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Titre : Etude de l'évolution de la température de surface du volcan Santorin (Grèce) Type de document : Mémoire Auteurs : L. Jean-Louis, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2012 Importance : 61 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Rapport de projet pluridisciplinaire, cycle 2ème année du cycle ingénieurLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] analyse diachronique
[Termes IGN] Cyclades (îles)
[Termes IGN] image Landsat-ETM+
[Termes IGN] image Landsat-TM
[Termes IGN] image thermique
[Termes IGN] surveillance géologique
[Termes IGN] température au sol
[Termes IGN] volcanIndex. décimale : PROJET Mémoires : Rapports de projet - stage des ingénieurs de 2e année Résumé : (Auteur) Le volcan Santorin, dans les Cyclades, montre depuis quelques années des signes de réveil. Dans cette étude, des images satellites Landsat en bande thermique ont été utilisées pour étudier l'évolution de la température de la zone entre juillet 2008 et juin 2012. Les images ont été divisées en différentes zones, dont l'évolution thermique a été comparée. Ces zones ont été définies de différentes manières : par classification automatique, par découpage manuel en zones concentriques autour du centre du volcan et par grille à maillage large et à maillage fin. La classification automatique permet de distinguer les différences d'évolution de la température notamment en fonction de la nature de la surface (mer, terre, village...), mais ne permet pas de mettre en évidence une activité quelconque du volcan. Au contraire, le découpage manuel en zones semble confirmer l'éveil du volcan. En effet, en comparant, les évolutions des différentes zones entre différentes périodes (de juillet 2008 à juin 2011 et de juillet 2010 à juin 2012) montrent que le centre du volcan est la zone où la tendance augmente le plus entre les deux périodes. La grille à maille large n'apporte aucune information supplémentaire alors que la grille à maillage serrée permet d'étudier sans a priori l'évolution de toute la zone. Tout d'abord, nous avons cherché à déterminer l'emplacement de points chauds, puis nous avons étudié l'évolution des différentes mailles. Dans les deux cas, il s'avère que le centre du volcan fait partie des points chauds et des zones dont la tendance augmente entre les deux périodes. Néanmoins, on peut souligner que certaines zones apparaissent plus chaudes tandis que d'autres connaissent une évolution de la tendance plus importante. Il s'agit généralement de zones à l'intérieur ou à proximité des villages, l'activité humaine semble donc à l'origine de ces observations. Les résultats obtenus semblent confirmer un éveil du volcan, mais met également en évidence la nécessité d'avoir un certain nombre de connaissances sur la zone pour pouvoir distinguer activité volcanique et activité humaine. Note de contenu : 1. État de l'art des études thermiques de phénomènes géophysiques
1.1. Études postérieures aux phénomènes
1.1.1. Similitudes entre éruptions et seismes
1.1.2. Caractéristiques des différentes études
1.1.3. Difficultés existantes
1.2. La méthode RST : surveillance en temps quasi-réel des volcans actifs Italiens
1.2.1. Présentation de la méthode
1.2.2. Résultats
2. Présentation du problème
2.1. Présentation de la zone d'étude
2.1.1. Présentation de l'archipel
2.1.2. Caractéristiques volcaniques et sismiques
2.2. Données
2.2.1. Choix des données
2.2.2. Prétraitements nécessaires
3. Découpage par zones
3.1. Zones définies par une classification automatique
3.1.1. Classification
3.1.3. Résultats
3.2. Zones définies manuellement
3.2.1. Définition des zones
3.2.3 Résultats
3.3 Conclusion
4. Découpage selon une grille régulière
4.1. Grille à maille large : découpage en 7 x 7 vignettes
4.1.1. Grille
4.1.2. Résultats
4.2. Grille à maillage fin : découpage par blocs de 7x7 pixels
4.2.1. Détection de points chauds
4.2.2 Estimation des tendances
4.3 ConclusionNuméro de notice : 14549 Affiliation des auteurs : ENSG (2012-2019) Thématique : IMAGERIE Nature : Mémoire de projet pluridisciplinaire Organisme de stage : Technical University of Crete Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=50502 Réservation
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14549_mem_pp_2012_rapport-stage_jean-louis.pdfAdobe Acrobat PDF Étude préalable aux relevés architecturaux par photogrammétrie de l’Alexandrie du XIXe et XXe [19e et 20e] siècle / Mehdi Daakir (2012)
Titre : Étude préalable aux relevés architecturaux par photogrammétrie de l’Alexandrie du XIXe et XXe [19e et 20e] siècle Type de document : Mémoire Auteurs : Mehdi Daakir , Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2012 Importance : 47 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Rapport de Projet Pluridisciplinaire, 2ème année du Cycle des Ingénieurs diplômés de l’ENSGLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Photogrammétrie terrestre
[Termes IGN] architecture
[Termes IGN] données localisées 3D
[Termes IGN] façade
[Termes IGN] image terrestre
[Termes IGN] modélisation 3D
[Termes IGN] orthoimage couleur
[Termes IGN] Pastis
[Termes IGN] patrimoine archéologique
[Termes IGN] patrimoine culturel
[Termes IGN] point de fuite
[Termes IGN] redressement d'image
[Termes IGN] semis de pointsIndex. décimale : PROJET Mémoires : Rapports de projet - stage des ingénieurs de 2e année Résumé : (Auteur) L'étude du bâti remarquable d'Alexandrie est une étape nécessaire pour sa préservation et sa mise en valeur. Le Centre d'Études Alexandrines fait appel notamment aux techniques de relevés photogrammétriques afin de documenter ce patrimoine du centre ville. Un protocole d'acquisition et une chaîne de traitement ont été élaborés au cours de mon stage. Ils sont présentés dans ce rapport en retenant le cas des façades principales des bâtiments sélectionnés, et cela, tout en faisant état des contraintes du terrain. Note de contenu : Introduction
1 - Présentation générale
1-1 - Le Centre d'Études Alexandrines
1-2 - « La photogrammétrie au service des archéologues et des architectes »
1-3 - Contexte urbain et architectural d'Alexandrie
2 - État de l'art des relevés en photogrammétrie architecturale
2-1 - Techniques de relevés
2-2 - Exemple d'un chantier de photogrammétrie architecturale : la Mosquée de Sanaa
2-3 - Le relevé à grande échelle
2-4 - Bilan
3 - Reconnaissance terrain et premiers tests
3-1 - Classification des bâtiments
3-2 - Chaîne de traitement
a) Contraintes d'acquisition
b) Règles de prise de vue
c) Calibration de l'appareil
d) Traitement des données : la chaîne PASTIS-APERO-MICMAC
3-3 - Exemples de façades relevées
a) La villa Cicurel
b) Le bâtiment Victor Erlanger
3-4 - Produits photogrammétriques
a) Les photos : calcul des points de fuites
b) Le redressement
c) Le nuage de points 3D
d) L'ortho-image
e) Modèle 3D filaire
3-5 - Cas de figures plus complexes
a) - Le Métropole Hôtel
b) - Bâtiment rue Fouad
4 - Transfert de compétences
4-1 - Redressement de la mosaïque nilotique de Shallalat
4-2 - Modèle 3D d'un sondage de fouille archéologique
5 - Premières solutions avant le SIG
ConclusionNuméro de notice : 14541 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Mémoire de projet pluridisciplinaire Organisme de stage : Centre d’Études Alexandrines Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=50496 Réservation
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Titre : Etude du rattachement des réseaux géodésiques par moyens spatiaux Type de document : Mémoire Auteurs : Pierre Sakic-Kieffer, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2012 Importance : 61 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Rapport de projet de fin d'études, 3ème année du cycle des ingénieurs diplômés de l'ENSG, [mastère spécialisé Photogrammétrie, Positionnement et Mesure de Déformation]Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] collocation
[Termes IGN] constellation GPS
[Termes IGN] GINS
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] Jason
[Termes IGN] orbite
[Termes IGN] orbite basse
[Termes IGN] station permanente
[Termes IGN] système de référence géodésiqueIndex. décimale : MPPMD Mémoires du mastère spécialisé Photogrammétrie, Positionnement et Mesures de Déformation Résumé : (Auteur) Le repère de référence terrestre est actuellement fabriqué à partir de la combinaison des quatre techniques de géodésie spatiale : VLBI, SLR, DORIS et GNSS, la combinaison des techniques se faisant à partir des solutions déterminées indépendamment et par l'ajout des vecteurs de rattachement de sites de colocalisation de techniques. Les travaux du Workgroup COL de l'IERS se portent sur la combinaison directement au niveau des mesures. Il existe en parallèle un certain nombre de satellites en orbite basse équipés de récepteurs permettant la collecte de données GPS, DORIS ou SLR, que l'on peut considérer comme des sites de colocalisation mais dans l'espace. L'objectif de cette étude consiste à analyser l'impact de l'ajout d'un satellite de ce type (typiquement JASON2) lors de la fabrication de solutions hebdomadaires. Différentes stratégies de calcul sont adoptées : restitution GPS dite cinématique, dynamique, ainsi que restitution DORIS et Laser, toutes combinables. Il s'agit de constater dans un premier temps la cohérence de la restitution des orbites de la constellation GPS par l'ajout d'un satellite en orbite basse, ainsi que son influence. Puis, par cumul des équations normales des solutions quotidiennes, de restituer les coordonnées de stations sol sur une semaine en ajoutant un satellite bas. Une troisième partie vise à réaliser une simulation d'observation, dans le but de mieux appréhender les paramètres qui sont influencés par ce satellite. Note de contenu : Introduction
1. Présentation et Objectifs
1.1. Contexte
1.2. Techniques de géodésie spatiale considérées
1.2.1 Le SLR
1.2.2 DORIS
1.2.3 Le GPS
1.3. Les satellites utilisés
1.3.1 JASON 2
1.4. Objectifs
2. Suite de calcul : GINS et DYNAMO
2.1. Présentation
2.2. GINS
2.2.1 Fonctionnement théorique
2.2.2 Fonctionnement pratique
2.3. DYNAMO
2.4. Présentation des différentes stratégies de calcul
2.4.1 Résumé des observations et paramètres
2.4.2 Comparaisons des différentes stratégies
3. Compatibilité des orbites
3.1. Constitution d'un réseau de stations GPS
3.2. Vérification des résidus
3.3. Compatibilité par rapport aux orbites nominales
3.3.1 Des orbites de la constellation GPS
3.3.2 De l'orbite de JASON
3.4. Comparaison des différentes orbites entre elles
3.4.1 Orbites restituées en GPS dynamique (figure 3.7)
3.4.2 Orbites restituées en GPS figé (figure 3.8)
3.5. Calcul des ambiguïtés
4. Restitution des coordonnées de stations
4.1. Fabrication de solutions hebdomadaires de référence
4.2. L'utilitaire compsta
4.3. Scripts
4.4. Runs dynamiques
4.4.1 Effets sur les stations GPS
4.4.2 Runs dynamiques GPS-DORIS-SLR
4.5. Runs cinématiques GPS-DORIS-SLR
5. Simulation
5.1. Méthode
5.2. Programme sum_fic_stat
5.3. Résultats de la simulation
5.4. Simuler pour mieux bruiter
6. Conclusion et perspectives
6.1. Synthèse
6.2. Perspectives
6.2.1 De la résolution des ambiguïtés entières
6.2.2 De l'ajout de GRACE
AnnexesNuméro de notice : 20741 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Mémoire masters divers Organisme de stage : Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale GRGS Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=51148 Réservation
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20741_mem_ppmd_etude_du_rattachement_des_reseaux_geodesiques_par_moyens_spatiaux_sakic.pdfAdobe Acrobat PDF
Titre : Géométrie de l'ellipsoïde Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Pierre Bosser , Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2012 Importance : 40 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] coordonnées cartésiennes géocentriques
[Termes IGN] coordonnées géographiques
[Termes IGN] courbe
[Termes IGN] ellipsoïde (géodésie)
[Termes IGN] ellipsoïde de révolution
[Termes IGN] surface (géométrie)
[Termes IGN] surface de référenceRésumé : (Auteur) [introduction] L'objectif de ce cours est d'introduire les outils nécessaires à l'étude de la surface mathématique simple représentant le mieux la Terre, l'ellipsoïde. Des travaux théoriques menés dès le XVIIe siècle ont montré que cette surface est beaucoup plus proche de la Terre que la sphère. Rigoureusement, ce modèle est toujours insuffisant puisque l'on observe en pratique beaucoup d'irrégularités entre le géoïde (surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre proche du niveau de la mer) et l'ellipsoïde, avec des écarts de l'ordre d'une centaine de mètres. Cependant, le modèle ellipsoïdal reste largement suffisant tant que l'on dissocie, pour le référencement d'un point de l'espace, la recherche des coordonnées géographiques (longitude, latitude et hauteur) de celle de l'altitude. Son utilisation est également obligatoire pour la représentation cartographique (sous forme d'un plan) d'une partie de la surface terrestre. L'étude de l'ellipsoïde est donc toujours une nécessité. Les calculs sur l'ellipsoïde sont de plus complexes et les géodésiens ont depuis longtemps utilisé des approximations locales par une sphère ou par un plan, comme nous le verrons dans ce cours (calcul de lignes géodésiques par exemple). Après avoir défini courbes et surfaces dans l'espace, nous nous intéresserons à la construction de l'ellipsoïde de révolution. Nous verrons différentes paramétrisations de cette surface et nous présenterons différents outils nécessaires à son étude. Note de contenu : 1 Introduction
2 Courbes et surfaces dans l'espace
2.1 Arc paramétré
2.2 Nappe paramétrée
3 L'ellipsoïde de révolution
3.1 Géométrie de l'ellipse
3.2 Construction de l'ellipsoïde de révolution
3.3 Première forme quadratique fondamentale
3.4 Vecteurs tangents et vecteur normal
4 Courbure de l'ellipsoïde
4.1 Deuxième forme quadratique fondamentale
4.2 Rayons de courbure
4.3 Sphère d'approximation
5 Latitudes de l'ellipsoïde
5.1 Latitude paramétrique
5.2 Latitude géographique
5.3 Latitude géocentrique
5.4 Latitude isométrique
6 Arc d'ellipsoïde
6.1 Dans la direction du parallèle
6.2 Dans la direction du méridien
7 Lignes particulières tracées sur l'ellipsoïde
7.1 Loxodromie
7.2 Orthodromie
8 Coordonnées cartésiennes - géographiques
8.1 Coordonnées géographiques vers cartésiennes
8.2 Coordonnées cartésiennes vers géographiquesNuméro de notice : 14685 Affiliation des auteurs : ENSG (2012-2019) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours IGN nature-HAL : Cours DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=46426 Documents numériques
en open access
14685_geometrie-ellipsoide_bosser.pdfAdobe Acrobat PDF
Titre : Geospatial Gaming Type de document : Mémoire Auteurs : Bertrand Perrat, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2012 Importance : 70 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Travail de fin d'études, cycle des ingénieurs diplômés de l'ENSG 3ème année, [Mastère Architecture des SIG]Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Navigation et positionnement
[Termes IGN] Androïd
[Termes IGN] centrale inertielle
[Termes IGN] méthode de Monte-Carlo
[Termes IGN] navigation inertielle
[Termes IGN] navigation pédestre
[Termes IGN] plan
[Termes IGN] temps réelIndex. décimale : MASIG Ex mastère spécialisé Architecture des SIG Résumé : (Auteur) Ce rapport présente une partie du projet Opening inDoors qui s'intéresse au positionnement intérieur en temps réel grâce à la navigation pédestre. Dans le cadre de ce travail, un filtre particulaire a été ajouté à l'algorithme de navigation pédestre afin de tirer profit des plans de bâtiments et de contraindre la solution inertielle. Ce rapport décrit comment le filtre particulaire a été développé et intégré à l'algorithme de navigation pédestre. Il contient également une analyse technique avec études de cas et développement de prototypes. Le résultat est la conception aussi bien matérielle que logicielle d'un système de positionnement autonome de nouvelle génération. Cela inclut de la conception de base de données, du développement logiciel, de l'analyse de performances ainsi que de l'architecture matérielle. Le projet a aussi une facette visualisation avec le développement d'une application Android orientée jeu. Le système conçu est une base solide pour le développement de jeu et de "serious games" afin d'explorer et mettre en avant les capacités du positionnement intérieur grâce à un algorithme de navigation pédestre accompagné d'un filtre particulaire. Note de contenu : Introduction
1 Context & Background
1.1 FootTracker History
1.2 Opening inDoors Project
1.2.1 Summary
1.2.2 Motivation & Overview
1.2.3 Work Plan
1.3 Personal Tasks
1.4 FootTracking Algorithm
1.4.1 Inertial Navigation
1.4.2 Kalman Filter
1.4.3 Impact of each improvement
1.4.4 Conclusion
1.5 Particle Filter Algorithm
1.5.1 Initialisation
1.5.2 Prediction
1.5.3 Update
1.5.4 Resample
2 Technical Study
2.1 Rasbperry Pi : a Linux based single board computer
2.1.1 Presentation
2.1.2 Hardware Floating Point Operations
2.1.3 Cross compilation
2.1.4 Bluetooth
2.2 POINT Software on Raspberry Pi
2.2.1 Compilation
2.2.2 Control File
2.2.3 Performances
2.2.4 Conclusion
2.3 Building Mapping
2.3.1 KML Files
2.3.2 GeoJSON
2.3.3 SQLite with Spatialite
2.4 Particle Filter
2.4.1 Spatialite
2.4.2 Geos
2.4.3 Personal Implementation
2.5 Android Viewer and Game
2.5.1 Google Maps
2.5.2 Lea_et
2.5.3 Libgdx
2.6 System architecture candidates
2.6.1 GeoJSON + Lea_et
2.6.2 Spatialite + Libgdx
2.6.3 Comparison of architectures & Conclusion
3 Software Development
3.1 Android Development tools
3.2 Building maps database
3.2.1 Installation
3.2.2 Database design
3.2.3 Database _lling
3.3 Android Viewer
3.3.1 Project Setup
3.3.2 Implementation
3.3.3 Building & Floor Selection
3.3.4 Main Menu Screen
3.3.5 Con_guration Screen
3.3.6 Initialisation Screen
3.3.7 Particle Filter Viewer Screen
3.3.8 New Game Screen
3.4 Particle Filter
3.4.1 General considerations
3.4.2 Geos
3.4.3 Without any spatial library
3.4.4 Merge Particle Filter with POINT software
4 Final system architecture
Conclusion & PerspectivesNuméro de notice : 14591 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Mémoire masters divers Organisme de stage : Horizon - Digital Economy Research (University of Nottingham) Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=50510 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14591-01 MASIG Livre Centre de documentation En réserve Mezzanine Disponible Documents numériques
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