Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique

Différences entre les versions de « Modélisation géométrique, Simulation et Interaction Bilan2016-2021 »

De Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique
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Chaque sommet est traité de manière indépendante selon une méthode localement optimale et globalement compatible, économisant la résolution d'un système de contraintes global.
 
Chaque sommet est traité de manière indépendante selon une méthode localement optimale et globalement compatible, économisant la résolution d'un système de contraintes global.
 
Au final, la chaîne de traitement proposée permet de gérer les formes complexes même en présence de cycles et de nombreuses étapes peuvent traiter les cellules en parallèle.
 
Au final, la chaîne de traitement proposée permet de gérer les formes complexes même en présence de cycles et de nombreuses étapes peuvent traiter les cellules en parallèle.
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[[Fichier:Graph to hex 1.png|center|vignette|Construction d'une surface de connexion pour un embranchement à 7 branches. Appariement d'hexaèdres autour d'un embranchement à 3 branches.]]

Version du 8 octobre 2020 à 12:11

Objectifs / Challenges

Participants

  • Trois professeurs : Dominique Bechmann, David Cazier et Franck Hetroy-Wheeler
  • Une directeure de recherche CNRS : Birgitta Dresp-Langley (2019-2020)
  • Chaire Gutenberg 2019, Daniel Oberfeld-Twistel, Associate Professor at Johannes Gutenberg - Universität Mainz (Institute of Psychology)
  • Trois maîtres de conférences : Antonio Capobianco, Jérôme Grosjean et Pierre Kraemer
  • Deux ingénieurs : Thierry Blandet et Sylvain Thery
  • Ingénieur GEOSIRIS depuis le 01/09/2018, Lionel Untereiner (IR associé à IGG depuis le 8/06/2020)
  • Post-Doctorants : Sabah Boustila (Contrat à partir de 15/01/2020), Flavien Lecuyer (ATER IUT Haguenau 2020-2021), Joris Ravaglia (Unistra Idex 2018 - programme Attractivité à partir du 01/10/2019)
  • Doctorants : Paul Viville (Allocataire UNISTRA du 10/2019 au 09/2022), Quentin Wendling (Allocataire UNISTRA du 10/2019 au 09/2022), Julien Casarin (Bourse CIFRE Gfi-Labs de 2016 à 2019. Soutenance le 30 septembre 2019), Alexandre Hurstel (Contrat projet 3D-Surg de 2015 à 2019. Soutenance le 30 septembre 2019), Sabah Boustila (Contrat projet CIMBEES de 2012 à 2015. Soutenance le 25 mai 2016), AUTRES ??

Résultats

Génération de maillage volumique hexaédrique

La construction d'un maillage volumique pour un domaine géométrique donné est un problème complexe traité depuis de nombreuses années. La génération de maillages hexaédriques pour des domaines de forme quelconque est encore un problème ouvert. Nous avons développé une chaîne de traitement pour la génération de maillages hexaédriques pour des domaines dont la forme peut être représentée par leur squelette. En exploitant cette représentation, le maillage généré est bien aligné avec la géométrie du domaine et sa connectivité est aussi régulière que possible. La difficulté principale réside dans le traitement de la connectivité du maillage au niveau des intersections du squelette qui peuvent avoir un nombre de branches incidentes quelconque. Nous avons proposé une nouvelle solution avec la construction de surfaces de connexion qui encodent la connectivité du maillage volumique final autour de chacun des sommets du squelette. Chaque sommet est traité de manière indépendante selon une méthode localement optimale et globalement compatible, économisant la résolution d'un système de contraintes global. Au final, la chaîne de traitement proposée permet de gérer les formes complexes même en présence de cycles et de nombreuses étapes peuvent traiter les cellules en parallèle.

Construction d'une surface de connexion pour un embranchement à 7 branches. Appariement d'hexaèdres autour d'un embranchement à 3 branches.