Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique

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De Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique
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== Simulation ==
+
<big><big>'''[https://websites.pages.unistra.fr/igg-gallery-w3css//igg_gallery_videos/ Visitez la nouvelle galerie vidéos IGG]'''</big></big>
 +
 
 +
== Apparence et mouvement ==
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<center>
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{| style="text-align: center; width:100%;"
 +
| <iframe key="pod"  path="video/53429-pacific-graphics-2022-color-mapped-noise-vector-fields-for-generating-procedural-micro-patterns/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|
 +
|-
 +
| '''Color-mapped noise vector fields for generating procedural micro-patterns'''
 +
| ''''''
 +
|-
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de Pacific Graphics 2022.''
 +
| ''''
 +
|-
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| [http://igg.unistra.fr/People/grenier/micro-patterns/ C. Grenier et al, Pacific Graphics, 2022]
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|
 +
|-
 +
<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/45890-importance-sampling-of-glittering-bsdfs-based-on-finite-mixture-distributions/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/46010-modelisation-de-surfaces-scintillantes/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| ''' Importance sampling of glittering BSDFs based on finite mixture distributions'''
 +
| '''Modélisation de scintillements'''
 +
|-
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de EGSR 2021.''
 +
| ''Vidéo de vulgarisation des travaux de 2020/2021''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-CSDD21 X. Chermain et al, EGSR, 2021]
 +
| [url_lien_publi_ou_site X. Chermain et al., EGSR, 2021]
 +
|-
 +
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<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/45757-semi-procedural-textures-using-point-process-texture-basis-functions/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37751-article-2020-content-aware-texture-deformation-with-dynamic-control/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Semi-Procedural Textures Using Point Process Texture Basis Functions'''
 +
| '''Content aware texture deformation with dynamic control'''
 +
|-
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de EGSR 2020''
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de C&G 2020''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-GADB20 P. Guehl and al., EGSR, 2020]
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| [https://publis.icube.unistra.fr/2-GLSL20 Guingo et al., C&G, 2020]
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|-
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<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
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<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37755-article-2020-procedural-real-time-rendering-of-glints/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/40864-article-2021-real-time-geometric-glint-anti-aliasing-with-normal-map-filtering/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Procedural Physically based BRDF for Real-Time Rendering of Glints'''
 +
| '''Real Time Geometric Glint Anti Aliasing with Normal Map Filtering'''
 +
|-
 +
| ''Vidéo illustrant un article de Pacific Graphics 2020''
 +
| ''Vidéo accompagnant un article SIGGRAPH 2021''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/2-CSDD20 X. Chermain et al., CGF, 2020]
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-CLSD21 X. Chermain et al., SIGGRAPH, 2021]
 +
|-
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<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
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<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
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| <iframe key="pod"  path="video/37749-article-2019-anisotropic-filtering-for-patch-based-texturing/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37747-article-2016-multi-scale-label-map-extraction-for-texture-synthesis/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Anisotropic Filtering for patch based Texturing'''
 +
| '''Multi-scale Label-Map Extraction for Texture Synthesis'''
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|-
 +
| ''Illustrations d'un article Eurographics 2019''
 +
| ''Illustrations d'un article TOG 2016''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-LSLD19 N. Lutz et al., Eurographics, 2019]
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| [https://publis.icube.unistra.fr/2-LSAD16 D. Lockerman et al., TOG, 2016]
 +
|-
 +
<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
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<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37743-article-2014-local-random-phase-noise-textures/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37742-article-2013-radiance-fitting/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Local Random Phase Noise Textures'''
 +
| '''Robust Fitting on Poorly Sampled Data for Surface Light Field Rendering and Image Relighting'''
 +
|-
 +
| ''Illustration d'un article TOG 2015''
 +
| ''Illustration d'un article CGF 2013''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/2-GSVD14 G. Gilet et al., TOG, 2015]
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/2-VSGL13 K. Vanhoey, CGF, 2013]
 +
|-
 +
<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/37740-article-2013-patch-based-multiscale-textures/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
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|
 +
|-
 +
| '''Patch Based Multiscale Textures'''
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|
 +
|-
 +
| ''Illustration d'un article TOG 2013''
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|
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|-
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| [https://publis.icube.unistra.fr/2-VSLD13 K. Vanhoey, SIGGRAPH ASIA, 2013]
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|
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|}
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</center>
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 +
== Modélisation et interaction ==
 +
 
 +
<center>
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{| style="text-align: center; width:100%;"
 +
| <iframe key="pod"  path="video/50675-3dui-vr-authentication-through-3d-key-block-building/?is_iframe=true" height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/48562-article-2022-petting-a-cat-helps-you-incarnate-the-avatar-influence-of-the-emotions-over-embodiment-in-vr/?is_iframe=true" height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''3DUI - VR authentication through 3D key block building'''
 +
| '''Petting a cat helps you incarnate the avatar'''
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|-
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| ''Vidéo de présentation d'une contribution au 3DUI Contest 2023''
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de ISMAR.''
 +
|-
 +
|
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-FLC22 B. Freeling, F. Lecuyer and A. Capobianco, ISMAR, 2022]
 +
|-
 +
<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/48561-article-2022-design-of-a-virtual-cocaine-consumption-scenarion-for-craving-study/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
| <iframe key="pod"  path="video/45916-article-2021-multi-scale-space-time-registration-of-growing-plants/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Design of a virtual cocaine consumption scenario for craving study'''
 +
| '''Multi-scale Space-time Registration of Growing Plants'''
 +
|-
 +
| ''Vidéo accompagnant un article de IEEE ICHI.''
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| ''Illustrations d'un article de 3DV 2021''
 +
|-
 +
| [https://publis.icube.unistra.fr/4-GLLA22 M. Gervilla et al., IEE ICHI, 2022]
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| [https://publis.icube.unistra.fr/4-PHCC21 H. Pan et al., 3DV, 2021]
 +
|-
 +
<!-- Nouvelle ligne de 2 videos ------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
| <iframe key="pod"  path="video/45997-animation-dun-maillage-volumique-hexaedrique-dun-modele-de-bronches/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
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| <iframe key="pod"  path="video/45917-maillage-hexahedrique-de-poumons-animes/?is_iframe=true"  height="270" width="480" />
 +
|-
 +
| '''Animation d'un maillage volumique hexaédrique d'un modèle de bronches (1/2)'''
 +
| '''Animation d'un maillage volumique hexaédrique d'un modèle de bronches (2/2)'''
 +
|-
 +
| ''Illustration de travaux de 2021''
 +
| ''Illustration de travaux de 2021''
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|}
 +
</center>
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 +
== Contraintes et preuves ==
 +
 
 +
<center>
 +
{| style="text-align: center; width:100%;"
 +
| <iframe key="pod"  path="video/53428-illustration-du-theoreme-de-desargues/?is_iframe=true" height="270" width="480" />
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|
 +
|-
 +
| '''Illustration du théorème de Desargues'''
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|
 +
|-
 +
| ''''
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|
 +
|}
 +
 
 +
== Autres ==
 +
 
 +
=== Planification de chirurgie basée résolution de contraintes ===
 +
 
 +
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 +
!
 +
!
 +
|-
 +
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=16JthovAh5c</youtube>
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|Comparaison entre une méthode basée front de Pareto et une méthode de somme pondérée pour la résolution multi-critères de contraintes chirurgicales en Stimulation Cérébrale Profonde.
 +
(N. Hamzé, 2016)
 +
|-
 +
|}
  
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
Ligne 5 : Ligne 178 :
 
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|-
 
|-
|<videoflash>uTN4TLZLShc</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=JG1hFJkmvtA</youtube>
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|DBS-PILOT: planification automatique de trajectoires pour la Stimulation Cérébrale Profonde.
 +
(C. Essert, 2015)
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== Simulation ===
 +
 
 +
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 +
!
 +
!
 +
|-
 +
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=uTN4TLZLShc</youtube>
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Projection d'eau sur un cube
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Projection d'eau sur un cube
 
(O. Genevaux)
 
(O. Genevaux)
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|-
 
|-
|<videoflash>oW6DZ9PuxBw</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=oW6DZ9PuxBw</youtube>
 
|Simulation des interactions fluide-solide -  
 
|Simulation des interactions fluide-solide -  
 
(O. Genevaux)
 
(O. Genevaux)
Ligne 28 : Ligne 213 :
 
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|-
 
|-
|<videoflash>JAh9NPxM0tE</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=JAh9NPxM0tE</youtube>
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Ricochet
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Ricochet
 
(O. Genevaux)
 
(O. Genevaux)
Ligne 40 : Ligne 225 :
 
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|-
|<videoflash>Is4eQDUJqG4</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Is4eQDUJqG4</youtube>
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Balle lancée dans l'eau
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Balle lancée dans l'eau
 
(O. Genevaux)
 
(O. Genevaux)
Ligne 52 : Ligne 237 :
 
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|-
|<videoflash>58fa4mcYiIE</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=58fa4mcYiIE</youtube>
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Balle qui rebondie dans l'eau
 
|Simulation des interactions fluide-solide - Balle qui rebondie dans l'eau
 
(O. Genevaux)
 
(O. Genevaux)
Ligne 64 : Ligne 249 :
 
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|-
|<videoflash>Moz9pOhV-E8</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Moz9pOhV-E8</youtube>
 
|Animation Physique - Animation d'un tissu glissant sur une boule
 
|Animation Physique - Animation d'un tissu glissant sur une boule
 
(A. Habibi)
 
(A. Habibi)
Ligne 70 : Ligne 255 :
 
|}
 
|}
  
 
+
=== Détection de collision ===
 
 
== Détection de collision ==
 
  
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
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|-
|<videoflash>3lrHuLu8oEw</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3lrHuLu8oEw</youtube>
 
|Détection de collision de particule (T. Jund)
 
|Détection de collision de particule (T. Jund)
 
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|<videoflash>9uqAKIS1_Bk</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=9uqAKIS1_Bk</youtube>
 
|Détection de collision de particule (T. Jund)
 
|Détection de collision de particule (T. Jund)
 
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Ligne 97 : Ligne 280 :
 
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|<videoflash>M7rCYgylcO0</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=M7rCYgylcO0</youtube>
 
|Forecast mechanism for continuous collision detection in deformable environments (T. Jund)
 
|Forecast mechanism for continuous collision detection in deformable environments (T. Jund)
 
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|<videoflash>B6Gqd0Blt5M</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=B6Gqd0Blt5M</youtube>
 
|Détection de collision d'arêtes dans un environnement déformable complexe (T. Jund)
 
|Détection de collision d'arêtes dans un environnement déformable complexe (T. Jund)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
== Réalité Virtuelle ==
+
=== Réalité Virtuelle ===
  
  
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|<videoflash>wNH0Sj5k17o</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=wNH0Sj5k17o</youtube>
 
|Quelques exemples de modélisation d'objets en environnement de réalité virtuelle (M. Veit)
 
|Quelques exemples de modélisation d'objets en environnement de réalité virtuelle (M. Veit)
 
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|-
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|<videoflash>Cn6FVt5fpd0</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Cn6FVt5fpd0</youtube>
 
|Projet DNA (J. Grosjean, J. Simonin)
 
|Projet DNA (J. Grosjean, J. Simonin)
 
|-
 
|-
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|-
|<videoflash>qdBHZhhKPhg</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=qdBHZhhKPhg</youtube>
 
|Interaction bi-manuelle : déformation de maillage sur le workbench (N. Meylander)
 
|Interaction bi-manuelle : déformation de maillage sur le workbench (N. Meylander)
 
|-
 
|-
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|<videoflash>Ishx_VttCAs</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Ishx_VttCAs</youtube>
 
| Simulation d'une interface tactile pour la décomposition de la tâche de rotation 3-D (M. Veit)
 
| Simulation d'une interface tactile pour la décomposition de la tâche de rotation 3-D (M. Veit)
 
|-
 
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|<videoflash>ngWEaU827Ig</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=ngWEaU827Ig</youtube>
 
| Rotation d'un objet en utilisant une technique inspirée de la manipulation directe (M. Veit)
 
| Rotation d'un objet en utilisant une technique inspirée de la manipulation directe (M. Veit)
 
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|<videoflash>Xs4gWEBXChs</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Xs4gWEBXChs</youtube>
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la hauteur (M. Veit)
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la hauteur (M. Veit)
 
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|-
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|<videoflash>0YWKzL9HAzE</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=0YWKzL9HAzE</youtube>
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la profondeur (M. Veit)
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la profondeur (M. Veit)
 
|-
 
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Ligne 187 : Ligne 370 :
 
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|<videoflash>8sUWRkQh0l0</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=8sUWRkQh0l0</youtube>
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D dans un environnement semi-immersif (M. Veit)
 
| Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D dans un environnement semi-immersif (M. Veit)
 
|-
 
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|<videoflash>N8ET7b5cRI8</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=N8ET7b5cRI8</youtube>
 
| ''Cursor-On-Surface'' (CROS) : technique permettant de déplacer un point d'interaction sur une surface 3-D. Le point d'interaction peut alors servir pour différentes tâches de modélisation -- sculpture, coloration, ... -- (M. Veit)
 
| ''Cursor-On-Surface'' (CROS) : technique permettant de déplacer un point d'interaction sur une surface 3-D. Le point d'interaction peut alors servir pour différentes tâches de modélisation -- sculpture, coloration, ... -- (M. Veit)
 
|-
 
|-
Ligne 205 : Ligne 388 :
 
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|<videoflash>rKgLzqO5xbo</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=rKgLzqO5xbo</youtube>
 
| Pose de contraintes 3D sur le workbench (A. Fabre)
 
| Pose de contraintes 3D sur le workbench (A. Fabre)
 
|-
 
|-
Ligne 215 : Ligne 398 :
 
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|-
 
|-
|<videoflash>ZzCptdi4P5A</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=ZzCptdi4P5A</youtube>
 
| Ring Menu, Cube Menu (L. Sternberger, J. Grosjean)
 
| Ring Menu, Cube Menu (L. Sternberger, J. Grosjean)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
== Rendu GPU & Simu ==
+
=== Rendu GPU & Simu ===
  
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
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|-
 
|-
|<videoflash>3UNbLhJDbK8</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3UNbLhJDbK8</youtube>
 
|GPU rendering of heighfields (L. Ammann)
 
|GPU rendering of heighfields (L. Ammann)
 
|-
 
|-
Ligne 236 : Ligne 419 :
 
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|-
 
|-
|<videoflash>LD1jdORka18</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=LD1jdORka18</youtube>
 
|Interactive refraction on complex static  
 
|Interactive refraction on complex static  
 
geometry using spherical harmonics (O Génevaux, F Larue, JM Dischler)
 
geometry using spherical harmonics (O Génevaux, F Larue, JM Dischler)
Ligne 246 : Ligne 429 :
 
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|-
 
|-
|<videoflash>5V_joHXJ_Pc</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5V_joHXJ_Pc</youtube>
 
|Visualisation de simulation de plasma (M. Haefelé)
 
|Visualisation de simulation de plasma (M. Haefelé)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
== Reconstruction de maillages à partir d'images voxel ==
+
=== Reconstruction de maillages à partir d'images voxel ===
  
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
Ligne 257 : Ligne 440 :
 
!
 
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|-
 
|-
|<videoflash>wXGovNJ4iGs</videoflash>
+
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=wXGovNJ4iGs</youtube>
 
|Algorithme de reconstruction (C. Kern)
 
|Algorithme de reconstruction (C. Kern)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
+
=== Animation 4D ===
== Animation 4D ==
 
  
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
 
{|cellpadding=2 cellspacing=20 width=100%
Ligne 269 : Ligne 451 :
 
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!
 
|-
 
|-
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| Fusion de 2 sphère  
 
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| Fusion de 2 objets  
 
| Fusion de 2 objets  
 
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| Modélisation d'une animation en 4D (N. Dubreuil)
 
| Modélisation d'une animation en 4D (N. Dubreuil)
 
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== Communication ==
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=== Communication ===
  
 
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| Reportage France 3 Alsace
 
| Reportage France 3 Alsace
 
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| Présentation IGG 1.1
 
| Présentation IGG 1.1
 
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| Présentation IGG 1.2
 
| Présentation IGG 1.2
 
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| Présentation IGG 2.1
 
| Présentation IGG 2.1
 
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| Présentation IGG 2.2
 
| Présentation IGG 2.2
 
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| Présentation IGG 2.3
 
| Présentation IGG 2.3
 
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| Présentation IGG 2.4
 
| Présentation IGG 2.4
 
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Version actuelle datée du 10 novembre 2023 à 16:00

Visitez la nouvelle galerie vidéos IGG

Apparence et mouvement

Color-mapped noise vector fields for generating procedural micro-patterns '
Vidéo accompagnant un article de Pacific Graphics 2022. '
C. Grenier et al, Pacific Graphics, 2022
Importance sampling of glittering BSDFs based on finite mixture distributions Modélisation de scintillements
Vidéo accompagnant un article de EGSR 2021. Vidéo de vulgarisation des travaux de 2020/2021
X. Chermain et al, EGSR, 2021 [url_lien_publi_ou_site X. Chermain et al., EGSR, 2021]
Semi-Procedural Textures Using Point Process Texture Basis Functions Content aware texture deformation with dynamic control
Vidéo accompagnant un article de EGSR 2020 Vidéo accompagnant un article de C&G 2020
P. Guehl and al., EGSR, 2020 Guingo et al., C&G, 2020
Procedural Physically based BRDF for Real-Time Rendering of Glints Real Time Geometric Glint Anti Aliasing with Normal Map Filtering
Vidéo illustrant un article de Pacific Graphics 2020 Vidéo accompagnant un article SIGGRAPH 2021
X. Chermain et al., CGF, 2020 X. Chermain et al., SIGGRAPH, 2021
Anisotropic Filtering for patch based Texturing Multi-scale Label-Map Extraction for Texture Synthesis
Illustrations d'un article Eurographics 2019 Illustrations d'un article TOG 2016
N. Lutz et al., Eurographics, 2019 D. Lockerman et al., TOG, 2016
Local Random Phase Noise Textures Robust Fitting on Poorly Sampled Data for Surface Light Field Rendering and Image Relighting
Illustration d'un article TOG 2015 Illustration d'un article CGF 2013
G. Gilet et al., TOG, 2015 K. Vanhoey, CGF, 2013
Patch Based Multiscale Textures
Illustration d'un article TOG 2013
K. Vanhoey, SIGGRAPH ASIA, 2013

Modélisation et interaction

3DUI - VR authentication through 3D key block building Petting a cat helps you incarnate the avatar
Vidéo de présentation d'une contribution au 3DUI Contest 2023 Vidéo accompagnant un article de ISMAR.
B. Freeling, F. Lecuyer and A. Capobianco, ISMAR, 2022
Design of a virtual cocaine consumption scenario for craving study Multi-scale Space-time Registration of Growing Plants
Vidéo accompagnant un article de IEEE ICHI. Illustrations d'un article de 3DV 2021
M. Gervilla et al., IEE ICHI, 2022 H. Pan et al., 3DV, 2021
Animation d'un maillage volumique hexaédrique d'un modèle de bronches (1/2) Animation d'un maillage volumique hexaédrique d'un modèle de bronches (2/2)
Illustration de travaux de 2021 Illustration de travaux de 2021

Contraintes et preuves

Illustration du théorème de Desargues
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Autres

Planification de chirurgie basée résolution de contraintes

Comparaison entre une méthode basée front de Pareto et une méthode de somme pondérée pour la résolution multi-critères de contraintes chirurgicales en Stimulation Cérébrale Profonde.

(N. Hamzé, 2016)

DBS-PILOT: planification automatique de trajectoires pour la Stimulation Cérébrale Profonde.

(C. Essert, 2015)

Simulation

Simulation des interactions fluide-solide - Projection d'eau sur un cube

(O. Genevaux)


Simulation des interactions fluide-solide -

(O. Genevaux)


Simulation des interactions fluide-solide - Ricochet

(O. Genevaux)


Simulation des interactions fluide-solide - Balle lancée dans l'eau

(O. Genevaux)


Simulation des interactions fluide-solide - Balle qui rebondie dans l'eau

(O. Genevaux)


Animation Physique - Animation d'un tissu glissant sur une boule

(A. Habibi)

Détection de collision

Détection de collision de particule (T. Jund)
Détection de collision de particule (T. Jund)

Vidéo du congrès international SPM 2009

Forecast mechanism for continuous collision detection in deformable environments (T. Jund)
Détection de collision d'arêtes dans un environnement déformable complexe (T. Jund)

Réalité Virtuelle

Quelques exemples de modélisation d'objets en environnement de réalité virtuelle (M. Veit)


Projet DNA (J. Grosjean, J. Simonin)


Interaction bi-manuelle : déformation de maillage sur le workbench (N. Meylander)
Simulation d'une interface tactile pour la décomposition de la tâche de rotation 3-D (M. Veit)


Rotation d'un objet en utilisant une technique inspirée de la manipulation directe (M. Veit)


Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la hauteur (M. Veit)


Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D : isolation de la profondeur (M. Veit)


Simulation d'une interface tactile pour le positionnement 3-D dans un environnement semi-immersif (M. Veit)
Cursor-On-Surface (CROS) : technique permettant de déplacer un point d'interaction sur une surface 3-D. Le point d'interaction peut alors servir pour différentes tâches de modélisation -- sculpture, coloration, ... -- (M. Veit)
Pose de contraintes 3D sur le workbench (A. Fabre)


Ring Menu, Cube Menu (L. Sternberger, J. Grosjean)

Rendu GPU & Simu

GPU rendering of heighfields (L. Ammann)


Interactive refraction on complex static

geometry using spherical harmonics (O Génevaux, F Larue, JM Dischler)

Visualisation de simulation de plasma (M. Haefelé)

Reconstruction de maillages à partir d'images voxel

Algorithme de reconstruction (C. Kern)

Animation 4D

Fusion de 2 sphère
Fusion de 2 objets
Modélisation d'une animation en 4D (N. Dubreuil)

Communication

Reportage France 3 Alsace


Présentation IGG 1.1
Présentation IGG 1.2
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