Différences entre les versions de « David Cazier »
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− | + | * Enseignant à l'[http://iuthaguenau.unistra.fr/ IUT de Haguenau] <br/>et à l'[http://www.unistra.fr Université de Strasbourg]. | |
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|align="right"| Tel LSIIT :||+33 (0)3-68-85-45-68 | |align="right"| Tel LSIIT :||+33 (0)3-68-85-45-68 | ||
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|align="right"| Courriel :||david.cazier AT unistra.fr | |align="right"| Courriel :||david.cazier AT unistra.fr | ||
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+ | Beaucoup de travaux en simulation, en modélisation ou pour le traitement de la géométrie utilisent simultanément plusieurs représentations d’un même objet. Elles peuvent correspondre à différentes échelles de visualisation d’une scène ou à différents niveaux de détails pour l’édition multirésolution. Elles peuvent aussi correspondre à des modèles de natures différentes. | ||
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+ | En simulation, la plupart des méthodes nécessitent un maillage volumique pour les calculs de déformation auquel un maillage surfacique plus fin est associé pour un rendu réaliste. L’utilisation de représentation multi-échelle est également fréquente dans le domaine de la segmentation d’images, pour la compression ou la simplification de maillages. Enfin de nombreux algorithmes font appel à des structures hiérarchiques pour accélérer les traitements, comme par exemple le lancer de rayons ou la détection de collisions. | ||
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+ | Mes travaux de recherche concernent le développement de structures combinatoires multi-échelles pour la modélisation, l'animation et le traitement de la géométrie. | ||
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+ | '''[[David_Cazier_MRMap2D|Cartes multirésolutions]]''' | ||
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+ | Un modèle combinatoire multirésolution compact et efficace, pour la modélisation de surfaces multirésolution. Application aux surfaces de subdivisions et maillages progressifs. | ||
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+ | Algorithmes de génération de maillages surfaciques et volumiques à partir d'images médicales. | ||
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+ | '''[[David_Cazier_XMap|Cartes non-variétés]]''' | ||
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+ | Un modèle pour la modélisation de courbes, surfaces et volumes assemblés autour de points singuliers (modèle dit ''non-variétés''). | ||
− | + | <br clear="all"/> | |
+ | '''[[David_Cazier_Collision|Détection de collisions]]''' | ||
− | + | Un système de prédiction de trajectoire et de suivi de particules temps réel. Application à la détection de collisions entre solides déformables au sein d'environnements complexes. | |
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− | =Projets | + | ===[[David_Cazier_Projets|Projets et collaborations]]=== |
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Version du 30 mai 2011 à 14:12
Maitre de conférence en informatique
- Chercheur au laboratoire LSIIT
- Enseignant à l'IUT de Haguenau
et à l'Université de Strasbourg.
Tel LSIIT : | +33 (0)3-68-85-45-68 |
Fax LSIIT : | +33 (0)3-68-85-44-55 |
Tel IUT : | +33 (0)3-88-05-34-31 |
Courriel : | david.cazier AT unistra.fr |
Activités de Recherche
Beaucoup de travaux en simulation, en modélisation ou pour le traitement de la géométrie utilisent simultanément plusieurs représentations d’un même objet. Elles peuvent correspondre à différentes échelles de visualisation d’une scène ou à différents niveaux de détails pour l’édition multirésolution. Elles peuvent aussi correspondre à des modèles de natures différentes.
En simulation, la plupart des méthodes nécessitent un maillage volumique pour les calculs de déformation auquel un maillage surfacique plus fin est associé pour un rendu réaliste. L’utilisation de représentation multi-échelle est également fréquente dans le domaine de la segmentation d’images, pour la compression ou la simplification de maillages. Enfin de nombreux algorithmes font appel à des structures hiérarchiques pour accélérer les traitements, comme par exemple le lancer de rayons ou la détection de collisions.
Mes travaux de recherche concernent le développement de structures combinatoires multi-échelles pour la modélisation, l'animation et le traitement de la géométrie.
Un modèle combinatoire multirésolution compact et efficace, pour la modélisation de surfaces multirésolution. Application aux surfaces de subdivisions et maillages progressifs.
Algorithmes de génération de maillages surfaciques et volumiques à partir d'images médicales.
Un modèle pour la modélisation de courbes, surfaces et volumes assemblés autour de points singuliers (modèle dit non-variétés).
Un système de prédiction de trajectoire et de suivi de particules temps réel. Application à la détection de collisions entre solides déformables au sein d'environnements complexes.