Supernova! At the end it becomes a blackhole. And then absorb everything. But where is the exit?
超新星! おしまいはブラックホールだ。そしてすべてを飲み込む。だけど何所に出る?
https://opensea.io/collection/nebula1
Supernova! At the end it becomes a blackhole. And then absorb everything. But where is the exit?
超新星! おしまいはブラックホールだ。そしてすべてを飲み込む。だけど何所に出る?
I opened my gallery " Color Vortex *X " on OnCyber. Please visit if you are interested.
https://oncyber.io/saku
The exhibit will be updated in the future.
Moving in the gallery (ギャラリー内の移動)
I am constructing a gallery “Color Vortex *X” on OnCyber. It will open soon.
OnCyberでギャラリー ”Color Vortex *X” を構築しています。近いうちにオープンします。
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I will briefly write down how to create OnCyber.
If you can connect to OpenSea with MetaMask, you can log in to OnCyber immediately.
After logging in, select your favorite gallery from World Builder. I chose the free gallery.
Select Gallery to enter the gallery. In it, the areas where works are displayed are indicated by black squares. Clicking on, it will connect to OpenSea and display a list of your works. Please select your favorite work and display it.
Please note that it is difficult to determine the position (height) of the work from the wall. I adjusted it while checking the height from just above the surface of the wall.
It's great to be able to freely display my work.
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OnCyber の作り方を簡単にメモしておきます。
メタマスクでオープンシーに接続できていれば、OnCyberにすぐログインできます。
ログインしたらWorld Builderから好きなギャラリーを選んでください。わたしは無料のギャラリーを選びました。
ギャラリーを選択すると、ギャラリーの中に入ります。ギャラリーのなかで、作品を展示する場所は黒い四角形で表示されています。クリックするとOpenSeaに接続して作品の一覧が表示されます。好きな作品を選んで展示してください。
なお、壁からの作品の位置(高さ)わかりにくいです。わたしは壁の表面すれすれから高さを見ながら調整しました。
自分の作品を自由に展示できるのは素晴らしいですね。
自分でギャラリーを作り上げることもできるようです。そのうち挑戦してみます。
What's on the other side?
Can you overcome the invisible wall?
It takes courage.
Using Levi flight pattern.
Levy flight is a random walk with non-integer dimensions and an anomalous diffusion.
It is known as a model that represents the distribution of stars and microorganisms. The distribution of Levy flights is non-uniform and fractal.
レヴィフライト(レヴィダストとも言う)は非整数次元と異常拡散を持つランダムウォークです。
これは星や微生物の分布を表すモデルと考えられています。
このLevy 飛行の分布は不均一でフラクタルです。
Example of a program I created are shown as follows. わたしが作ったプログラムでの例を以下に示します。粒子の色や大きさスケールを変えることができます。
n=10,000 Point size=2 px Dimension=0.8 Scale=2 times
How should I chenge from now on? Something is missing.
I think I'll try using Levy flight.
Nova!! Star death and rebirth.
It's the cycle of the universe.
Using DLA( Diffusion-Limited Aggregation )
新星!! 星の生と死。
それは宇宙の循環。
DLAを使っています。
👇#OpenSeaNFT @opensea
https://opensea.io/collection/nebula1
I was developing a DLA( Diffusion-Limited Aggregation ) program.
DLA is a model in which particles grow by being attracted to a central point by random walk. A snow crystal and lightning discharge patterns are known in the natural world.
My develop program allows to change the color and size of the points. I plan to use it in the Nebula series soon.
DLAのプログラムを開発してみました。
DLAは中心の点に粒子がランダムウォークにより吸着されて成長するモデルです。自然界では雪の結晶や雷の放電パターンが知られています。
わたしの開発したプログラムでは点の色や大きさを変えることができます。将来、わたしの作品に使う予定をしています。
Some Examples are shown as follows. いくつかの例を以下に示します。
n=2000 Point size=2
Let's talk about the history of the universe. It's a story of destruction and rebirth. You know part of it.
👇#OpenSeaNFT @opensea
https://opensea.io/collection/nebula1
宇宙の歴史について話そう。それは破壊と創造の物語だ。おまえはその一部分しか知らない。
I can read your heart. Point at me and see.
What lurks in your darkness.
👇#OpenSeaNFT @opensea
https://opensea.io/collection/nebula1
お前の心が読めるぞ。こちらを指さして見てごらん。
お前の闇に何が潜んでいるのかな?
That's our planet. Let's go back someday.
The nebula series has moved to the Nebula Collection.
👇#OpenSeaNFT @opensea
https://opensea.io/collection/nebula1
あれがわたしたちの惑星だよ。いつか帰ろう。
星雲シリーズは Nebula Collection に移動しました。
As my items of opensea have increased, I decided to move the Nebula series to the newly created collection. I will write how to do it easily.
The star is a symbol of hope for humans. But in art it always plays a supporting role.
In general, in order to express stars in art, some white dots are drawn in the night sky, or a yellow star-shaped figure is drawn, which is a little poor. The reason is simple. The stars are small and countless.
For example, if you try to represent 100,000 stars with small dots, it takes a lot of effort just to put the dots. It's a big waste of an artist's precious time just to make dots.
However, it is easy to put a lot of dots by using a computer.
Therefore, I developed a program that displays points that follow various distributions. I am trying to create art that expresses the gathering of stars using this.
星は人間にとって希望の象徴です。しかし、芸術ではいつも脇役です。
一般にアートで星を表現するためには、夜空に白い点がいくつか描いてあったり、または黄色の星形の図形がかいってあったり、ちょっと貧弱です。
例えば、10万個の星を小さい点で表現しようとすると、点を打つだけで大変な労力が必要です。芸術家の貴重な時間を点を打つだけで使ってしまうのは大きな無駄です。
しかし、コンピュータを使えば多数の点を打つことは簡単にできます。
そこで、わたしは色々な分布に従う点を表示するプログラム開発しました。これを使い星が集まるりを表現するアートの作成を試みています。
5,000,000 points of red, green and blue, uniform distribution, creation time 3 minutes. (赤緑青の5,000,000点、一様分布、 作成時間 3分)
Size 1000x1000 px, point is 1 px.
Let's go out. To my Planet.
さあ、出発だ。わたしの惑星へ!
👇#OpenSeaNFT @opensea
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Nebula #4 |
I hve developped a program that distributes points above and below a horizontal line.
水平な線の上下に点が分布するプログラムを開発した。
Some examples. (いくつかの例)
1 Gaussian distribution. 30000 points, width(σ) 100px. ガウス分布
2 Lorentzian distribution. 10000 points, width(γ) 100px. ローレンツ分布
3a Exponential distribution. 15000 points, width(μ) 100px. 指数分布
3b Exponential distribution. Each point has a black border. Other conditions are the same as above. 点の周りを黒線で囲んだ。それ以外は上と同じ条件。
Nebulaシリーズでそのうち使う予定です。
The sky is full of stars. However, the universe is as empty as my mind.
宇宙は星でいっぱいだ。だけど、宇宙は私の心と同様に空っぽだ。
👇#OpenSeaNFT @opensea
https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/52596772328572645396799225155179162658789326659101193362598998608679129841665
Nebula #3 |
最近,Twitterが変な感じですね。なんか、腰がすわっていないような気がします。
また、ちょっと前の熱気が感じられません。
わたしのフォロワーも7000をちょっと超えたあたりから、増えなくなっています。フォローしていただける方もそこそこいるのですが、ツイッターを止めたと思われる方も増えている感じです。
閲覧制限にはちょっとびっくりです。1回だけ上限になりまいしたという表示が出たことがあります。
ツイッターAPIの有料化はわかるのですが、あまり高額だと当然ツイッターの元データから直接データを取り出そうとするのはシステムにかかわっていれば当然です。
ネットワーク上のシステムを維持するためには、維持・運営。保守の技術者が当然必要です。あまり、少なすぎれば問題が生じるのは当たり前でしょう。
ネットの世界では、これまで新しい発想でお金が入る方法を見つけたものが勝者です。しかし、これまでは小手先で済ましているのが問題な気がします。
ちょっと一言でした。
SinGachiRin (Heart Moon Ring) by Ryokan.
The text in the photo is read from right to left. GachiRin i.e the moon is round like a ring.
A clear and pure heart as the round full moon. The full moon is a bodhisattva metaphor.
心月輪
良寛
写真の文字は右から左に読む. 月輪: 輪のように丸い月.
丸い満月としての澄んだ清らかな心。満月は菩薩の比喩。
Even though it's July, the rainy season hasn't ended yet.
7月なのに、まだ梅雨が終わらない。
I am developing a program to change the density of points. This time, I created a program that distributes points in a ring shape on the polar coordinates.
(点が分布するプログラムを開発しています。今回は極座標上でリング状に分布 するプログラムです。)
(1) Uniform distribution on rectangular coordinates and uniform distribution on polar coordinates. (一様分布の直交座標、極座標上の分布の違い。)
(1a) On rectangular coordinates. (直交座標上の一様分布)
10,000points 3px
(1b) On polar coordinates. (極座標上の一様分布。中心に集まっている。)
10,000points 3px
(2) Ring-shape distributions (リング状の分布)
(2a) Triangular distribution. (三角分布)
10,000points 2px
Outside 150px Center 250px Inside 360Px
(2b) Gaussian distribution. (ガウス分布)
10,000points 3px width(σ) 50px
(2c) Lorentzian distribution (ローレンツ分布)
10,000points 3px width(γ) 30px
(2d) Lorentzian distribution (ローレンツ分布)
10,000points 1px width(γ) 4px
(2c) Exponential distribution (指数分布)
10,000points 3px width(µ) 200ps
I am currently developing a program to change the density of points. I created this program from theoretical calculation of triangular distribution.
This time, it is a product that reduces the density of points to the inside of a circle or square.
点の濃度が変化するプログラムを開発しています。三角分布の理論計算をしてプログラムを作りました。
今回は、円や四角の内側に向かって濃度が減少するものを作りました。あともう少しです。
50,000 points, 3px. |
I made a program using Python to change the density of the points.
This program allows to mix different colors.
My new tool!! But still in development.
わたしは点の濃度を変えるプログラムをパイソンを使って作ってみました。このプログラムでは色々な色をミックスすることができます。わたしの新しいツールです。だけど、まだ、開発途中!!
Some examples using program. (プログロムを使った例)
Uniform-random distribution(一様分布)
100,000 points 1px |
100,000 points 2px |
Triangular distribution (三角分布)
I programmed it to make squares as well. 四角形も作れます。
30,000 points 3px |
25,000 points 2px |
Gaussian distribution (ガウス分布または正規分布)
50,000 points 3px |