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De pléiades à pléiades NEO: une analyse de l'amélioration de les restitution 3D / David Youssefi in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n° 226 (2024)
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[article]
Titre : De pléiades à pléiades NEO: une analyse de l'amélioration de les restitution 3D Type de document : Article/Communication Auteurs : David Youssefi, Auteur ; E. Dubois, Auteur ; Jean-Marc Delvit, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : pp. 01-09 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Termes IGN] 3D analyst
[Termes IGN] Centre national d'études spatiales
[Termes IGN] code source libre
[Termes IGN] modèle numérique de surface
[Termes IGN] modèle numérique de terrain
[Termes IGN] Pléiades-NeoMots-clés libres : Pléiades, Pléiades Neo, Modèle Numérique de Surface, Modèle Numérique de Terrain, Code ouvert Résumé : Fort de son expertise en géométrie et en 3D, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) développe de nouveaux outils open-source capitalisant une partie de son savoir-faire. Ils sont destinés à être au cœur du segment sol de la mission CO3D et à servir tout l’écosystème aval. Le traitement de ces données impose de concevoir des chaînes robustes, capables de passer à l’échelle. De ce fait, les outils 3D du CNES sont massivement parallélisables, utilisant des technologies multiprocesseurs voire multi-nœuds tout en restant agnostique au matériel utilisé. Ces logiciels proposent des interfaces simples afin de permettre également leur utilisation en dehors des chaînes de traitement opérationnelles. Ces outils sont capables de produire un Modèle Numérique de Surface (MNS) à partir de couples stéréoscopiques d’images (CARS) dont l’étape majeure repose sur la mise en correspondance (Pandora). Par la suite, ils permettent d’extraire un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à partir du MNS produit (Bulldozer) et d’en dériver un Modèle Numérique de Hauteur (MNH). Suite à cela, des comparaisons entre tous ces modèles numériques d’élévation peuvent également être effectuées (Demcompare). Dans l’attente de l’arrivée des données CO3D, le CNES éprouve d’ores et déjà ces outils sur d’autres capteurs, dont Pléiades et plus récemment Pléiades Neo. Cet article qualifie l’amélioration de cette restitution 3D apportée par cette nouvelle génération de satellite. Les outils 3D du CNES sont sous licence libre et non contaminante (Licence Apache v2) afin de notamment permettre l’exploitation et la valorisation des données Pléiades et maintenant Pléiades Neo. Ils offrent enfin la possibilité de reproduire les résultats présentés dans cet article. Numéro de notice : A2024-19 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueNat En ligne : https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/672/503 Format de la ressource électronique : URL Article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=103656
in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection > n° 226 (2024) . - pp. 01-09[article]Leveraging deep learning and remote sensing to predict ecosystem types in the NiN framework / Matteo Crespin-Jouan (2024)
Titre : Leveraging deep learning and remote sensing to predict ecosystem types in the NiN framework Type de document : Mémoire Auteurs : Matteo Crespin-Jouan, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2024 Importance : 41 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie
Mémoire d'ingénieur 2e annéeLangues : Anglais (eng) Descripteur : [Termes IGN] apprentissage profond
[Termes IGN] cartographie
[Termes IGN] couverture (données géographiques)
[Termes IGN] gradient
[Termes IGN] occupation du sol
[Termes IGN] Sentinel-2
[Termes IGN] télédétection
[Termes IGN] végétationIndex. décimale : PROJET Mémoires : Rapports de projet - stage des ingénieurs de 2e année Résumé : (auteur) Ce rapport présente les résultats d’un stage effectué au sein du Geo-Ecology Research Group (GEco) du Muséum d’Histoire Naturelle d’Oslo. Le projet a porté sur l’application de techniques d’apprentissage profond pour classifier les écosystèmes norvégiens en se basant sur les données du système de classification Natur i Norge (NiN). Différentes sources de données ont été utilisées notamment des images aériennes de drones, des photos prises au sol et des données satellitaires Sentinel, afin de prédire les types d’écosystèmes et des gradients environnementaux clés, tels que la richesse en calcaire. L’étude a exploré différentes approches, notamment les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) et les perceptrons multicouches (MLP), en mettant l’accent sur l’exploitation des informations spectrales plutôt que des caractéristiques spatiales. Les résultats ont mis en évidence les défis liés au travail avec des données limitées et incohérentes, en particulier dans le contexte de classifications très détaillée comme NiN. Bien que les modèles aient montré un certain succès, notamment avec l’utilisation de données hyperspectrales, les résultats ont été limités par la qualité et la cohérence des labels
disponibles.Note de contenu : Introduction
1. About the Data, the labels, and the distribution of the labels in the datasets
2. CNNs and vision transformers to leverage shape and texture features
3. A more successful endeavour : a mere mutliplayer perceptron on hyper-spectral satellite images
ConclusionNuméro de notice : 24266 Affiliation des auteurs : IGN (2020- ) Thématique : BIODIVERSITE/GEOMATIQUE/INFORMATIQUE Nature : Mémoire de projet pluridisciplinaire Organisme de stage : Geo-Ecology Research Group (GEco), at Oslo’s Natural History Museum (NHM) Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=103901 Flood vulnerability assessment of urban buildings based on integrating high-resolution remote sensing and street view images / Ziyao Xing in Sustainable Cities and Society, vol 92 (May 2023)
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[article]
Titre : Flood vulnerability assessment of urban buildings based on integrating high-resolution remote sensing and street view images Type de document : Article/Communication Auteurs : Ziyao Xing, Auteur ; Shuai Yang, Auteur ; Xuli Zan, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : n° 104467 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image optique
[Termes IGN] attention (apprentissage automatique)
[Termes IGN] bâtiment
[Termes IGN] Chine
[Termes IGN] gestion des risques
[Termes IGN] image Streetview
[Termes IGN] inondation
[Termes IGN] milieu urbain
[Termes IGN] planification urbaine
[Termes IGN] Quickbird
[Termes IGN] segmentation sémantique
[Termes IGN] vulnérabilitéRésumé : (auteur) Urban flood risk management requires an extensive investigation of the vulnerability characteristics of buildings. Large-scale field surveys usually cost a lot of time and money, while satellite remote sensing and street view images can provide information on the tops and facades of buildings respectively. Thereupon, this paper develops a building vulnerability assessment framework using remote sensing and street view features. Specifically, a UNet-based semantic segmentation model, FSA-UNet (Fusion-Self-Attention-UNet) is proposed to integrate remote sensing and street view features and the vulnerability information contained in the images is fully exploited. And the building vulnerability index is generated to provide the spatial distribution characteristics of urban building vulnerability. The experiment shows that the mIoU of the proposed model can reach 82% for building vulnerability classification in Hefei, China, which is more accurate than the traditional semantic segmentation models. The results indicate that the integration of street view and remote sensing image features can improve the ability of building vulnerability assessment, and the model proposed in this study can better capture the correlation features of multi-angle images through the self-attention mechanism and combines hierarchy features and edge information to improve the classification effect. This study can support for disaster management and urban planning. Numéro de notice : A2023-152 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article DOI : 10.1016/j.scs.2023.104467 Date de publication en ligne : 23/02/2023 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104467 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=102826
in Sustainable Cities and Society > vol 92 (May 2023) . - n° 104467[article]
[article]
Titre : Peut-on prédire les séismes ? Type de document : Article/Communication Auteurs : Laurent Polidori, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : pp 21 - 21 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] catastrophe naturelle
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] Demeter (microsatellite)
[Termes IGN] observation de la Terre
[Termes IGN] risque naturel
[Termes IGN] séisme
[Termes IGN] station GNSS
[Termes IGN] tectonique des plaquesRésumé : (Auteur) Le 6 février, un séisme de magnitude 7,8 s’est produit à la frontière entre la Turquie et la Syrie, faisant près de 50000 victimes. Quelques minutes auraient suffi pour épargner presque toutes les vies, aussi s’interroge-t-on à chaque catastrophe : aurait-on pu la prédire ? Numéro de notice : A2023-066 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtSansCL DOI : sans Date de publication en ligne : 01/03/2023 Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=102713
in Géomètre > n° 2211 (mars 2023) . - pp 21 - 21[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 063-2023031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible GENESIS: co-location of geodetic techniques in space / Pacôme Delva in Earth, Planets and Space, vol 75 n° 1 (2023)
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[article]
Titre : GENESIS: co-location of geodetic techniques in space Type de document : Article/Communication Auteurs : Pacôme Delva, Auteur ; Zuheir Altamimi , Auteur ; et al., Auteur ; Laurent Métivier
, Auteur
Année de publication : 2023 Article en page(s) : n° 5 (2023) Note générale : bibliographie
by Pacôme Delva, Zuheir Altamimi, Alejandro Blazquez, Mathis Blossfeld, Johannes Böhm, Pascal Bonnefond, Jean-Paul Boy, Sean Bruinsma, Grzegorz Bury, Miltiadis Chatzinikos, Alexandre Couhert, Clément Courde, Rolf Dach, Véronique Dehant, Simone Dell’Agnello, Gunnar Elgered, Werner Enderle, Pierre Exertier, Susanne Glaser, Rüdiger Haas, Wen Huang, Urs Hugentobler, Adrian Jäggi, Ozgur Karatekin, Frank G. Lemoine, Christophe Le Poncin-Lafitte, Susanne Lunz, Benjamin Männel, Flavien Mercier, Laurent Métivier, Benoît Meyssignac, Jürgen Müller, Axel Nothnagel, Felix Perosanz, Roelof Rietbroek, Markus Rothacher, Harald Schuh, Hakan Sert, Krzysztof Sosnica, Paride Testani, Javier Ventura-Traveset, Gilles Wautelet & Radoslaw ZajdelLangues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] co-positionnement
[Termes IGN] géodésie spatiale
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] précision du positionnement
[Termes IGN] satellite de positionnementRésumé : (auteur) Improving and homogenizing time and space reference systems on Earth and, more specifically, realizing the Terrestrial Reference Frame (TRF) with an accuracy of 1 mm and a long-term stability of 0.1 mm/year are relevant for many scientific and societal endeavors. The knowledge of the TRF is fundamental for Earth and navigation sciences. For instance, quantifying sea level change strongly depends on an accurate determination of the geocenter motion but also of the positions of continental and island reference stations, such as those located at tide gauges, as well as the ground stations of tracking networks. Also, numerous applications in geophysics require absolute millimeter precision from the reference frame, as for example monitoring tectonic motion or crustal deformation, contributing to a better understanding of natural hazards. The TRF accuracy to be achieved represents the consensus of various authorities, including the International Association of Geodesy (IAG), which has enunciated geodesy requirements for Earth sciences. Moreover, the United Nations Resolution 69/266 states that the full societal benefits in developing satellite missions for positioning and Remote Sensing of the Earth are realized only if they are referenced to a common global geodetic reference frame at the national, regional and global levels. Today we are still far from these ambitious accuracy and stability goals for the realization of the TRF. However, a combination and co-location of all four space geodetic techniques on one satellite platform can significantly contribute to achieving these goals. This is the purpose of the GENESIS mission, a component of the FutureNAV program of the European Space Agency. The GENESIS platform will be a dynamic space geodetic observatory carrying all the geodetic instruments referenced to one another through carefully calibrated space ties. The co-location of the techniques in space will solve the inconsistencies and biases between the different geodetic techniques in order to reach the TRF accuracy and stability goals endorsed by the various international authorities and the scientific community. The purpose of this paper is to review the state-of-the-art and explain the benefits of the GENESIS mission in Earth sciences, navigation sciences and metrology. This paper has been written and supported by a large community of scientists from many countries and working in several different fields of science, ranging from geophysics and geodesy to time and frequency metrology, navigation and positioning. As it is explained throughout this paper, there is a very high scientific consensus that the GENESIS mission would deliver exemplary science and societal benefits across a multidisciplinary range of Navigation and Earth sciences applications, constituting a global infrastructure that is internationally agreed to be strongly desirable. Numéro de notice : A2023-078 Affiliation des auteurs : UMR IPGP-Géod+Ext (2020- ) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1186/s40623-022-01752-w Date de publication en ligne : 11/01/2023 En ligne : https://doi.org/10.1186/s40623-022-01752-w Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=102519
in Earth, Planets and Space > vol 75 n° 1 (2023) . - n° 5 (2023)[article]Deep learning detects invasive plant species across complex landscapes using Worldview-2 and Planetscope satellite imagery / Thomas A. Lake in Remote sensing in ecology and conservation, vol 8 n° 6 (December 2022)
PermalinkCrowdsourcing-based application to solve the problem of insufficient training data in deep learning-based classification of satellite images / Ekrem Saralioglu in Geocarto international, vol 37 n° 18 ([01/09/2022])
PermalinkLandsat, le programme fête ses cinquante ans / Laurent Polidori in Géomètre, n° 2205 (septembre 2022)
PermalinkValidation of a corner reflector installation at Côte d’Azur multi-technique geodetic observatory / Xavier Collilieux in Advances in space research, vol 70 n° 2 (15 July 2022)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkEfficient variance component estimation for large-scale least-squares problems in satellite geodesy / Yufeng Nie in Journal of geodesy, vol 96 n° 2 (February 2022)
PermalinkOn-orbit BDS signals and transmit antenna gain analysis for a geostationary satellite / Meng Wang in Advances in space research, vol 69 n° 7 (April 2022)
PermalinkPreparation of the VENµS satellite data over Israel for the input into the GRASP data treatment algorithm / Maeve Blarel (2022)
PermalinkPermalinkPermalinkIonospheric corrections tailored to the Galileo High Accuracy Service / Adria Rovira-Garcia in Journal of geodesy, vol 95 n° 12 (December 2021)
PermalinkPermalinkPermalinkComparison and evaluation of high-resolution marine gravity recovery via sea surface heights or sea surface slopes / Shengjun Zhang in Journal of geodesy, vol 95 n° 6 (June 2021)
PermalinkPermalinkChina’s high-resolution optical remote sensing satellites and their mapping applications / Deren Li in Geo-spatial Information Science, vol 24 n° 1 (March 2021)
PermalinkGLONASS FDMA data for RTK positioning: a five-system analysis / Andreas Brack in GPS solutions, vol 25 n° 1 (January 2021)
PermalinkPermalinkPermalinkInclusion of GPS clock estimates for satellites Sentinel-3A/3B in DORIS geodetic solutions / Petr Štěpánek in Journal of geodesy, vol 94 n° 12 (December 2020)
PermalinkDORIS, 30 ans d'opérations continues au coeur de la performance des missions altimétriques pour l'océanographie et les applications géodésiques / Anonyme in XYZ, n° 163 (juin 2020)
PermalinkThe geometric imaging model for high-resolution optical remote sensing satellites considering light aberration and atmospheric refraction errors / Mi Wang in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 86 n° 6 (June 2020)
PermalinkEstimation and representation of regional atmospheric corrections for augmenting real-time single-frequency PPP / Peiyuan Zhou in GPS solutions, vol 24 n° 1 (January 2020)
PermalinkPermalinkMise en place d'une méthode de détermination de la hauteur d'eau des océans à partir d'un capteur LiDAR aéroporté dans le cadre de la calibration/validation de l'altimètre SWOT / Romain Serthelon (2020)
PermalinkPermalinkImpact of network constraining on the terrestrial reference frame realization based on SLR observations to LAGEOS / Radoslaw Zajdel in Journal of geodesy, vol 93 n°11 (November 2019)
PermalinkIntroducing spatial regularization in SAR tomography reconstruction / Clément Rambour in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 57 n° 11 (November 2019)
PermalinkTroposphere delay modeling with horizontal gradients for satellite laser ranging / Mateusz Drożdżewski in Journal of geodesy, vol 93 n°10 (October 2019)
PermalinkGalileo and QZSS precise orbit and clock determination using new satellite metadata / Xingxing Li in Journal of geodesy, vol 93 n° 8 (August 2019)
PermalinkAssessing the latest performance of Galileo-only PPP and the contribution of Galileo to Multi-GNSS PPP / Fengyu Xiu in Advances in space research, vol 63 n° 9 (1 May 2019)
PermalinkInfluence of subdaily model for polar motion on the estimated GPS satellite orbits / Natalia Panafidina in Journal of geodesy, vol 93 n° 2 (February 2019)
PermalinkLEO enhanced Global Navigation Satellite System (LeGNSS) for real-time precise positioning services / Bofeng Li in Advances in space research, vol 63 n° 1 (1 January 2019)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkGPS satellite clock determination in case of inter-frequency clock biases for triple-frequency precise point positioning / Jiang Guo in Journal of geodesy, vol 92 n° 10 (October 2018)
PermalinkIntegration of ZY3-02 satellite laser altimetry data and stereo images for high-accuracy mapping / Guoyuan Li in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 84 n° 9 (September 2018)
PermalinkPrecise orbit determination of the Sentinel-3A altimetry satellite using ambiguity-fixed GPS carrier phase observations / Oliver Montenbruck in Journal of geodesy, vol 92 n° 7 (July 2018)
PermalinkCartographier le relief sous les forêts, et le substrat sous les déserts de sable : les attentes de la mission radar Biomass / Laurent Polidori in XYZ, n° 154 (mars - mai 2018)
PermalinkCaractérisation et qualification de Modèles Numériques de Surfaces (MNS) - Analyse de la cohérence avec des masques d’eau / Guillaume Sutter (2018)
PermalinkInSAR data for geohazard assessment in UNESCO World Heritage sites: state-of-the-art and perspectives in the Copernicus era / Deodato Tapete in International journal of applied Earth observation and geoinformation, vol 63 (December 2017)
PermalinkA fast cloud detection algorithm applicable to monitoring and nowcasting of daytime cloud systems / Xiao-Yong Zhuge in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 55 n° 11 (November 2017)
PermalinkPrecise orbit determination of the Fengyun-3C satellite using onboard GPS and BDS observations / Min Li in Journal of geodesy, vol 91 n° 11 (November 2017)
PermalinkExamination of Sentinel-2A multi-spectral instrument (MSI) reflectance anisotropy and the suitability of a general method to normalize MSI reflectance to nadir BRDF adjusted reflectance / David P. Roy in Remote sensing of environment, vol 199 (15 September 2017)
PermalinkComparison of precise orbit determination methods of zero-difference kinematic, dynamic and reduced-dynamic of GRACE-A satellite using SHORDE software / Kai Li in Journal of applied geodesy, vol 11 n° 3 (September 2017)
PermalinkCoverage of high biomass forests by the ESA BIOMASS mission under defense restrictions / João M.B. Carreiras in Remote sensing of environment, vol 196 (July 2017)
PermalinkCopernicus Sentinel-2A calibration and products validation status / Ferran Gascon in Remote sensing, vol 9 n° 6 (June 2017)
PermalinkImprovements in precise orbits of altimetry satellites and their impact on mean sea level monitoring / Sergei Rudenko in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 55 n° 6 (June 2017)
PermalinkBaltic sea ice concentration estimation using SENTINEL-1 SAR and AMSR2 microwave radiometer data / Juha Karvonen in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 55 n° 5 (May 2017)
PermalinkPermalinkSentinel-1 interferometric SAR mapping of precipitable water vapor over a country-spanning area / Pedro Mateus in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 55 n° 5 (May 2017)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkTélédétection pour l'observation des surfaces continentales, Volume 2. Observation des surfaces continentales par télédétection micro-onde / Nicolas Baghdadi (2017)
PermalinkIs the Jason-2 DORIS oscillator also affected by the South Atlantic Anomaly? / Pascal Willis in Advances in space research, vol 58 n° 12 (15 December 2016)
PermalinkMulti-technique combination of space geodesy observations: Impact of the Jason-2 satellite on the GPS satellite orbits estimation / Myriam Zoulida in Advances in space research, vol 58 n° 7 (October 2016)
PermalinkPermalinkPermalinkReview and critical analysis of mass and moments of inertia of the LAGEOS and LAGEOS II satellites for the LARASE program / Massimo Visco in Advances in space research, vol 57 n° 9 (May 2016)
PermalinkFaraday rotation correction for the SMAP radiometer / David M. Le Vine in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 54 n° 4 (April 2016)
Permalink2nd workshop Preparation for the Sentinel-2 in Europe, Oslo, 11-12 October 2016 / Arnt Kristian Gjertsen (2016)
PermalinkDPOD2008, A DORIS-oriented terrestrial reference frame for precise orbit determination / Pascal Willis (2016)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkRadar based classification prior to biomass retrieval from P-Band SAR data / Pierre-Louis Frison (2016)
PermalinkThe International DORIS Service (IDS) : Recent developments in preparation for ITRF2013 / Pascal Willis (2016)
PermalinkExamining the potential of Sentinel-2 MSI spectral resolution in quantifying above ground biomass across different fertilizer treatments / Mbulisi Sibanda in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 110 (December 2015)
PermalinkPermalinkGNSS satellite geometry and attitude models / Oliver Montenbruck in Advances in space research, vol 56 n° 6 (September 2015)
PermalinkCalculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion / W. Goral in Artificial satellites, vol 50 n° 3 (September 2015)
PermalinkThe soil moisture active passive validation experiment 2012 (SMAPVEX12): Prelaunch calibration and validation of the SMAP Soil moisture algorithms / Heather McNairn in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 53 n° 5 (mai 2015)
PermalinkA Galileo IOV assessment: measurement and position domain / Ciro Gioia in GPS solutions, vol 19 n° 2 (April 2015)
PermalinkEnhanced solar radiation pressure modeling for Galileo satellites / Oliver Montenbruck in Journal of geodesy, vol 89 n° 3 (March 2015)
PermalinkImpact of the atmospheric drag on Starlette, Stella, Ajisai, and Lares Orbits / Krzysztof Sosnica in Artificial satellites, vol 50 n° 1 (March 2015)
PermalinkCapabilities of BIOMASS tomography for investigating tropical forests / Ho Tong Minh Dinh in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 53 n° 2 (February 2015)
PermalinkGalileo orbit determination using combined GNSS and SLR observations / Stefan Hackel in GPS solutions, vol 19 n° 1 (January 2015)
PermalinkDetermination of precise satellite orbits and geodetic parameters using satellite laser ranging / Krzysztof Sosnica (2015)
PermalinkPermalinkPermalinkA first in-flight absolute calibration of the Chilean Earth Observation Satellite / C. Mattar in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 92 (June 2014)
PermalinkIn-orbit geometric calibration and validation of ZY-3 linear array sensors / Guo Zhang in Photogrammetric record, vol 29 n° 145 (March - May 2014)
PermalinkFrom image to substance / Jérôme Soubirane in GEO: Geoconnexion international, vol 13 n° 1 (january 2014)
PermalinkMind the gap / Charlotte Gabriel-Robez in GEO: Geoconnexion international, vol 13 n° 1 (january 2014)
PermalinkPermalinkApport des données Formosat2 à la modélisation du contenu en eau du manteau neigeux du haut atlas marocain / Abdelghani Boudhar in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n° 204 (Octobre 2013)
PermalinkError analysis of satellite attitude determination using a vision-based approach / Ludovico Carozza in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 83 (September 2013)
PermalinkLe système de DORIS et certaines améliorations récentes / Jordane Strittmatter in XYZ, n° 136 (septembre - novembre 2013)
PermalinkA technique for routinely updating the ITU-R database using radio occultation electron density profiles / Claudio Brunini in Journal of geodesy, vol 87 n° 9 (September 2013)
PermalinkClassification automatique des images satellitaires optimisée par l'algorithme des chauves-souris / Soumia Benmostefa in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n° 203 (Juillet 2013)
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