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Comment l'art peut sensibiliser à la protection des océans ?

05/12/2024 20:00

Comment l’imaginaire véhiculé par les océans et sa beauté peuvent-ils nous aider à les protéger et à nous sensibiliser aux enjeux environnementaux ?

Voyage autour de Saturne

05/12/2024 19:00

Saturne est la 6e planète du système solaire. Entourée de ses nombreux anneaux, la géante gazeuse possède de nombreuses lunes  remarquable, à l’instar de Titan, seule lune du système à posséder une atmosphère.  

Les analogies entre des objets d'études terrestres et extraterrestres

28/11/2024 13:30

Demi-journée de séminaire du groupe « Système solaire » de l’IPSL.

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Eddy Detecting Neural Networks: harnessing visible satellite imagery and altimetry for operational oceanography

11/05/2022 14:00

Our next seminar will be held on wednesday the 11th of May, at 14h00 ECT, at the Pierre et Marie Curie campus of Sorbonne Université, in the SCAI seminar room lockated on the first floor of the Esclangon building

Abrupt transition to superrotation in an idealized GCM with terrestrial parameters

10/05/2022 14:00

Pablo Zurita travaille à l’Universidad Complutense de Madrid.

Une campagne d'été en Antarctique

21/04/2022 11:00

Ce séminaire racontera trois mois de campagne de recherche en Antarctique en 2019-2020 (juste avant le COVID) dans le cadre du projet de recherche CALVA créé par Christophe Genthon.

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Retrouvez toutes les soutenances de thèses et de HDR.

Conception de modèles d'apprentissage profond pour les inversions de surface et atmosphériques à partir du sondeur infrarouge IASI

02/07/2024 10:00

L’observation de la Terre est essentielle pour comprendre et surveiller le comportement complexe de notre planète. Les satellites, équipés d’un certain nombre de capteurs sophistiqués, constituent une plateforme clé à cet égard, offrant une opportunité d’observer la Terre à l’échelle globale et de manière continue. Les tech- niques d’apprentissage automatique (ML) sont utilisées depuis plusieurs décennies, dans la communauté de la télédétection, pour traiter la grande quantité de données générées quotidiennement par les systèmes d’observation de la Terre. La révolution apportée par les nouvelles techniques de Deep Learning (DL) a toute- fois ouvert de nouvelles possibilités pour l’exploitation des observations satellitaires.

Cette thèse vise à montrer que des techniques de traitement d’images telles que les réseaux neuronaux convolutifs (CNN), à condition qu’elles soient bien maîtrisées, ont le potentiel d’améliorer l’estimation des paramètres atmosphériques et de surface de la Terre. En considérant les observations à l’échelle de l’image plutôt qu’à l’échelle du pixel, les dépendances spatiales peuvent être prises en compte. De telles techniques sont utilisées dans cette thèse pour l’estimation des tempéra- tures de surface et atmosphériques, ainsi que pour la détection et la classification des nuages à partir des observations de l’Interféromètre Atmosphérique de Sondage dans l’Infrarouge (IASI). IASI, qui est placé à bord des satellites en orbite polaire Metop, est un sondeur hyperspectral collectant des données sur une large gamme de longueurs d’onde dans l’infrarouge. Chacune est adaptée à l’identification des constituants atmosphériques à différents niveaux de l’atmosphère, ou de paramètres de surface.

En plus d’améliorer la qualité des restitutions, de telles méthodes d’Intelligence Artificielle (IA) sont capables de traiter des images contenant des données manquantes, de mieux estimer les événements extrêmes (souvent négligés par les techniques statistiques traditionnelles) et d’estimer les incertitudes des restitutions. Cette thèse montre pourquoi les méthodes d’IA, et en particulier les CNN avec convolutions partielles, devraient constituer l’approche privilégiée pour l’exploitation des observations provenant de nouvelles missions satellitaires telles que IASI-NG ou MTG-S IRS.

L’eau souterraine, une ressource en eau critique pour les forêts et les sociétés humaines en état de stress hydrique

26/06/2024 14:00

  • Frédéric NGUYEN, PR, Université de Liège
  • Nathalie BREDA, DR, INRAE – UMR SILVA
  • Patrick LACHASSAGNE, DR, IRD – UMR HSM
  • Isabelle BRAUD, DR, INRAE – UR RiverLy
  • Roger MOUSSA, DR, INRAE – UMR LISAH
  • Valérie PLAGNES, PR, Sorbonne Université – UMR METIS
  • Damien JOUGNOT, DR, CNRS – UMR METIS

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