University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
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Titre : Géodésie, topographie, cartographie : origines, développements, utilisations Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernard Lamy (1949-....), Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2020 Collection : Formations & techniques Importance : 1 vol. (192 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-04250-6 Note générale : Bibliogr. et webliogr. p. 187-190. Index Langues : Français (fre) Catégories : Physique Mots-clés : Géodésie
Topographie
Cartographie
Géographie (discipline) : HistoireIndex. décimale : 526 Géographie mathématique (établissement des cartes, géographie astronomique) Résumé :
Ce livre traite successivement de la géodésie, de la topographie et de la cartographie après avoir situé le développement de ces disciplines dans le cadre de l'évolution historique globale de la géographie : de l'apport fondamental de l'Antiquité grecque aux applications de la géographie physique du XXIe en passant par les explorations des géographes et cartographes, entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
L'évolution des connaissances en géodésie est décrite en premier lieu : les modélisations mathématiques de la forme de la Terre, les représentations planes, les projections coniques et cylindriques ainsi que les systèmes de coordonnées. Les méthodes traditionnelles de mesure topographique sont ensuite détaillées (appréciation des distances, détermination des altitudes, relevé des coordonnées) ainsi que l'apport des techniques de photogrammétrie aérienne, d'observation et de télédétection par satellites. Les méthodes de cartographie terminent le développement : élaboration des cartes, utilisation des systèmes d'informations géographiques. Des utilisations de la cartographie sont présentées, en particulier celle de la carte de randonnée et son application DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).Note de contenu : Table des matières
Chapitre I. Cadre général: la géographie 7
1. Les disciplines de la géographie 7
1.1. La géographie mathématique 7
1.2. La géographie physique 8
1.3. La géographie humaine 8
2. Histoire de la géographie 9
2.1. L’apport des Grecs 10
2.2. La cartographie romaine 12
2.3. L’époque médiévale 13
2.4. La renaissance de la cartographie et de la géographie 15
2.5. La géographie moderne 16
Chapitre II. La géodésie 33
1. L’évolution des connaissances 33
1.1. Les premières études du globe terrestre 33
1.2. L’essor de la géodésie en France 37
2. Géométrie et dimensions de la terre 42
2.1. Le géoïde 42
2.2. Le modèle ellipsoïde de révolution 44
2.3. Les courbes particulières de l’ellipsoïde 50
3. Représentations planes de la terre 53
3.1. Quantification des déformations 53
3.2. Les différentes représentations 54
3.3. Les représentations coniques de Lambert 57
3.4. Les représentations cylindriques 64
4. Les réseaux géodésiques 70
4.1. Les premières triangulations 70
4.2. Le Réseau Géodésique Français 72
5. Les réseaux altimétriques 75
5.1. Les premiers réseaux de la France 75
5.2. Le nivellement de précision NPF IGN 69 76
Chapitre III. Les mesures topographiques 79
1. Les mesures de distances 79
1.1. La méthode directe de mesure par chaînage 79
1.2. Les appareils électroniques de mesure de distance 83
1.3. Méthodes indirectes de mesure de distance 88
2. Détermination des altitudes 93
2.1. Historique 93
2.2. Le nivellement direct géométrique 94
2.3. Le nivellement indirect ou trigonométrique 97
2.4. Autres méthodes de nivellement 99
2.5. Le système altimétrique de référence 99
3. Détermination des coordonnées 100
3.1. Calculs de distances et d’orientations 100
3.2. Le canevas 102
3.3. Le réseau de référence 109
Chapitre IV. Positionnement par satellites. Télédétection 111
1. Systèmes de positionnement par satellites111
1.1. Composition du système 112
1.2. Principe de fonctionnement 114
2. Les méthodes de télédétection 124
2.1. La photogrammétrie 124
2.2. La télédétection aérospatiale 137
Chapitre V. La cartographie 155
1. Histoire de la cartographie 155
1.1. Le XIXe siècle, la cartographie militaire 156
1.2. Le XXe siècle 157
2. Réalisation des cartes157
2.1. Les étapes de la réalisation des cartes 158
2.2. Les Systèmes d’Informations Géographiques159
3. La carte IGN au 1/25 000 161
3.1. Conséquences des modes de projection 161
3.2. La fabrication de la carte 162
3.3. Les éléments de la carte 163
3.4. Les pôles et leurs mouvements 168
3.5. Utilisation de la carte de randonnée 170
4. Autres représentations 173
4.1. Les cartes DFCI 173
4.2. Les orthophotographies 175
Annexes 177
Bibliographie 187
Index 191
Côte titre : Fs/24885 Géodésie, topographie, cartographie : origines, développements, utilisations [texte imprimé] / Bernard Lamy (1949-....), Auteur . - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2020 . - 1 vol. (192 p.) : ill. ; 24 cm. - (Formations & techniques) .
ISBN : 978-2-340-04250-6
Bibliogr. et webliogr. p. 187-190. Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Physique Mots-clés : Géodésie
Topographie
Cartographie
Géographie (discipline) : HistoireIndex. décimale : 526 Géographie mathématique (établissement des cartes, géographie astronomique) Résumé :
Ce livre traite successivement de la géodésie, de la topographie et de la cartographie après avoir situé le développement de ces disciplines dans le cadre de l'évolution historique globale de la géographie : de l'apport fondamental de l'Antiquité grecque aux applications de la géographie physique du XXIe en passant par les explorations des géographes et cartographes, entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
L'évolution des connaissances en géodésie est décrite en premier lieu : les modélisations mathématiques de la forme de la Terre, les représentations planes, les projections coniques et cylindriques ainsi que les systèmes de coordonnées. Les méthodes traditionnelles de mesure topographique sont ensuite détaillées (appréciation des distances, détermination des altitudes, relevé des coordonnées) ainsi que l'apport des techniques de photogrammétrie aérienne, d'observation et de télédétection par satellites. Les méthodes de cartographie terminent le développement : élaboration des cartes, utilisation des systèmes d'informations géographiques. Des utilisations de la cartographie sont présentées, en particulier celle de la carte de randonnée et son application DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).Note de contenu : Table des matières
Chapitre I. Cadre général: la géographie 7
1. Les disciplines de la géographie 7
1.1. La géographie mathématique 7
1.2. La géographie physique 8
1.3. La géographie humaine 8
2. Histoire de la géographie 9
2.1. L’apport des Grecs 10
2.2. La cartographie romaine 12
2.3. L’époque médiévale 13
2.4. La renaissance de la cartographie et de la géographie 15
2.5. La géographie moderne 16
Chapitre II. La géodésie 33
1. L’évolution des connaissances 33
1.1. Les premières études du globe terrestre 33
1.2. L’essor de la géodésie en France 37
2. Géométrie et dimensions de la terre 42
2.1. Le géoïde 42
2.2. Le modèle ellipsoïde de révolution 44
2.3. Les courbes particulières de l’ellipsoïde 50
3. Représentations planes de la terre 53
3.1. Quantification des déformations 53
3.2. Les différentes représentations 54
3.3. Les représentations coniques de Lambert 57
3.4. Les représentations cylindriques 64
4. Les réseaux géodésiques 70
4.1. Les premières triangulations 70
4.2. Le Réseau Géodésique Français 72
5. Les réseaux altimétriques 75
5.1. Les premiers réseaux de la France 75
5.2. Le nivellement de précision NPF IGN 69 76
Chapitre III. Les mesures topographiques 79
1. Les mesures de distances 79
1.1. La méthode directe de mesure par chaînage 79
1.2. Les appareils électroniques de mesure de distance 83
1.3. Méthodes indirectes de mesure de distance 88
2. Détermination des altitudes 93
2.1. Historique 93
2.2. Le nivellement direct géométrique 94
2.3. Le nivellement indirect ou trigonométrique 97
2.4. Autres méthodes de nivellement 99
2.5. Le système altimétrique de référence 99
3. Détermination des coordonnées 100
3.1. Calculs de distances et d’orientations 100
3.2. Le canevas 102
3.3. Le réseau de référence 109
Chapitre IV. Positionnement par satellites. Télédétection 111
1. Systèmes de positionnement par satellites111
1.1. Composition du système 112
1.2. Principe de fonctionnement 114
2. Les méthodes de télédétection 124
2.1. La photogrammétrie 124
2.2. La télédétection aérospatiale 137
Chapitre V. La cartographie 155
1. Histoire de la cartographie 155
1.1. Le XIXe siècle, la cartographie militaire 156
1.2. Le XXe siècle 157
2. Réalisation des cartes157
2.1. Les étapes de la réalisation des cartes 158
2.2. Les Systèmes d’Informations Géographiques159
3. La carte IGN au 1/25 000 161
3.1. Conséquences des modes de projection 161
3.2. La fabrication de la carte 162
3.3. Les éléments de la carte 163
3.4. Les pôles et leurs mouvements 168
3.5. Utilisation de la carte de randonnée 170
4. Autres représentations 173
4.1. Les cartes DFCI 173
4.2. Les orthophotographies 175
Annexes 177
Bibliographie 187
Index 191
Côte titre : Fs/24885 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/24885 Fs/24885 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible
Titre : Initiation à l'optimisation : Métaheuristiques ; problèmes à variables continues Type de document : texte imprimé Auteurs : Sameh Kessentini (1983-....), Auteur ; Dominique Barchiesi, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2020 Importance : 1 vol. (261 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-03674-1 Note générale : Bibliogr. p. 249-252. Index Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation mathématique Index. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé : Les métaheuristiques sont parmi les méthodes d’optimisation les plus faciles à mettre en Å“uvre pour trouver la solution à des problèmes difficiles voire impossibles à résoudre directement, en s’inspirant de phénomènes issus de la nature et des sciences.
Douze méthodes avec variantes sont présentées et les codes en Matlab/GNU octave sont donnés :
GA (génétique),DE (évolution différentielle),BBO (biogéographie),RS (recuit simulé),GSO (Gravitationnel),CRO (réaction chimique),PSO (essaim de particules),LUC (lucioles),ABC (colonies d’abeilles artificielles),GWO (loup gris),ACO (colonies de fourmis),BSO (brainstorming).
Elles sont caractérisées, comparées et les outils fournis permettent de les combiner, les modifier ad libitum afin de les adapter à des problèmes réels.
Des applications à la thermique, l’électronique, l’agriculture, la mécanique permettent d’étendre leur domaine d’application à la résolution de problème inverse, à l’ajustement de modèle à des résultats expérimentaux et à la propagation d’incertitudes.Note de contenu : Sommaire:
Chapitre 1: Formulation d’un problème
Chapitre 2: Opérations et codes élémentaires
Chapitre 3: Caractérisation des algorithmes
Chapitre 4: Classifications des métaheuristiques
Chapitre 5: Opérateurs pour les métaheuristiques
Chapitre 6: Algorithmes évolutionnaires
Chapitre 7: Inspiration de la physique-chimie
Chapitre 8: Intelligence collective
Chapitre 9: Comparaison des méthodes
Chapitre 10: Optimisation de l’optimisation
Chapitre 11: Applications de l’optimisationCôte titre : Fs/24730-24731 Initiation à l'optimisation : Métaheuristiques ; problèmes à variables continues [texte imprimé] / Sameh Kessentini (1983-....), Auteur ; Dominique Barchiesi, Auteur . - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2020 . - 1 vol. (261 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-340-03674-1
Bibliogr. p. 249-252. Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Mathématique Mots-clés : Optimisation mathématique Index. décimale : 519.6 Optimisation mathématique Résumé : Les métaheuristiques sont parmi les méthodes d’optimisation les plus faciles à mettre en Å“uvre pour trouver la solution à des problèmes difficiles voire impossibles à résoudre directement, en s’inspirant de phénomènes issus de la nature et des sciences.
Douze méthodes avec variantes sont présentées et les codes en Matlab/GNU octave sont donnés :
GA (génétique),DE (évolution différentielle),BBO (biogéographie),RS (recuit simulé),GSO (Gravitationnel),CRO (réaction chimique),PSO (essaim de particules),LUC (lucioles),ABC (colonies d’abeilles artificielles),GWO (loup gris),ACO (colonies de fourmis),BSO (brainstorming).
Elles sont caractérisées, comparées et les outils fournis permettent de les combiner, les modifier ad libitum afin de les adapter à des problèmes réels.
Des applications à la thermique, l’électronique, l’agriculture, la mécanique permettent d’étendre leur domaine d’application à la résolution de problème inverse, à l’ajustement de modèle à des résultats expérimentaux et à la propagation d’incertitudes.Note de contenu : Sommaire:
Chapitre 1: Formulation d’un problème
Chapitre 2: Opérations et codes élémentaires
Chapitre 3: Caractérisation des algorithmes
Chapitre 4: Classifications des métaheuristiques
Chapitre 5: Opérateurs pour les métaheuristiques
Chapitre 6: Algorithmes évolutionnaires
Chapitre 7: Inspiration de la physique-chimie
Chapitre 8: Intelligence collective
Chapitre 9: Comparaison des méthodes
Chapitre 10: Optimisation de l’optimisation
Chapitre 11: Applications de l’optimisationCôte titre : Fs/24730-24731 Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Fs/24730 Fs/24730-24731 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
DisponibleFs/24731 Fs/24730-24731 Livre Bibliothéque des sciences Français Disponible
Disponible