Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique

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De Équipe IGG : Informatique Géométrique et Graphique
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== Contrats doctoraux ==
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* [https://seafile.unistra.fr/f/10cfcf0d60634109808f/ Study of constrained patterns for the synthesis of procedural materials]. Encadrants : Rémi Allègre, Jean-Michel Dischler. '''Date limite de candidature : 16 mai 2024'''
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== Sujets de stage de Master 2 ==
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* [https://seafile.unistra.fr/f/ba499b3eb9a047fbb159/?dl=1 Benchmark pour la simulation et la découpe d’objets déformable]. Encadrants : Quentin Wendling, François Jourdes (InSimo) '''OFFRE POURVUE'''
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* [[Media:M2ISI-Stage2023-DualQuaternionMod3DDefAnim.pdf | Dual Quaternions pour la modélisation 3D, pour les déformations de surfaces de Subdivision ou de forme libre, pour l’animation d’avatars volumiques]]. Encadrants : [[Dominique Bechmann]], [[Arash Habibi]], Paul Viville. '''OFFRE POURVUE'''
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* [[Media:M2-Stage2024-CAVE-R&D.pdf | Création d’outils d’exploitation et d’interaction pour la réalité virtuelle semi-immersive]]. Encadrants : Thomas Duhamel et [[Dominique Bechmann]]. '''OFFRE POURVUE'''
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* [https://seafile.unistra.fr/f/f89c17f6867b48d4a579/ ERGONOM-MMH : outil d'analyse de la tâche de manutention manuelle et de l'influence du support de l'exosquelette en réalité virtuelle]. Encadrants '''[[Thierry Blandet]]''', Giovanny ARBELAEZ
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* [https://seafile.unistra.fr/f/04bd248ef00d4c25a7dc/?dl=1 Génération procédurale de textures : résolution de problèmes inverses à l’aide de graphes]. Encadrants : Basile Sauvage, Charline Grenier.
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* [https://seafile.unistra.fr/f/95ade945afe0409b9aad/ Génération d'arrangements spatiaux de motifs pour l'allègement de matériaux par enlèvement de matière]. Encadrants : [http://igg.unistra.fr/People/allegre/ Rémi Allègre], Vincent Le Houérou (équipe Génie Civil et Energétique), Jean-Michel Dischler. '''OFFRE POURVUE'''
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* [[Media:Représentation_multi-résolution_pour_la_visualisation_scientifique_interactive_sur_GPU.pdf | Représentation multi-résolution pour la visualisation scientifique interactive sur GPU]]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler.
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* [[Media:Master_Proofs.pdf | Robustesse et Maintenance des preuves formelles écrites en Coq / Making Coq Proofs More Reliable and More Easily Reusable]]. Encadrant : Nicolas Magaud.
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* [[Media:Master_PG33.pdf | Classification des packings de l’espace projectif fini PG(3,3)]]. Encadrant : Nicolas Magaud.
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== Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1 ==
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'''Stages courts de moins de 9 semaines (44 jours MAX) ''sans gratification'' '''
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* [[Media:stage_Données_volumiques_massives_pour_la_visualisation_scientifique.pdf | Données volumiques massives pour la visualisation scientifique]]. Encadrants : Jonathan Sarton, Vinojan Rajendiran.
  
 
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== Contrats doctoraux ==
 
== Contrats doctoraux ==
* [https://igg.icube.unistra.fr/index.php/Fichier:Sujet_EN.pdf In-situ visualization of volume data from large-scale simulation]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler. ([https://igg.icube.unistra.fr/index.php/Fichier:Sujet_FR.pdf Sujet FR])
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* [https://igg.icube.unistra.fr/index.php/Fichier:Sujet_EN.pdf In-situ visualization of volume data from large-scale simulation]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler. ([https://igg.icube.unistra.fr/index.php/Fichier:Sujet_FR.pdf Sujet FR]) '''OFFRE POURVUE'''
  
 
== Sujets de stage de Master 2 ==
 
== Sujets de stage de Master 2 ==
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* [https://seafile.unistra.fr/f/19b426c446ed47299b1c/?dl=1 Réalité virtuelle en radioprotection]. Encadrants '''[[Thierry Blandet]]''', Nicolas Arbor.
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/19b426c446ed47299b1c/?dl=1 Réalité virtuelle en radioprotection]. Encadrants '''[[Thierry Blandet]]''', Nicolas Arbor.
 
* [[Media:Rendu_volumique_direct_sur_GPU_de_grilles_de_polyèdres_complexes.pdf | Rendu volumique direct sur GPU de grilles de polyèdres complexes]]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler. '''OFFRE POURVUE'''
 
* [[Media:Rendu_volumique_direct_sur_GPU_de_grilles_de_polyèdres_complexes.pdf | Rendu volumique direct sur GPU de grilles de polyèdres complexes]]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler. '''OFFRE POURVUE'''
* [[Media:Représentation_multi-résolution_pour_la_visualisation_scientifique_interactive_sur_GPU.pdf | Représentation multi-résolution pour la visualisation scientifique interactive sur GPU]]. Encadrants : Jonathan Sarton, Jean-Michel Dischler.
 
 
* [[Media:M2-VRAR.pdf | Réalisation d’outil à but pédagogique d’immersion en données de sciences de la Terre en réalité virtuelle et réalité augmentée]], Encadrants : Jérôme Grosjean et Renaud Toussaint, géophysicien, DR CNRS, directeur de l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES).
 
* [[Media:M2-VRAR.pdf | Réalisation d’outil à but pédagogique d’immersion en données de sciences de la Terre en réalité virtuelle et réalité augmentée]], Encadrants : Jérôme Grosjean et Renaud Toussaint, géophysicien, DR CNRS, directeur de l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES).
* [https://seafile.unistra.fr/f/41652ab82be9464e8732/ Élaboration d'un modèle numérique 3D pour la détection automatique des luxations du carpe dans des radiographies]. Encadrants : Pierre Kraemer, Rémi Allègre, Cédric Wemmert (équipe Sciences des Données et Connaissances). '''OFFRE POURVUE'''
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/981509fee78c494eb0cb/ Scene flow estimation for the measurement of growth induced plant movements]. Encadrants : Franck Hétroy-Wheeler, Rémi Allègre.
 
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/04930c0908584c958c45/?dl=1 Génération procédurale de textures : résolution de problèmes inverses à l’aide de graphes]. Encadrants : Basile Sauvage, Anissa Lamani.
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/04930c0908584c958c45/?dl=1 Génération procédurale de textures : résolution de problèmes inverses à l’aide de graphes]. Encadrants : Basile Sauvage, Anissa Lamani.
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/ecbd0e1fa4e4450ca8ab/ Sentiment d’incarnation et émotion : influence du contrôle de l’avatar sur la réponse émotionnelle en réalité virtuelle]. Encadrants : Flavien Lécuyer, Antonio Capobianco, Benjamin Freeling.
 
* [https://seafile.unistra.fr/f/ecbd0e1fa4e4450ca8ab/ Sentiment d’incarnation et émotion : influence du contrôle de l’avatar sur la réponse émotionnelle en réalité virtuelle]. Encadrants : Flavien Lécuyer, Antonio Capobianco, Benjamin Freeling.
* Développement et validation du Test de Stress Social de Trier en Réalité Virtuelle/Development and validation of the Trier Social Stress Test in Virtual Reality. Encadrants : Antonio Capobianco, Flavien Lecuyer, WEINER Luisa ([https://seafile.unistra.fr/f/b5286e2d661f4b2996d5/ FR], [https://seafile.unistra.fr/f/e503def2cc5e4aed94d6/ EN]).
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* Développement et validation du Test de Stress Social de Trier en Réalité Virtuelle/Development and validation of the Trier Social Stress Test in Virtual Reality. Encadrants : Antonio Capobianco, Flavien Lecuyer, WEINER Luisa ([https://seafile.unistra.fr/f/b5286e2d661f4b2996d5/ FR], [https://seafile.unistra.fr/f/e503def2cc5e4aed94d6/ EN]). '''OFFRE POURVUE'''
* Analyse de données physiologiques pour l’évaluation de la réponse émotionnelle en réalité virtuelle/Analysis of physiological data for the evaluation of the emotional response in virtual reality. Encadrants : Benjamin Freeling, Flavien Lecuyer, Antonio Capobianco ([https://seafile.unistra.fr/f/6b4d8bdfb6094a41b729/ FR], [https://seafile.unistra.fr/f/c1c7ed5011c44766966f/ EN]).
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* Analyse de données physiologiques pour l’évaluation de la réponse émotionnelle en réalité virtuelle/Analysis of physiological data for the evaluation of the emotional response in virtual reality. Encadrants : Benjamin Freeling, Flavien Lecuyer, Antonio Capobianco ([https://seafile.unistra.fr/f/6b4d8bdfb6094a41b729/ FR], [https://seafile.unistra.fr/f/c1c7ed5011c44766966f/ EN]).'''OFFRE POURVUE'''
 
* [https://dpt-info.u-strasbg.fr/~magaud/Master_GeoLean.pdf Portabilité des preuves formelles : traduction automatique de la bibliothèque Geocoq vers Lean (Interoperability of Proof Systems : Translating the GeoCoq Library into Lean)]. Encadrants : Nicolas Magaud, Julien Narboux.
 
* [https://dpt-info.u-strasbg.fr/~magaud/Master_GeoLean.pdf Portabilité des preuves formelles : traduction automatique de la bibliothèque Geocoq vers Lean (Interoperability of Proof Systems : Translating the GeoCoq Library into Lean)]. Encadrants : Nicolas Magaud, Julien Narboux.
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== Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1 ==
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'''Stage de 3 mois avec gratification (Licence3 ou Master 1)'''
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* [[:Fichier:2023_offre_stage_urtrees_l3_m1.pdf | Sciences citoyenne et 3D : perfectionnement du projet Urban Trees]]. Encadrants Joris Ravaglia, Franck Hetroy-Wheeler
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'''Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) ''sans gratification'' '''
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* [[:Fichier:2023 offre stage urtrees l1.pdf | Collecte de donénes et validation du projet Urban Trees]]. Encadrants Joris Ravaglia, Franck Hetroy-Wheeler. '''Stage de Licence 1 ou 2'''
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'''Stages "sur projets" ''avec gratification'' '''
 
'''Stages "sur projets" ''avec gratification'' '''
 
* [[Media:StageClinMod_HumanModeler.pdf|Génération de cliniciens virtuels en 3D.]] Encadrants : Hyewon Seo, Nicolas Padoy, Frederic Cordier, Frederic Larue.
 
* [[Media:StageClinMod_HumanModeler.pdf|Génération de cliniciens virtuels en 3D.]] Encadrants : Hyewon Seo, Nicolas Padoy, Frederic Cordier, Frederic Larue.
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Offres IGG 2024

Contrats doctoraux

Sujets de stage de Master 2

Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1

Stages courts de moins de 9 semaines (44 jours MAX) sans gratification

Offres IGG 2023

Contrats doctoraux

Sujets de stage de Master 2

Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1

Stage de 3 mois avec gratification (Licence3 ou Master 1)

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification


Offres IGG 2022

Contrats doctoraux

Sujets de stage de Master 2

Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification

Offres IGG 2021

Contrats post-doctoraux

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Sujets de stage de Master 2

Sujets de stage de Licence 2/3 ou Master 1

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification

Offres IGG 2020

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Sujets de stage de Master 2

Offres IGG 2019

Contrats post-doctoraux

Synthesis and rendering of complex procedural textures - Encadrants Basile Sauvage. OFFRE POURVUE

A simulator for planning TLS-based forest inventories - Encadrants : Franck Hétroy-Wheeler, Eric Casella (Forest Research UK) OFFRE POURVUE

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Génération et adaptation dynamique de maillage pour la simulation - Encadrants Pierre Kraemer & Dominique Bechmann OFFRE POURVUE

Couplage géométrie / mécanique pour l’animation d’objets détaillés - Encadrants David Cazier OFFRE POURVUE

Sujets de stage Master 2

Sujets de stage Licence ou Master 1

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification

Stages courts de 2 mois ou plus

Offres IGG 2018

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Couplage géométrie / mécanique pour l’animation d’objets détaillés - Encadrants David Cazier & Pierre Kraemer

Cette thèse vise à développer des outils et modèles multi-échelles pour l’animation et la manipulation d’objets déformables. Nous nous intéressons au couplage de modèles mécaniques, pilotant la déformation élastique des objets manipulés, et de modèles géométriques multirésolutions. Les modèles géométriques multirésolutions permettent de représenter des objets très détaillés à différentes échelles. Cela facilite leur manipulation en offrant différents niveaux de contrôle. Sur le plan mécanique, des méthodes numériques permettre de simuler des comportements comme l’élasticité ou la viscosité. Elles utilisent en général un maillage volumique pour évaluer la déformation des objets manipulés et en déduire une réponse mécanique aux déformations subies.

Le but de cette thèse est de coupler les modèles physiques et géométriques multirésolutions pour l’animation et la manipulation d’objets déformables. Les niveaux grossiers seront pilotés par des modèles mécaniques, alors que les détails géométriques seront gérés par une approche multirésolution. Cela permettra de gérer efficacement la déformation d’objets très détaillés, tout en permettant de gérer des déformations fines, très localisées, en passant de manière adaptative du modèle géométrique au modèle physique. Nous expérimenterons différents types de maillages (tétraédriques ou hexaédriques) couplés à différents schémas de subdivision. Nous chercherons à définir les paramètres pertinents de ce couplage : passage d’un niveau de résolution à l’autre, conversion des déplacements géométriques en déformations mécaniques, propagation des réponses mécaniques.

Outils de déformation multidimensionnels Encadrants Dominique Bechmann & Pierre Kraemer

Ce sujet de thèse se situe dans le domaine de la modélisation géométrique autour des questions de déformations d’objets. Nous nous intéressons à des outils de déformation pouvant s’appliquer à des objets quel que soit la structure de données représentant l’objet. Ceci peut être obtenu en définissant des déformations dites de l’espace. Le(s) modèle(s) mathématique(s) sous-jacent(s) devront donc permettre de définir le déplacement de tout point de l’espace au cours de la déformation.

Afin de contrôler et de définir ces déformations de l’espace, l’outil de déformation devra être : de forme variée pour épouser au mieux la forme de l’objet, de dimension différente selon que l’utilisateur voudra déformer l’objet via une zone d’influence autour d’un point à déformer, via un squelette ou une enveloppe surfacique à éditer ou encore via un volume dont l’intérieur permet de déformer l’intérieur de l’objet 3D, de résolution variable afin de proposer un nombre contrôlable de degrés de liberté.

Le coeur du travail consistera à définir le(s) modèle(s) de déformation associé(s) à cet outil de telle sorte que la déformation puisse avoir les propriétés suivantes : déformation lisse de la surface de l’objet, déformation globale aussi rigide que possible, déformation locale avec contrôle de la zone d’influence, déformation empêchant les auto-intersections de l’objet sur lui-même, déformation conservant les angles de l’objet pour préserver les détails de l’objet, déformation à volume constant de l’objet.

Surfaces et volumes de subdivision interpolants et approximants couplés aux modèles topologiques adaptatifs et multirésolutions Encadrants Dominique Bechmann & Pierre Kraemer

Ce sujet de thèse se situe dans le domaine de la modélisation géométrique et des modèles topologiques qui représentent la décomposition en cellules (sommets, arêtes, faces et volumes) des objets, complétées par les relations d'adjacence et d'incidence. L'équipe IGG a précédemment expérimenté des surfaces paramétriques (Bézier) et des surfaces de subdivisions approximantes (B-Splines) comme modèles de plongement. Ces dernières ont été couplées à une représentation des objets, non plus par une surface ou un volume unique, mais par une série de maillages imbriqués constituants des niveaux de résolution différente (multirésolution) pouvant variée (adaptatif selon la zone de l'objet).

L'objectif de cette thèse est d'explorer les surfaces de subdivisions interpolantes couplées aux modèles topologiques combinatoires adaptatifs et multirésolutions ainsi que leurs extensions à des volumes de subdivisions qui seront à définir. Partant d'un maillage grossier défini par des données issues d'images médicales reconstruites, ces schémas interpolants devront permettre de générer des maillages surfaciques et volumiques adaptés à ces données.

Sujets de stage Master 2

Comment postuler : Pour candidater à une de ces offres, vous devez envoyer votre dossier candidature par mail aux encadrants indiqués sur le sujet. Ce dossier doit inclure au minimum, un CV, une lettre de motivation. Vous pouvez y ajouter une description de projets que vous auriez réalisés dans le cadre de vos études en lien avec le sujet et/ou une lettre de recommandation du responsable du master ou de vos enseignants de spécialité.

Les offres indiquées ici sont ouvertes. Lorsqu'un sujet aura été pourvu, une indication en sera faite sur cette page.

Sujets orientés "développement"

Sujets orientés "recherche"

Sujets R&D

Offres IGG 2017

Sujets de post-doc

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Sujets de stage Master 2

Sujets de stage Licence ou Master 1

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification

Encadrants : Antonio Capobianco, Frédéric Larue, Caroline Essert

Stages courts de 2 mois ou plus

Offres IGG 2016

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Sujets de stage Master 2

Offres IGG 2015

Contrats doctoraux de l'Université de Strasbourg

Sujets de stage Master 2

Sujets de stage Licence ou Master 1

Stages courts de moins de 8 semaines (39 jours MAX) sans gratification

Stages "sur projets" avec gratification