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    Authors: Guilbot, Michèle;

    Cours de 2018 à l'ENPC par Guilbot Michèle; Doctoral; Présentation des aspects juridiques pour la protection des données personnelles des usagers du véhicule connecté. Éléments de contexte: un système de circulation routière enrichi par les réseaux de communication et le numérique. L'identification des personnes physiques, un critère central de qualification des données personnelles. Les bases juridiques de la protection des données personnelles. Les droits des personnes physiques concernées. La sécurité du système de circulation routière connecté, un objectif porté par le droit et la technique. Des méthodes et des outils juridiques pour la conformité et la protection des données personnelles. Quelques mots sur les responsabilités. Session de formation Ponts Formation Conseil : "Gestion des trafics, intégrer le véhicule connecté". Paris, 3 juillet 2018

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    Authors: GUILBOT, Michèle;

    Cours de 2018, Master Creacity à Polytech Lille par Guilbot Michèle; Doctoral; Présentation des aspects juridiques pour la protection des données personnelles des usagers dans la ville connectée (principes, méthodes proposées par les autorités de régulation, droits des personnes concernées). Master Creacity. Polytech Lille. Intervention du 16 mars 2018.

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    Authors: Lebée, Arthur;

    Doctoral; The classical theory of plates, known also as Kirchhoff-Love plate theory is based on the assumption that the normal to the mid-plane of the plate remains normal after transformation. This theory is also the first order of the asymptotic expansion with respect to the thickness. Thus, it presents a good theoretical justification and was soundly extended to the case of periodic plates. It enables to have a first order estimate of the macroscopic deflection as well as local stress fields. In most applications the first order deflection is accurate enough. However, this theory does not capture the local effect of shear forces on the microstructure because shear forces are one higher-order derivative of the bending moment in equilibrium equations.Because shear forces are part of the macroscopic equilibrium of the plate, their effect is also of great interest for engineers when designing structures. However, modeling properly the action of shear forces is still a controversial issue.Revisiting the approach from Reissner directly with laminated plates, it appears that the transverse shear static variables which come out when the plate is heterogeneous are not shear forces but the full gradient of the bending moment. Using conventional variational tools, it is possible to derive a new plate theory, called Bending-Gradient theory. This new plate theory is considered as an extension of Reissner's theory to heterogeneous plates which preserves most of its simplicity. Originally designed for laminated plates, it is also extended to in-plane periodic plates using averaging considerations. The lecture will be illustrated with application to strongly heterogeneous plates such as cellular sandwich panels or periodic space frames.

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    Authors: Renaudin, Valérie;

    Cours donné à BANFF (Canada) le 13 octobre 2015; Doctoral; Course Content: Context of the Inertial Navigation System (INS), the challenge of personal navigation with a handheld device and alternative positioning strategies.; Contenu du cours: Contexte du système de navigation inertielle (INS), le défi de la navigation personnelle avec un appareil portable et les stratégies de positionnement alternatives

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    Authors: Duhamel, Denis;

    1 Introduction1.1 Historique1.2 Onde sonore1.3 Niveaux sonores1.4 Energie acoustique1.5 Sources de bruit1.6 Applications de l'acoustique2 Perception du son2.1 Effets du son2.2 Indicateurs de bruit2.3 La gène et les limites de danger2.4 Réglementation3 Les équations de l'acoustique3.1 L'équation des ondes3.2 Impédance acoustique et couplage fluide-structure3.3 Onde plane3.4 Source ponctuelle3.5 Dipôle3.6 Bilan d'énergie4 La propagation du son4.1 Interférence4.2 Interface entre deux milieux4.3 Résonateur acoustique4.4 Diffraction5 Les signaux sonores5.1 Types de signaux5.2 Analyse temporelle5.3 Discrétisation du signal5.4 Analyse spectrale5.5 Analyse par octave5.6 Fonctions de transfert6 La mesure du son6.1 Microphone6.2 Haut-parleur7 Vibrationsn degré de liberté7.1 Système masse ressort7.2 Equation du mouvement7.3 Réponse libre7.4 Réponse forcée8 Vibrationslusieurs degrés de liberté8.1 Equations du mouvement8.2 Réponse libre8.3 Réponse forcée de l'oscillateur amorti8.4 Système continu9 Le rayonnement acoustique9.1 Cas unidimensionnel9.2 Cas d'une sphère9.3 Rayonnement d'une structure9.4 Résolution dans le fluide9.5 Intégrale de Rayleigh9.6 Couplage fluide-structure10 Les méthodes numériques10.1 Méthode des éléments finis10.2 Méthode des équations intégrales10.3 Méthode des rayons10.4 La SEA (Statistical Energy Analysis)11 Propriétés acoustiques des matériaux11.1 Paramètres décrivant les matériaux poreux11.2 Modèles d'impédance11.3 Impédance de surface12 Propagation dans un conduit12.1 Conduit rectangulaire12.2 Conduit de section quelconque12.3 Matrice de transfert12.4 Silencieux12.5 Terminaisons13 Acoustique des salles13.1 Modes dans une salle13.2 Réponse impulsionnelle13.3 Son dans une salle13.4 Cavité de faible volume14 Principe du contrôle actif du son14.1 Introduction14.2 Deux sources en champ libre14.3 Contrôle dans une gaine15 Algorithmes de contrôle15.1 Principe du contrôle15.2 Contrôle par anticipation15.3 Contrôle par feedbackA Devoirs des années passéesA.1 Année 2006A.2 Année 2007B FormulaireB.1 Formules utilesB.2 Coordonnées polairesB.3 Coordonnées sphériques; Engineering school; Le cours vise à maîtriser les différents aspects de l'acoustique en débutant par la perception humaine du son. En effet l'acoustique n'a d'intérêt que dans la mesure où il y a des individus pour entendre les sons. On abordera ensuite les équations physiques qui gouvernent les phénomènes sonores puis on les utilisera pour résoudre quelques problèmes de propagation sonore. Ensuite on étudiera la mesure du son en débutant par une description plus fine des différents signaux sonores et par les moyens de les analyser. Ensuite les principes physiques à la base du fonctionnement des microphones et des haut-parleurs seront présentés.Comme la plupart des sons sont produits par les vibrations de structures, nous rappellerons dans les chapitres 7 et 8 les bases de l'étude des vibrations de structures avant d'aborder dans le chapitre suivant le couplage fluide structure ainsi que le rayonnement et la diffraction du son par les structures.Comme ce type de calcul et beaucoup d'autres problèmes en acoustique ne sont pas solubles analytiquement, nous présenterons dans le chapitre 10 les principales méthodes numériques utilisées pour le calcul des champs de pression sonores.Nous aborderons ensuite l'étude des matériaux absorbants avant de présenter les bases de l'acoustique des salles.Finalement nous terminerons le cours par la description du contrôle actif en acoustique qui permet la réduction du niveau sonore pour les basses fréquences.

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    Hal-Diderot
    Lecture . 2013
    License: CC BY NC SA
    Data sources: Hal-Diderot
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    Authors: Guilbot, Michèle;

    Cours de 2018 à l'ENPC par Guilbot Michèle; Doctoral; Présentation des aspects juridiques pour la protection des données personnelles des usagers du véhicule connecté. Éléments de contexte: un système de circulation routière enrichi par les réseaux de communication et le numérique. L'identification des personnes physiques, un critère central de qualification des données personnelles. Les bases juridiques de la protection des données personnelles. Les droits des personnes physiques concernées. La sécurité du système de circulation routière connecté, un objectif porté par le droit et la technique. Des méthodes et des outils juridiques pour la conformité et la protection des données personnelles. Quelques mots sur les responsabilités. Session de formation Ponts Formation Conseil : "Gestion des trafics, intégrer le véhicule connecté". Paris, 3 juillet 2018

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    Authors: GUILBOT, Michèle;

    Cours de 2018, Master Creacity à Polytech Lille par Guilbot Michèle; Doctoral; Présentation des aspects juridiques pour la protection des données personnelles des usagers dans la ville connectée (principes, méthodes proposées par les autorités de régulation, droits des personnes concernées). Master Creacity. Polytech Lille. Intervention du 16 mars 2018.

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    Authors: Lebée, Arthur;

    Doctoral; The classical theory of plates, known also as Kirchhoff-Love plate theory is based on the assumption that the normal to the mid-plane of the plate remains normal after transformation. This theory is also the first order of the asymptotic expansion with respect to the thickness. Thus, it presents a good theoretical justification and was soundly extended to the case of periodic plates. It enables to have a first order estimate of the macroscopic deflection as well as local stress fields. In most applications the first order deflection is accurate enough. However, this theory does not capture the local effect of shear forces on the microstructure because shear forces are one higher-order derivative of the bending moment in equilibrium equations.Because shear forces are part of the macroscopic equilibrium of the plate, their effect is also of great interest for engineers when designing structures. However, modeling properly the action of shear forces is still a controversial issue.Revisiting the approach from Reissner directly with laminated plates, it appears that the transverse shear static variables which come out when the plate is heterogeneous are not shear forces but the full gradient of the bending moment. Using conventional variational tools, it is possible to derive a new plate theory, called Bending-Gradient theory. This new plate theory is considered as an extension of Reissner's theory to heterogeneous plates which preserves most of its simplicity. Originally designed for laminated plates, it is also extended to in-plane periodic plates using averaging considerations. The lecture will be illustrated with application to strongly heterogeneous plates such as cellular sandwich panels or periodic space frames.

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    Cours donné à BANFF (Canada) le 13 octobre 2015; Doctoral; Course Content: Context of the Inertial Navigation System (INS), the challenge of personal navigation with a handheld device and alternative positioning strategies.; Contenu du cours: Contexte du système de navigation inertielle (INS), le défi de la navigation personnelle avec un appareil portable et les stratégies de positionnement alternatives

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    1 Introduction1.1 Historique1.2 Onde sonore1.3 Niveaux sonores1.4 Energie acoustique1.5 Sources de bruit1.6 Applications de l'acoustique2 Perception du son2.1 Effets du son2.2 Indicateurs de bruit2.3 La gène et les limites de danger2.4 Réglementation3 Les équations de l'acoustique3.1 L'équation des ondes3.2 Impédance acoustique et couplage fluide-structure3.3 Onde plane3.4 Source ponctuelle3.5 Dipôle3.6 Bilan d'énergie4 La propagation du son4.1 Interférence4.2 Interface entre deux milieux4.3 Résonateur acoustique4.4 Diffraction5 Les signaux sonores5.1 Types de signaux5.2 Analyse temporelle5.3 Discrétisation du signal5.4 Analyse spectrale5.5 Analyse par octave5.6 Fonctions de transfert6 La mesure du son6.1 Microphone6.2 Haut-parleur7 Vibrationsn degré de liberté7.1 Système masse ressort7.2 Equation du mouvement7.3 Réponse libre7.4 Réponse forcée8 Vibrationslusieurs degrés de liberté8.1 Equations du mouvement8.2 Réponse libre8.3 Réponse forcée de l'oscillateur amorti8.4 Système continu9 Le rayonnement acoustique9.1 Cas unidimensionnel9.2 Cas d'une sphère9.3 Rayonnement d'une structure9.4 Résolution dans le fluide9.5 Intégrale de Rayleigh9.6 Couplage fluide-structure10 Les méthodes numériques10.1 Méthode des éléments finis10.2 Méthode des équations intégrales10.3 Méthode des rayons10.4 La SEA (Statistical Energy Analysis)11 Propriétés acoustiques des matériaux11.1 Paramètres décrivant les matériaux poreux11.2 Modèles d'impédance11.3 Impédance de surface12 Propagation dans un conduit12.1 Conduit rectangulaire12.2 Conduit de section quelconque12.3 Matrice de transfert12.4 Silencieux12.5 Terminaisons13 Acoustique des salles13.1 Modes dans une salle13.2 Réponse impulsionnelle13.3 Son dans une salle13.4 Cavité de faible volume14 Principe du contrôle actif du son14.1 Introduction14.2 Deux sources en champ libre14.3 Contrôle dans une gaine15 Algorithmes de contrôle15.1 Principe du contrôle15.2 Contrôle par anticipation15.3 Contrôle par feedbackA Devoirs des années passéesA.1 Année 2006A.2 Année 2007B FormulaireB.1 Formules utilesB.2 Coordonnées polairesB.3 Coordonnées sphériques; Engineering school; Le cours vise à maîtriser les différents aspects de l'acoustique en débutant par la perception humaine du son. En effet l'acoustique n'a d'intérêt que dans la mesure où il y a des individus pour entendre les sons. On abordera ensuite les équations physiques qui gouvernent les phénomènes sonores puis on les utilisera pour résoudre quelques problèmes de propagation sonore. Ensuite on étudiera la mesure du son en débutant par une description plus fine des différents signaux sonores et par les moyens de les analyser. Ensuite les principes physiques à la base du fonctionnement des microphones et des haut-parleurs seront présentés.Comme la plupart des sons sont produits par les vibrations de structures, nous rappellerons dans les chapitres 7 et 8 les bases de l'étude des vibrations de structures avant d'aborder dans le chapitre suivant le couplage fluide structure ainsi que le rayonnement et la diffraction du son par les structures.Comme ce type de calcul et beaucoup d'autres problèmes en acoustique ne sont pas solubles analytiquement, nous présenterons dans le chapitre 10 les principales méthodes numériques utilisées pour le calcul des champs de pression sonores.Nous aborderons ensuite l'étude des matériaux absorbants avant de présenter les bases de l'acoustique des salles.Finalement nous terminerons le cours par la description du contrôle actif en acoustique qui permet la réduction du niveau sonore pour les basses fréquences.

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    Hal-Diderot
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