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Testabilité des services web / S. Salva in Ingénierie des systèmes d'information, ISI : Revue des sciences et technologies de l'information, RSTI, vol 13 n° 3 (mai - juin 2008)
[article]
Titre : Testabilité des services web Type de document : Article/Communication Auteurs : S. Salva, Auteur ; A. Rollet, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : pp 35 - 58 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Produits informatiques
[Termes IGN] certification
[Termes IGN] interopérabilité
[Termes IGN] service web
[Termes IGN] test de performanceRésumé : (Auteur) Cet article étudie et définit la testabilité des services web. Un système est dit testable s'il est possible d'effectuer des tests et de relever toutes ses fautes. Ce critère fait partie intégrante du cycle de vie du logiciel et des certifications informatiques comme le modèle CMMI (Capability Maturity Model Integration). Un service web, bien qu'il semble n'être qu'un composant, utilise un environnement spécifique permettant notamment de le rendre interopérable. Cet environnement rend le système difficile à tester. Cet article propose donc d'analyser les propriétés des services web et définit un service observable, contrôlable et testable. Puis nous analysons un mode particulier des services web, l'appel en mode asynchrone. Dans une deuxième partie, nous proposons une méthode automatique d'analyse de la testabilité de services web existants pour lesquels nous n'avons que la description WSDL. A partir de celle-ci, nous construisons des cas de test permettant de détecter si le service est testable. Copyright Lavoisier Numéro de notice : A2008-259 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : GEOMATIQUE/INFORMATIQUE Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=29254
in Ingénierie des systèmes d'information, ISI : Revue des sciences et technologies de l'information, RSTI > vol 13 n° 3 (mai - juin 2008) . - pp 35 - 58[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 093-08031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Coarse orientation of terrestrial laser scans in urban environments / Claus Brenner in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 63 n° 1 (January - February 2008)
[article]
Titre : Coarse orientation of terrestrial laser scans in urban environments Type de document : Article/Communication Auteurs : Claus Brenner, Auteur ; C. Dold, Auteur ; N. Ripperda, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : pp 4 - 18 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Acquisition d'image(s) et de donnée(s)
[Termes IGN] analyse comparative
[Termes IGN] milieu urbain
[Termes IGN] orientation du capteur
[Termes IGN] système de référence géodésique
[Termes IGN] télémètre laser terrestre
[Termes IGN] test de performanceRésumé : (Auteur) The use of terrestrial laser scanners is becoming increasingly popular. For the acquisition of larger scenes, it is usually necessary to align all scans to a common reference frame. While there are methods using direct measurement of the orientation, due to simplicity and costs, mostly artificial targets are used. This works reliably, but usually adds a substantial amount of time to the acquisition process. Methods to align scans using the scan data itself have been known for a long time, however, being iterative, they need good initial values. In this paper, we investigate two different methods targeted at the determination of suitable initial values. The first one is based on a symbolic approach, using corresponding features to compute the orientation. The second one is based on an iterative alignment scheme originally proposed in the robotics domain. To assess the performance of both methods, a set of 20 scans has been acquired systematically along a trajectory in a downtown area. Reference orientations were obtained by a standard procedure using artificial targets. We present the results of both methods regarding convergence and accuracy, and compare their performance. Copyright ISPRS Numéro de notice : A2008-038 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1016/j.isprsjprs.2007.05.002 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2007.05.002 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=29033
in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing > vol 63 n° 1 (January - February 2008) . - pp 4 - 18[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 081-08011 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Entwicklung eines Qualitätsmodells für die Generierung von digitalen Gelandemodellen aus airborne Laser scanning / Hans Jürg Luthy (2008)
Titre : Entwicklung eines Qualitätsmodells für die Generierung von digitalen Gelandemodellen aus airborne Laser scanning Titre original : [Développement d'un modèle de qualité pour générer des modèles numériques de terrain à partir de télémétrie laser aéroportée] Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Hans Jürg Luthy, Auteur Editeur : Zurich : Institut für Geodäsie und Photogrammetrie IGP - ETH Année de publication : 2008 Collection : IGP Mitteilungen, ISSN 0252-9335 num. 95 Importance : 140 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-906467-70-2 Note générale : Bibliographie Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Lasergrammétrie
[Termes IGN] données lidar
[Termes IGN] géoréférencement direct
[Termes IGN] GPS en mode différentiel
[Termes IGN] GPS-INS
[Termes IGN] indicateur de qualité
[Termes IGN] mesure de la qualité
[Termes IGN] modèle numérique de surface
[Termes IGN] modèle numérique de terrain
[Termes IGN] qualité des données
[Termes IGN] spécification
[Termes IGN] télémétrie laser aéroporté
[Termes IGN] test de performanceIndex. décimale : 35.20 Traitement d'image Résumé : (Auteur) Airborne Laser Scanning (ALS) has become the most important technology in Europe to acquire high resolution Digital Elevation Models (DEM). Compared to the well established Photogrammetry ALS allows an increased efficiency due to direct georeferencing and direct determination of 3D coordinates. The dense point spacing and the possibility to acquire simultaneous Digital Terrain (DTM) and Digital Surface Models (DSM) are additional benefits. Some of the drawbacks of ALS are known from other methods to acquire spatial data: the abstraction of the real world in a data model is strongly influenced by the impossibility to validate the quality of data acquisition by the use of on set of reference data. As a matter of fact only partial verification of single characteristics is performed using adequate methods or reference information. A well known example for this is the determination of vertical accuracy using ground control points.
The two main disadvantages compared to Photogrammetry are the number of involved sensors and the unstructured data capturing during the scanning process. The former leads - in combination with the separation in different data processing activities - to a delayed discovery of faults in the data acquisition. Not captured features (completeness of data acquisition) are often detected later on in the feature extraction. Whilst for other survey methods quality measures had been developed over years, standards or guidelines for ALS with appropriate quality indicators and test methods are still missing. The separation between the determination of coordinates in the unstructured data acquisition and the feature extraction during point classification may have a negative impact on the data quality. The use of the spatial accuracy as the dominant indicator to measure the quality of a DEM is not suited to detect errors in the point classification. Delays and excessive costs in many projects are the consequence of this lack of complete specifications if a principal conducts thorough visual inspection of the deliverables.
This thesis introduces a quality model which eliminates the above listed shortcomings. In a holistic approach sensors, algorithms and processes are examined on their impact on spatial data described. The quality model is built up on the requirements set forth in the ISO standards for quality management and for spatial data but is also taking into account the (unique) properties of the ALS technology and the sensitive customer relationship. The core element of the model is the product specification where the representation of the real world in the spatial data set is defined. The non-quantitative quality element is completed by the Meta data further information to allow traceability. To the second layer of the quality model belong various components to describe the quantitative quality indicators. By extending the elements from currently used spatial accuracy and point spacing all user requirements can be captured in technical specifications. The benefit can only be achieved if appropriate test methods and the acceptable conformance quality level are defined. The thesis does not attempt to define a minimum acceptable level of quality for DEMs since they strongly depend on individual user requirements but proposes ideas how the quality elements may be used. The third layer then defines requirements for process quality. Here it is distinguished between the processes for product realisation and management processes. The activities on the technical side directly impact the quality of the products and include inter alia sensor system, data processing, verification and documentation. The mid and long term quality of the products and realisation processes is achieved through the management processes. Special attendance is needed for data management due to the huge volume of data. As the outcome of the three inner layers the outermost contains finally the spatial data sets according to product definitions and technical specifications.
The complexity of the processes and the data volume requires suitable software tools, particularly for larger projects. A high level system architecture and the base functionality of such a production suite for ALS are outlined and the positive effects in the production due to increased efficiency and effectivity are demonstrated.
The benefits and the advantages of the quality model in the practical application are discussed on a large project for the Federal Office of Topographic (swisstopo).Note de contenu : l Einführung
1.1 Ausgangslage und Motivation
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Gliederung der Arbeit
1.4 Qualitäts- und Prozessmanagement
1.4.1 Erläuterung zum Begriff Qualität
l .4.2 Grundzüge des Qualitätsmanagements
1.4.3 Prozesse
1.4.4 Qualitätsplanung
1.4.5 Qualitätsmanagement bei ALS-Projekten
1.5 Qualität im Vermessungswesen
1.6 Qualität von Geodäten
1.6.1 Produktmerkmale
1.6.2 Allgemeine Qualitätsmerkmale von Geodäten
1.6.3 Die Qualitätsmerkmale der ISO Geonormen
1.6.4 Der Prozess der Qualitätsprüfung
1.6.5 Dokumentation der Qualitätsinformation
1.7 Qualität von Digitalen Geländemodellen
1.7.1 Begriffe
1.7.2 Modellierungsprozesse
1.7.3 Klassische Qualitätsmerkmale von DGM
2 Datenerfassung mittels Airborne Laser Scanning
2.1 Laser Scanner/
2.1.1 Laser Impuls
2.1.2 Ablenktechnologie
2.2 Positionierungs- und Orientierungssystem
2.2.1 Kinematisches DGPS
2.2.2 Inertiales Messsystem
2.2.3 Kombination der POS-Messgrössen
2.3 Vergleich der gebräuchlichsten ALS-Systeme
2.4 Unsicherheiten in der Datenerfassung
2.4. l Unsicherheit der Objekterfassung
2.4.2 Messunsicherheit in der Rangebestimmung
2.4.3 Messunsicherheit der Winkelbestimmung
2.4.4 Messunsicherheit der Positions- und Orientierungsbestimmung
2.4.5 Kombinierte Messunsicherheit
2.4.6 Anmerkung zur kombinierten Messunsicherheit
2.5 Bestimmung und Reduktion von systematischen Einflüssen
2.5. l Labor-Kalibrierung Laser Scanner
2.5.2 In situ Systemkalibrierung
2.5.3 Streifenausgleichung
2.6 Diskussion
3 Die ALS-Prozesskette
3.1 Produktspezifikation
3.2 Flugplanung
3.3 Flugvorbereitung und Systemkalibrierung
3.4 Befliegung 3.5 Berechnen der externen Orientierung
3.6 Prozessieren der Rohdaten
3.7 Filterung der Punkte
3.8 Modellbildung
3.9 Metadaten und Datenabgabe
3.10 Datensätze
3.10.1 Daten für die Planung und Vorbereitung der Arbeiten
3.10.2 Befliegung
3.10.3 Prozessieren der Rohdaten
3.10.4 Filterung der Punktwolke
3.10.5 Unterstützende Daten
3.10.6 Prozess-Aufzeichnungen
3.10.7 Qualitätskontrollen
3.11 Unsicherheiten in und aus den Prozessen
3.11.1 Umgang mit Ausreissern in der Rangebestimmung
3.11.2 Abweichungen und Fehler bei Terrain-Filterung
3.11.3 Unsicherheit aus der Modellierung
3.12 Diskussion
4 Qualitätsmodell für Airborne Laser Scanning
4.1 Aufbau des ALS-Qualitätsmodells
4.2 Nicht-quantitative Qualitätselemente
4.2.1 Allgemeine Produktdefinitionen für DGM
4.2.2 Definition des Produkts „DTM"
4.2.3 Definition des Produkts „DOM",
4.2.4 Nachvollziehbarkeit und Metadaten '
4.3 Quantitative Qualitätselemente (technischen Spezifikationen),
4.3.1 Auflösung
4.3.2 Räumliche Genauigkeit
4.3.3 Thematische Genauigkeit
4.3.4 Vollständigkeit
4.3.5 Zeitliche Genauigkeit
4.3.6 Logische Konsistenz
4.3.7 Vorschlag für technische Spezifikationen
4.4 Prozessqualität
4.5 Realisierungsprozesse
4.6 Managementprozesse
4.6.1 Projektmanagement
4.6.2 Kontinuierliche Verbesserung
4.6.3 Ausbildung und Training
4.6.4 Know-how Management
4.7 Qualitätsprüfung
4.7.1 Methoden der Qualitätsprüfungen
4.7.2 Kontrollen im Prozessablauf
4.7.3 Werkzeuge zur Qualitätskontrolle
4.7.4 Aufzeichnung der Qualitätsprüfung
4.8 Datenmanagement
4.9 Produktionssystem für ALS
4.9.1 Modul Qualitätssicherung und Visuelle Kontrolle
4.9.2 Modul Produktionsmonitoring
4.9.3 Modul Prozess-Manager
5 Analyse und Verbesserungsmöglichkeiten aus dem Projekt Landwirtschaftliche Nutzfläche
5.1 Einführung zum Projekt
5.2 Erarbeiten der Spezifikationen
5.3 Datenerfassung
5.3.1 Flugplanung
5.3.2 Schwierigkeiten in der Befliegung
5.3.3 Erkenntnisse aus der Datenerfassung im alpinen Raum
5.4 Prozessieren der Messwerte
5.4.1 Ableiten der Punktwolke aus den Messungen
5.4.2 Klassifizierung der Punkte
5.4.3 Ausbildung
5.4.4 ALS-Produktionssystem
5.5 Qualitätsmanagement
5.5.1 Kontrolle während der Befliegung
5.5.2 Kontrolle der Datenerfassung
5.5.3 Visuelle Kontrolle der Endprodukte
5.5.4 Resultate der quantitativen Qualitätsprüfungen
5.6 Diskussion der Erkenntnisse aus dem Projekt LWN
6 Schlussfolgerungen und Ausblick
6.1 Schlussfolgerungen
6.2 Ausblick
6.2.1 Monitoring des Scannens
6.2.2 Automatische Selektion der optimalen Punkte im Übeflappungsbereich
6.2.3 Filterung der Terrainpunkte
6.2.4 Echtzeit-DatenauswertungNuméro de notice : 13651 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Thèse étrangère DOI : 10.3929/ethz-a-005396321 En ligne : http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005396321 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=62556 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13651-01 35.20 Livre Centre de documentation Télédétection Disponible Evaluation et amélioration des performances de la chaine MNT P+XS SPOT5 / Jean Figuerola (2008)
Titre : Evaluation et amélioration des performances de la chaine MNT P+XS SPOT5 Type de document : Mémoire Auteurs : Jean Figuerola, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2008 Importance : 116 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Rapport de stage de fin d'études, cycle des ingénieurs diplômés de l'ENSG 3ème année (IT3), [mastère PPMD]Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image optique
[Termes IGN] chaîne de traitement
[Termes IGN] données localisées de référence
[Termes IGN] géoréférencement
[Termes IGN] image multibande
[Termes IGN] image panchromatique
[Termes IGN] image SPOT 5
[Termes IGN] modèle numérique de terrain
[Termes IGN] modélisation géométrique de prise de vue
[Termes IGN] précision altimétrique
[Termes IGN] précision planimétrique
[Termes IGN] test de performance
[Termes IGN] valeur aberranteIndex. décimale : MPPMD Mémoires du mastère spécialisé Photogrammétrie, Positionnement et Mesures de Déformation Résumé : (Auteur) Le Centre National d'Etudes Spatiales a implémenté il y a plusieurs années une chaîne de fabrication de MNT, à partir d'un couple d'images SPOT 5 (panchromatique et multispectrale) avec un très faible angle stéréoscopique. Ce dernier permet d'obtenir les hautes fréquences du terrain, à condition de s'appuyer sur un modèle géométrique extrêmement précis. Le défi majeur de la chaîne est donc d'améliorer astucieusement ce modèle, qui au départ possède la précision SPOT 5 trop insuffisante. Comme la chaîne n'a pas encore été validée, j'ai été chargé de l'évaluation des performances en matière de localisation et d'altitudes, en comparant les résultats obtenus avec des données de référence sur la France. Le but est d'améliorer la chaîne là où elle n'offre pas les résultats attendus, afin de pouvoir extrapoler le procédé à n'importe quelle scène sur Terre, mais également d'en recenser les limites. Note de contenu : 1 - Fonctionnement de la chaîne et données de référence
1.1 - Principe de la chaîne
1.1.1 - Présentation
1.1.2 - Processus de fabrication
1.2 - Quelques détails de fabrication du MNT P+XS
1.2.1 - Elimination des résidus d'attitude et de plan focal
1.2.2 - Calcul des dérives linéaires lors de la spatiotriangulation relative
1.3 - Outils utilisés par la chaîne, Données de référence
1.3.1 - Outils utilisés par la chaîne
1.3.2 - Récupération des données de référence
2 - Evaluation des performances
2.1 - Premières constatations
2.1.1 - Problème dans le calcul du B/H
2.1.2 - Problèmes de localisation absolue
2.2 - Performances de localisation
2.2.1 - Préparation des différentes données avant leur confrontation
2.2.2 - Corrélation de manière empirique
2.2.2.1 - Premières corrélations
2.2.2.2 - Nouvelle vague de corrélations
2.2.2.3 - Correction d'une erreur dans le script
2.3 - Performances d'altitude
2.3.1 - Evaluation statistique
3 - Améliorations
3.1 - Corrections sur la localisation
3.1.1 - Améliorations grossières
3.1.2 - Correction pratique
3.2 - Corrections sur l'altitude
3.2.1 - Interprétation des phénomènes de mauvaise restitution du relief
3.2.2 - Amélioration de l'altitude dans les zones critiques
3.2.2.1 - Traitement des zones d'ombre
3.2.2.2 - Traitement des zones nuageuses
3.3 - Autres pistes d'améliorations
3.3.1 -Outil Euclidium
3.3.2 - Filtrage des points aberrants
3.4 - Apports personnels du stageNuméro de notice : 13734 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : IMAGERIE Nature : Mémoire masters divers Organisme de stage : CNES Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=50127 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13734-01 MPPMD Livre Centre de documentation Travaux d'élèves Disponible Réalisation d'une interface internet pour la gestion de données urbanistiques de la commune de Frameries / J.R. Octavius (2008)
Titre : Réalisation d'une interface internet pour la gestion de données urbanistiques de la commune de Frameries Type de document : Mémoire Auteurs : J.R. Octavius, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2008 Importance : 93 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Rapport de stage de fin d'études du cycle master 2 géomatique, option SIG et cartographieLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géomatique web
[Termes IGN] analyse des besoins
[Termes IGN] base de données localisées
[Termes IGN] Belgique
[Termes IGN] cahier des charges (informatique)
[Termes IGN] commune
[Termes IGN] fonctionnalité
[Termes IGN] géomatique web
[Termes IGN] interface web
[Termes IGN] Mapserver
[Termes IGN] modèle conceptuel de données localisées
[Termes IGN] PHP-Mapscript
[Termes IGN] PostGIS
[Termes IGN] PostgreSQL
[Termes IGN] test de performance
[Termes IGN] web mappingIndex. décimale : DCAR Mémoires de l'ex DESS cartographie et du Master CARTHAGEO Résumé : (Auteur) Cette application permet de localiser et d'étudier le comportement des parcelles de la commune de Frameries (Belgique) depuis la visualisation des couches jusqu'à la création d'un document administratif reprenant toutes les informations notariales associées à chaque parcelle. Note de contenu : INTRODUCTION
CONTEXTE DU STAGE
A.- L' ENTREPRISE
B.- LES TRAVAUX INITIAUX
C.- PRESENTATION DU PROJET DE STAGE
ETUDE PREALABLE
A.- ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DE L'EXISTANT
A1.- MOYENS HUMAINS
A 2.- MOYENS TECHNIQUES
A3.- LES DONNEES CARTOGRAPHIQUES
B.- ANALYSE DES BESOINS
C. - RAPPEL DE LA DEMANDE
D. - SOLUTIONS PROPOSÉES
D1. - Conception et Réalisation d'une Interface Cartographique de A à Z
D2. - Utilisation de composants réutilisables
E. - SOLUTION ADOPTÉE
PROPOSITION DE CALENDRIER
A.- PLANNING DU STAGE
C.- MODELE DE DEVELOPPEMENT
D.- CHARGE ET REPARTITION GENERALES DES EFFORTS
E.- PRESENTATION DU DIAGRAMME DE GANTT
CAHIER DES CHARGES
A.- OBJECTIFS
B.- BESOINS FONCTIONNELS
C.- BESOINS NON FONCTIONNELS
D.- OFFRE TECHNIQUE (solutions)
E.- MODELE LOGIQUE D'ARCHITECTURE APPLICATIVE À ADOPTER
E.1. - ARCHITECTURE GENERALE
E.2.- ARCHITECTURE DETAILLEE
E.3.- SCHEMA DE L'ARCHITECTURE APPLICATIVE
E.4 . - MODELE D'ECHANGE
F.- ENVIRONNEMENT TECHNIQUE RETENU
F.1.- TECHNOLOGIE
F.2.- RESEAUX INFORMATIQUES
F.3.- SERVEURS
F.4.- POSTES CLIENTS
F.5.- BASE DE DONNEES
F.6.- SECURITE
F.7.- OBJECTIF DU SYSTEME D'INFORMATION
F.8.- RESSOURCES LOGICIELLES
F.9.- RESSOURCES MATERIELLES
CONCEPTION DE LA BASE DE DONNEES
A.- DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES
B.- MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES
C.- DESCRIPTION DES TABLES
D.- EXPLOITATION DES DONNEES
REALISATION
A.- IMPLEMENTATION DES FONCTIONNALISTES DISPONIBLES DANS KA-MAP
B.- CONCEPTION DETAILLEE DES FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES
C.- REALISATION DES FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES
D.- PRESENTATION DE L'APPLICATION
E.- DETAILS DES FONCTIONNALITES
F.- TEST D'EVALUATION
FI.- TEST D'ERGONOMIE ET D'UTILISABILITE
F2.- TEST DE COMPATIBILITE
F3.- TEST DE CHARGE
F4.- TEST FONCTIONNEL
G.- DIFFICULTES RENCONTREES
H.- EXPERIENCE RETENUE
I.- CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIENuméro de notice : 13761 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : GEOMATIQUE Nature : Mémoire master cartographie Organisme de stage : I-Mage Consult, Belgique Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=50145 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13761-01 DCAR Livre Centre de documentation Travaux d'élèves Disponible Gateway to a successful start of Galileo: gate, Galileo test environment / S. Plum in Geoinformatics, vol 10 n° 8 (01/12/2007)PermalinkBidirectional reflectance spectrometry of gravel at the Sjökulla test field / J. Peltoniemi in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 62 n° 6 (November-December 2007)PermalinkCalibrating survey instruments / Olivier Martin in GIM international, vol 21 n° 8 (August 2007)PermalinkBuilding detection by fusion of airborne laser scanner data and multi-spectral images: performance evaluation and sensitivity analysis / Franz Rottensteiner in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 62 n° 2 (June 2007)PermalinkGalileo signal experimentation / M. Hollreiser in GPS world, vol 18 n° 5 (May 2007)PermalinkMeet GIOVE-A: Galileo's first test satellite / E. Rooney in GPS world, vol 18 n° 5 (May 2007)PermalinkTime for GIOVE-A: the onboard rubidium clock experiment / J. Hahn in GPS world, vol 18 n° 5 (May 2007)PermalinkNetwork real-time kinematic performance analysis using RTCM 3.0 and the Southern Alberta network / Kyle O'Keefe in Geomatica, vol 61 n° 1 (March 2007)PermalinkÉtude des possibilités de mise en place d'un ensemble interconnecté de serveurs cartographiques et de bases de données géographiques / F. Moraux (2007)PermalinkPerformance analysis of integrated sensor orientation / A. Ip in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 73 n° 1 (January 2007)Permalink