CV détaillé et thèmes de recherches 14 octobre 2012

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1 CV détaillé et thèmes de recherches 14 octobre Identication Nom patronymique : FREY Prénom : Pascal Grade : Pr 1 Section CNU : 26 Affiliation : Laboratoire Jacques Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie, 4, place Jussieu, Paris cedex 05, France. tél : (+33) frey@ann.jussieu.fr homepage : http :// frey 2. Deroulement de carriere 2.1 Diplômes : - Thèse d habilitation à diriger les recherches, UPMC, Paris, Thèse en mathématiques appliquées, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Expérience professionnelle : - Professeur de mathématiques, UPMC, Paris, depuis Professeur associé (détachement), Universidad de Chile, Santiago, sept déc Professeur associé, École Centrale de Paris, depuis Chargé de recherches, INRIA Rocquencourt, Visiting scholar, Rensselear Polytechnic Institute, Troy, NY, USA, nov déc Etudiants de thèse et post-doc. (année d obtention et position actuelle) - thèses soutenues : Frédéric Alauzet (2003, CR1 INRIA), Larvi Debiane (2004, créateur de Babel Tech.), Cécile Dobrzynski (2005, MC Univ. Bordeaux 1), Yann Mauffrey (2008, IR ONERA), Gilles Kluth (2008, chercheur CEA), Cuc Bui Thi Thu (2009, ingénieur INRIA), Alexandra Claisse (2009, chercheur CEA), Maya De Buhan (2010, CR CNRS). - post-doctorats : Nicolas Nemitz (2007, chercheur EdF). - thèses et post-doctorats en cours : Charles Dapogny, Guilhem Lepoultier, Thi Thanh Mai Ma, Nicolas Kowalski. 2.4 Activités éditoriales : - Comité éditorial : Int. Journal for Numerical Methods in Fluids. - Relecteur pour : CMAME, CMBBE, C.R. Acad. Sciences, Computational Geosciences, Computer Physics Communications, Computers and Fluids, Computers and Structures, Engineering with Computers, Eurographics, ESAIM Proc., Finite Elements in Analysis and Design, IEEE Trans. Visualization and Comp. Graphics, Int. J. Numer. Methods in Engng., Int. J. Numer. Methods in Fluids, Int. J. Numer. Methods in Biomedical Engineering, JCAM, J. Comput. Physics, Journal of Theoretical Biology, JZUS, M2AN, Mathematical and Computer Modelling, Mathematics and Computers in Simulation, SIAM Journal on Scientific Computing, Solid Modelling, Transactions on Graphics, TSI. 2.5 Participation à des programmes nationaux et internationaux - coordinateur du projet de laboratoire d excellence (Labex 2012) CalSimLab (5M, ), destiné à soutenir et coordonner des recherches en chimie quantique et biologie computationnelle, impliquant neuf laboratoires de l UPMC, 1

2 - partenaire du projet équipement d avenir (Equipex 2011) Equip@meso (1.4M ), porté par GENCI (Grand Equipement National en Calcul Intensif) et destiné à renforcer les moyens de calcul des mésocentres universitaires, - partenaire du FUI (Pôles de compétitivité, 2011) Rodin : Recherches en Optimisation topologique et géométrique du Design pour l INdustrie, - partenaire des ANR : Vivabrain (méthodes numériques 2012) : simulation d angiographies virtuelles à partir de modèles vasculaires 3d et 3d+, FF2A3 (méthodes numériques ANR-07-CIS ) : FreeFem++ de la dimension deux à la dimension trois, - coordinateur de la bourse régionale SESAME (Refics 2011) ( 1M ), - partenaire du projet CNRS-STIC AmSud ( ) PLOMO : mutual software platform for the elaboration of soft tissue physical models, - BQR UPMC (2006) : apports des techniques numériques à la synthèse d images, - partenaire du projet européen ( ) MagicFEAT : méthodes adaptatives pour les semiconducteurs, - coordinateur/partenaire des ARC (Action de Recherche Collaborative) INRIA : LNM : combiner techniques d adaptation de maillages et méthodes de lignes de niveaux, 3DMeg : méthodes numériques pour signaux MEG, Costic : approximation des courbes et surfaces implicites, VitesV : discrétisaton des surfaces et surfaces discrètes. 2.6 Collaborations internationales - Centro de Modelamiento Matematico, Université de Santiago, Chili, - Departamento de ingenieria Matematica, Université de Concepcion, Chili, - Laboratório Nacional de Computaçao Cientifica LNCC, Petropolis, Brésil, - Deptos. de Ingenieria Mecanica, Ingenieria Matematica, Université EAFIT, Medellin, Colombie, 2.7 Bourses, prix : - Best Technical Paper Award, 21th Int. Meshing Roundtable (2012), - Meshing Maestro, 8th Int. Meshing Roundtable (1999), - Young Investigator Award, Hyperthermic Oncology Soc. (1992), - Bourse de recherche INRIA (1994), - Bourses de recherche biomédicale : Ligue Nationale contre le Cancer ( ) et ARC (1992). 3. Themes de recherche et resultats en recherche Mon activité de recherche concerne la conception et l analyse de méthodes mathématiques destinées à des simulations numériques basées sur des méthodes d éléments ou de volumes finis. La mécanique des fluides et des structures et l ingénierie biomédicale constituent les principaux domaines d applications de ces méthodes. Depuis une quinzaine d années, je me suis intéressé successivement à la génération et à l adaptation de maillages, à la conception d estimateurs d erreurs géométriques, à la formalisation de techniques level-set pour des problèmes de capture/suivi d interfaces et d optimisation de formes topologique et géométrique, ainsi qu à la reconstruction de surfaces régulières à partir de données échantillonnées. 3.1 Détail des thèmes de recherche - Génération et adaptation de maillages : La plupart des méthodes de résolution numérique de problèmes modélisés par des EDP nécessitent la discrétisation conforme du domaine d étude. Cette étape est cruciale dans la mesure où la qualité des résultats (convergence des schémas, précision de la solution approchée, stabilité) dépend étroitement de la qualité (régularité des éléments) du maillage support. Nous avons d abord proposé des méthodes de génération automatique de maillage simpliciaux en deux et trois dimensions 2

3 pour des domaines dont la discrétisation des frontières était prescrite. Les algorithmes, basés pour partie sur des résultats de géométrie algorithmique (propriété de Delaunay), offrent des garanties de robustesse et de convergence pour des géométries arbitrairement complexes. Un élément décisif dans l amélioration de la qualité des résultats a été l introduction des métriques anisotropes permettant de réduire la complexité des triangulations en augmentant la précision des solutions. Cette approche, désormais classique, a eu un impact important en mécanique des fluides compressibles, dans la capture des chocs forts et faibles, lorsqu elle est couplée à un estimateur d erreur a posteriori. Dans le cadre de la thèse de N. Kowalski, nous avons conçu et développé une méthode de partitionnement de domaines en deux dimensions. La résolution d une EDP permet d étendre un champ de vecteurs/normales dans le domaine de calcul et permet le partitionnement du domaine à partir de l analyse des points critiques de ce champ. À partir de ce partitionnement, une méthode de maillage algébrique fournit des maillages quadrangulaires optimaux et de grande qualité [52]. Plusieurs études ont été réalisées qui tirent profit des maillages simpliciaux. Dans le cadre de la thèse de M. de Buhan, une analyse théorique a permis de proposer un modèle mathématique du comportement mécanique (élastique) du tissu cérébral. Nous nous sommes d abord intéressé aux aspects théoriques du problème inverse de la viscoélasticité linéaire, et précisément à la récupération des coefficients viscoélastiques. Dans le cas du problème direct de la viscoélasticité non linéaire, pour lequel peu de travaux existent, nous avons proposé des méthodes numériques de résolution et implémenté les algorithmes [40]. - Estimateurs d erreur géométriques : Dans la plupart des applications en calcul scientifique, la solution exacte du problème n étant pas connue analytiquement, il est important de mesurer l écart entre la solution numérique (approchée) et la solution exacte. Une théorie de l estimation d erreur a priori et a posteriori a été largement développée dans le cas de problèmes su second ordre elliptiques (en particulier au laboratoire J.L. Lions, UPMC). Pour les problèmes hyperboliques, le problème est encore largement ouvert. Notre approche consiste à aborder l estimation a posteriori sous l angle géométrique, où la solution est vue comme une variété de co-dimension un en dimension d + 1. De l analyse des propriétés intrinsèques de cette variété, on déduit un estimateur basé sur la matrice hessienne évaluée sux nœuds de la triangulation. Cette approche permet ainsi de construire un tenseur de métrique anisotrope qui servira à gouverner les méthodes de maillage. Ainsi, il devient possible d adapter une triangulation en dimension quelconque au comportement de la solution numérique, sans connaître explicitement les équations du problème modèle. - Couplage avec des méthodes level set : Ces dernières années, mes travaux ont porté sur l association efficacement les méthodes d adaptation de maillage anisotrope basées sur des estimateurs d erreur a posteriori et les techniques de type lignes de niveaux (level set) popularisées dans le domaine du calcul scientifique par Sethian-Osher dans les années 80. La motivation de ce couplage vient de la nécessité d adresser des problèmes dans lesquels la géométrie des domaines de calcul subit de grandes déformations, voire change de topologie. Les premières applications de ce couplage ont porté d abord sur la mécanique des fluides : interactions fluide-structure dans les écoulements sanguins sur des géométries issues de l imagerie médicale (avec F. Gerbeau et M.Vidrascu). Dans le cadre des thèses de C. Bui (co-encadrée avec B. Maury, Orsay) et de M. Ta, nous nous intéressons au problème de la simulation d écoulements bifluides avec interfaces, modélisés par les équations de Stokes, en particulier dans le cas où le rapport de viscosité est très important (de l ordre de 10 6 ). Cela nous a d abord conduit à proposer un nouveau schéma itératif basé sur l approche d Uzawa, où la partie relative au rapport de viscosité est transférée au second membre du problème [32, 36]. La résolution est faite par une méthode d éléments finis conformes impliquant la discrétisation explicite de l interface dans le domaine. Le déplacement de l interface est obtenue en résolvant un problème d advection par une méthode de caractéristiques [41]. Dans le cadre de la thèse de Ch. Dapogny (co-encadrée avec G. Allaire, CMAP), nous proposons une méthode d optimisation structurale qui s appuie sur deux manières complémentaires de représenter des formes : d une part, elles sont maillées exactement afin que l évaluation des performances méca- 3

4 niques par éléments finis soit précise ; d autre part, on utilise leur représentation à l aide d une fonction de lignes de niveaux pour les déformer suivant le gradient de forme. L ingrédient clé est un algorithme de r lage qui permet de construire un maillage pour les calculs numériques, à partir d une fonction ligne de niveaux continue et affine par morceaux sur un maillage non structuré. Cette approche permet de traiter le cas de grandes déformations de la structure ainsi que des changements de topologie importants [37, 42]. - Discrétisation et reconstruction de surfaces : La discrétisation et la triangulation des surfaces est un sujet réputé complexe qui correspond à un double problème d approximation. Il s agit de tenir compte simultanément des contraintes de précision liées au calcul ainsi que des propriétés intrinsèques (courbures et directions principales, en particulier) de la surface. J ai proposé une approche permettant d obtenir une triangulation anisotrope adaptée à partir de l estimation des propriétés d une surface discrète (définie par une discrétisation initiale) ou implicite. Cette approche est suffisamment générique pour traiter des problèmes d interfaces tels que ceux introduits au paragraphe précédent [5]. Dans le cadre de la thèse de A. Claisse, un modèle de reconstruction de surface régulière à partir d un nuage de points échantillonné a été proposé. La méthode des lignes de niveaux permet d obtenir une formulation continue du problème sous la forme d une EDP non linéraire instationnaire composée d un terme d attraction (basé sur la fonction distance au nuage de points) et d un terme équivalent à la tension de surface qui permet de contrôler la régularité de la variété [34, 33, 38]. D abord expérimentée dans le logiciel FreeFem++, cette approche a été implementée dans un code de calcul. - Visualisation scientifique : La visualisation des résultats de calcul est un domaine qui requiert des compétences en mathématiques théoriques et appliquées mais aussi en informatique. Il s agit en effet d extraire et de reconstruire une information pertinente (i.e., propice à la compréhension) à partir de données de calcul souvent de taille importante. Mais il faut également permettre l interaction avec les modèles tridimensionnels de représentation des données. J ai développé le logiciel libre medit dans cet esprit et son relatif succès est sans doute lié à la simplicité de sa mise en œuvre et ses performances (environ téléchargements/an depuis 1996). L axe visualisation scientifique est également au cœur des recherches de l Institut du calcul et de la simulation de l UPMC qui investit dans la réalisation d un mur de visualisation stéréoscopique et interactif et le développement de logiciels d analyse et de visualisation de données en collaboration avec différents groupes de recherches (chimie théorique, mécanique, mathématiques, génomique, etc.). Dans ce contexte, je travaille actuellement avec un post-doctorant sur l analyse de champs de vecteurs non linéaires pour améliorer les méthodes de visualisation. 3.2 Résultats de recherche Mes travaux ont été publiés dans des journaux et revues de mathématiques théoriques ou appliquée, de physique appliquées, d informatique scientifique, de génie biomédical, de mécanique des fluides ou des structures, de géométrie appliquée. La plupart ont débouché sur la réalisation de logiciels diffusés en opensource et dont certains ont été intégrés dans des codes commerciaux (Fluent, par exemple) via un accord de distribution ou libres (FreeFem++, Gmsh, par exemple). - nombre de publications dans des revues à comité de lecture : 102 papiers, 1984 citations (1170 depuis 2007) (Google scholar) 35 papiers, 281 citing articles without self-citations (Web of knowledge) - H-index (Google scholar) : 24 (18 depuis 2007) 4

5 4. Activites de responsabilites en recherche 4.1 Direction de laboratoire - directeur de l institut du calcul et de la simulation, FED 3, UPMC (depuis 2010). 4.2 Encadrement et animation de recherche - organisation de colloques, conférences, écoles d été : école d été bio-maths - bio-info (Roscoff, 2012), advanced numerical methods for simulation, (Medellin, 2012), symposium Current and New Trends in Scientific Computing (Santiago, 2009), a differential geometry approach to mesh generation, CIMPA summer school on differential geometry : theory and applications, (Shanghai, 2006), écoles CEA-EDF-INRIA : adaptation de maillage, Cadarache, 2010, approximation de surfaces, Rocquencourt, 2004, génération de maillage, Rocquencourt, 2003, centre d étude et de recherche avancée en calcul scientifique (Cemracs), pré et post-traitement en calcul scientifique, Luminy, 2007, workshop Tetrahedron 2 (Inria, 2007), - organisation des séminaires et groupes de travail (UPMC) : calcul scientifique (depuis 2010) visualisation scientifique ( ), méthodes numériques ( ). 5. Activites de responsabilites administratives 5.1 Responsabilités administratives - membre du comité d experts, UFR 929 (maths), UPMC, depuis 2011, - membre du comité de pilotage CalSimLab (UPMC) depuis 2012, - membre du comité d orientation Genci-Equip@meso, depuis 2011, - collaborateur scientifique, Bacchus, INRIA Bordeaux Sud-Ouest, depuis 2010, - membre du conseil scientifique disciplinaire 5 (maths), ANR, Comités, jurys - président/membre des jurys de concours d ingénieurs pour l UPMC, le CNRS et l INRIA, - président/membre de comités de spécialistes (MC-Pr) 26ème section CNU (UPMC), 5.3 Sociétés et expertises - Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), groupes GAMNI et MAIRCI, - Association Française de Mécanique (AFM), - Expert européen pour le calcul scientifique, - Reviewer pour les programmes de recherche du Canada, FNRS (Belgique), CONICYT (Chili). 6. Activites de valorisation 6.1 Brevets, licences, contrats industriels - contrats de recherche : Dassault Aviation, ISE, Lemma, MacNeal Schwendler (MSC), Onera, Renault, Simulog-Distène, SNECMA, STMicroelectronics. - auteur de logiciels de calcul et de visualisation scientifique déposés à l APP et diffusés en open-acces ou intégrés dans des codes commerciaux : yams, mmgs (maillage de surfaces), medit (visualisation), stokes (solveur Navier-Stokes 2d-3d), mmg3d (adaptation de maillage 3d), elastic (solveur elasticité linéaire 2d-3d). 5

6 7. Liste des publications 1. Livres, chapitres de livres [1] H. Borouchaki, D. Chapelle, P.L. George, P. Laug, and P. Frey. Estimateurs d erreur géométriques et adaptation de maillage. In P.L. George, editor, Maillages et Adaptation. Traité Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Méthodes Numériques. Hermès Science, Paris, Oxford, [2] P. Frey. Arbres et mailles. In P.L. George, editor, Maillage et adaptation. Traité Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Méthodes Numériques. Hermès Science, Paris, Oxford, [3] P. Frey and P.L. George. Mesh generation and related topics. application to finite elements. In F. Dubois, editor, New Advances in Computational Fluid Dynamics - Theory, Methods and Applications, pages Higher Education Press, [4] P.L. George, H. Borouchaki, P. Frey, P. Laug, and E. Saltel. Mesh generation and mesh adaptivity : theory, techniques. In R. de Borst E. Stein and T.J.R. Hughes, editors, Encyclopedia of computational mechanics. Higher Education Press, John Wiley & Sons, [5] P. Frey. Differential geometry : theory and applications. volume 9 of Series in Contemporary Applied Mathematics, chapter A differential geometry approach to mesh generation. World Scientific, [6] P. Frey and P.L. George. Le maillage facile. Hermès Science, Paris, Oxford, [7] P. Frey and P.L. George. Maillages : applications aux éléments finis. Hermès Science, Paris, [8] P. Frey and P.L. George. Mesh generation. Application to finite elements. Hermès Science, Paris, Oxford, [9] P. Frey and P.L. George. Mesh generation. Application to finite elements. Wiley, 2nd edition, Le livre sur le maillage [9] (850 pages) est communément cité comme l une des référence sur les méthodes de génération et d adaptation de maillage, pour des applications en calcul scientifique et simulation. 2. Journaux a comite de lecture [10] P. Frey and M. Gautherie. Fully automatic mesh generation in a set of voxels. ITBM, 12 : , [11] P. Frey and et al. Numerical processing of 3d mri data prior to thermal modelling and clinical treatment planning. Ultrasonics, 30 : , [12] P. Frey, T. Sublon, and M. Gautherie. 3d characterization of ultrasonic fields for hyperthermia treatments. Ultrasonics, 30 : , [13] M. Gautherie and P. Frey. Toward clinical planning of ultrasound hyperthermia. Ultrasonics, 30 : , [14] P. Frey, B. Sarter, and M. Gautherie. Fully automatic mesh generation for 3d domains based upon voxel sets. Int. j. numer. meth. eng., 37 : , [15] P. Frey and H. Borouchaki. Finite element meshes by means of voxels. Lecture Note in Computer Science, DGCI, 1176 : , [16] H. Borouchaki, P. Frey, and P.L. George. Maillage de surfaces paramétriques. partie iii : Eléments quadrangulaires. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, t. 325 : , [17] P. Frey and H. Borouchaki. Geometric evaluation of finite element surface meshes. Finite Element in Analysis and Design, 31 :33 53, [18] P. Frey and H. Borouchaki. Qualité des maillages de surfaces. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, t. 325 : , [19] P. Frey and H. Borouchaki. Triangulation des surfaces implicites. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, t. 325 : , [20] H. Borouchaki and P. Frey. Adaptive triangular-quadrilateral mesh generation. Int. j. numer. methods eng., 41 : , [21] H. Borouchaki, F. Hecht, and P. Frey. Mesh gradation control. Int. j. numer. methods eng., 43(6) : , [22] P. Frey and H. Borouchaki. Geometric evaluation of finite element surface meshes. Finite Elements in Analysis and Design, 31 :33 53, [23] P. Frey and H. Borouchaki. Geometric surface mesh optimization. Computing and Visualization in Science, 1 : , [24] P. Frey, H. Borouchaki, and P.L. George. 3d delaunay mesh generation coupled with an advancing-front approach. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engng., 157(1-2) : ,

7 [25] P.P. Pébay and P. Frey. Delaunay-admissibilité des triangulations de surfaces. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, t. 327 : , [26] H. Borouchaki and P. Frey. Maillage géométrique des surfaces. Revue Européenne des Eléments Finis, 8 :47 75, [27] P. Frey and H. Borouchaki. Surface mesh quality evaluation. Int. j. numer. methods eng., 45 : , [28] F. Alauzet, P. Frey, and B. Mohammadi. Adaptation de maillages pour des problèmes instationnaires. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, 336 : , [29] P. Frey and H. Borouchaki. Simplification des cartes géographiques par minimisation de la déformation locale. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, 334 : , [30] F. Alauzet, P.L. George, B. Mohammadi, P.J. Frey, and H. Borouchaki. Transient fixed point based unstructured mesh adaptation. Int. j. numer. methods fluids, 43(6-7) : , [31] P. Frey and H. Borouchaki. Surface meshing using a geometric error estimate. Int. j. numer. methods eng., 58(2) : , [32] J.D. Boissonnat, R. Chaine, P. Frey, G. Malandain, G. Salmon, E. Saltel, and M. Thiriet. From arteriographies to computational flow in saccular aneurisms : the inria experience. MedIA, [33] P. Frey. Generation and adaptation of computational surface meshes from discrete anatomical data. Int. j. numer. methods eng., 60 : , [34] H. Borouchaki and P. Frey. Simplification of surface mesh using hausdorff enveloppe. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engng., 194(48-49) : , [35] P. Frey and F. Alauzet. Anisotropic mesh adaptation for cfd computations. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engng., 194(48-49) : , [36] J.F. Gerbeau, M. Vidrascu, and P. Frey. Fluid-structure interaction in blood flows on geometries coming from medical imaging. Computers and Structures, 83(2-3) : , [37] C. Dobrzynski, P. Frey, B. Mohammadi, and O. Pironneau. Fast and accurate simulations of air-cooled structures. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engng., 195(23-24) : , [38] F. ALauzet, P. Frey, P.L. George, and B. Mohammadi. 3d transient fixed point mesh adaptation for timedependent problems : Application to cfd simulations. J. Comp. Phys., 222 : , [39] C. Dobrzynski, P. Frey, and O. Pironneau. Couplage et adaptation de maillage anisotrope pour des simulations de flux d air dans des géométries complexes. REEF, 16(6-7) : , [40] V. Ducrot and P. Frey. Contrôle de l approximation géométrique d une interface par une métrique anisotrope. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, (345) : , [41] C. Bui, P. Frey, and B. Maury. Méthode du second membre modifié pour la gestion de rapports de viscosité importants dans le problème de stokes bifluide. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, (336) : , [42] A. Claisse, V. Ducrot, and P. Frey. Levelset and mesh adaptation. DCDS-A, 23(1-2) : , [43] A. Claisse and P. Frey. Construction d une courbe régulière d approximation d un ensemble de points. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, 346 : , [44] A. Claisse and P. Frey. Level set driven smooth curve approximation from unorganized or noisy point set. ESAIM Proc., 27 : , [45] C. Bui, P. Frey, and B. Maury. A coupling strategy based on anisotropic mesh adaptation for solving two-fluid flows. Int. j. numer. methods fluids, 66(10) : , [46] G. Allaire, Ch. Dapogny, and P. Frey. Topology and geometry optimization of elastic structures by exact deformation of simplicial mesh. C.R. Acad. Sci., Paris, Série I, [47] A. Claisse and P. Frey. A nonlinear pde model for reconstructing a regular surface from sampled data using a level set formulation on triangular meshes. J. Comp. Phys., 230(12) : , [48] M. de Buhan and P. Frey. A generalized model of nonlinear viscoelasticity : numerical issues and application to the simulation of the brain shift. SIAM J. Sci. Comput, [49] M. de Buhan and P. Frey. A generalized model of nonlinear viscoelasticity : numerical issues and applications. Int. J. Numer. Methods Engng., 86(13) : , [50] C. Bui, Ch. Dapogny, and P. Frey. An accurate anisotropic adaptation method for solving the level set advection equation. Int. j. numer. methods fluids, [51] Ch. Dapogny and P. Frey. Computation of the signed distance function to a discrete contour on adapted triangulation. Calcolo,

8 3. Conferences a comite de lecture [52] E. Engler and P. Frey et al. Automatic image processing of mr images using a neural network. In 10th Oncology Forum, Paris, [53] E. Engler and P. Frey et al. Mr imaging of brain tumors : automatic segmentation using a neural network. In 12th Cong. of the French Neuroradiology Soc., Strasbourg, [54] P. Frey and M. Gautherie. Thermal simulations in thermotherapy : methodological approaches. In Congress on biomathematics and computer science, Paris, INSERM. [55] P. Frey and M. Gautherie. Thermal simulations in thermotherapy : methodological approaches. In Congress on biomathematics and computer science, Paris, INSERM. [56] P. Frey. 3d data processing and numerical methods of modelling for clinical hyperthermia treatment planning. In 15th Int. Congr. Clinical Hyperthermia, Lyon, [57] P. Frey. 3d numerical data processing prior to thermal modeling and clinical planning of ultrasound hyperthermia of brain tumors. In 14th Int. Conf. Engng. in Medicine and Biology Society, Paris, [58] P. Frey. Numerical processing of 3d mri data prior to thermal modeling and treatment planning of ultrasound hyperthermia of brain tumors. In 6th Int. Congr. Hyperthermic Oncology, Tucson, AZ, USA, [59] P. Frey and al. Treatment planning in hyperthermia of brain tumors : numerical mri data processing prior to thermal and acoustic modelling. In 12th Oncology Forum, Paris, [60] P. Frey and et al. 3d data segmentation and mesh generation of pathological brain tissue based on 3d mri data in view of acoustic and thermal modelling. In Computer Assisted Radiology, Berlin, Germany, [61] P. Frey and et al. Automatic 3d mesh generator based upon mri voxel data for 3d numerical acoustic and thermal modeling using the finite element method. In 2nd European Conf. on Engineering and medicine, Stuttgart, Germany, [62] B. Sarter, P. Frey, and M. Gautherie. Numerical processing of 3d mri data prior to acoustic and thermal modelling. In 2nd European Conf. on Engineering and medicine, Stuttgart, Germany, [63] H. Borouchaki and P. Frey. Tétraédrisation de delaunay basée sur une approche frontale. In Strucome 96, Paris, [64] H. Borouchaki, P. Frey, and P.L. George. Unstructured triangular-quadrilateral mesh generation. application to surface meshing. In 5th Int. Meshing Roundtable, pages , Pittsburgh, PA, USA, Sandia. [65] P. Frey, H. Borouchaki, and P.L. George. Delaunay tetrahedralization using an advancing-front approach. In 5th Int. Meshing Roundtable, pages 31 43, Pittsburgh, PA, USA, Sandia. [66] H. Borouchaki and P. Frey. Adaptive triangular-quadrilateral mesh generation. In Nafems world congress 97, pages , Stuttgart, Germany, [67] H. Borouchaki and P. Frey. Optimization tools for adaptive surface meshing. In McNu 97, Northwestern University, IL, USA, [68] H. Borouchaki, F. Hecht, and P. Frey. Mesh gradation control. In 6th Int. Meshing Roundtable, Park City, UT, USA, Sandia. [69] P. Frey and H. Borouchaki. Surface mesh evaluation. In 6th Int. Meshing Roundtable, ParkCity, UT, USA, Sandia. [70] P. Frey and H. Borouchaki. Unit surface mesh simplification. In McNu 97, Northwestern University, IL, USA, [71] P. Frey, H. Borouchaki, F. Hecht, and E. Saltel. Adaptive surface mesh optimization. In 6th Int. Conf. on Numerical Grid Generation in Computational Field Simulations, Greenwich, UK, [72] P. Frey and L. Maréchal. Fast adaptive quadtree mesh generation. In 7th Int. Meshing Roundtable, Dearborn, MI, USA, Sandia. [73] P.P. Pébay and P. Frey. a priori delaunay conformity. In 7th Int. Meshing Roundtable, Dearborn, MI, USA, Sandia. [74] M. Thiriet and et al. Computational models of flow in cerebral aneuvrisms. In 11th Conf. of the ESB, Toulouse, [75] Borouchaki, P. Frey, P.L. George, P. Laug, and É. Saltel. Mailleur autoadaptatif de surfaces et de volumes. In Journées Cetim, Senlis, [76] P. Frey. About surface remeshing. In 9th Int. Meshing Roundtable, New Orleans, LA, USA, Sandia. 8

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