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Géométrie algorithmique : des données géométriques à la géométrie des données

Jean-Daniel Boissonnat 1, 2
1 DATASHAPE - Understanding the Shape of Data
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , Inria Saclay - Ile de France
Résumé : Les représentations numériques 3D ont révolutionné notre compréhension du monde. Elles sont devenues indispensables pour simuler des opérations chirurgicales, créer de nouveaux modes d’expression artistique ou explorer les ressources naturelles. La géométrie algorithmique apparaît à l’intersection de la géométrie et de l’informatique. Comment échantillonner, représenter et traiter des formes géométriques complexes ? Comment offrir des garanties théoriques sur la qualité des approximations et la complexité des algorithmes ? Comment assurer la fiabilité et l’efficacité des programmes informatiques ? Ces questions se posent en dimensions 2 et 3, mais aussi en plus grandes dimensions, pour analyser par exemple les grandes masses de données essentielles à la science moderne.
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https://hal.inria.fr/hal-01975080
Contributor : Jean-Daniel Boissonnat <>
Submitted on : Wednesday, January 9, 2019 - 11:09:45 AM
Last modification on : Wednesday, September 23, 2020 - 4:33:00 AM

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lecon-final.pdf
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  • HAL Id : hal-01975080, version 1

Citation

Jean-Daniel Boissonnat. Géométrie algorithmique : des données géométriques à la géométrie des données. Collège de France / Fayard, 2017. ⟨hal-01975080⟩

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