele - Variations 2 — Catalog raisonné. https://arnaudquercy.art/en/catalogue-raisonne/AQC0466.html

[2] Quercy, A. (2025). Untitled - Gallery. https://artquamanima.com/fr/oeuvres/2023/01/la-plainte-de-cybele-variations-2_59g.html

[3] Quercy, A. (2025). Computational Image Analysis Standard - MMIDS-CMP-2025 https://multimodal.institute/en/publications/2025/11/mmids-cmp-2025-computational-image-analysis-standard-dg1.html

Profil épistémique

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

Somme de contrôle (SHA-256)

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