Sommaire. FranceST n 38-2/02/2004. Dossiers. Brèves

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1 Sommaire Dossiers - Espace/Planétologie Un long voyage de dix ans pour mieux connaître les comètes - Mécanique/Espace Ideamech : un jeune cabinet d'expertise mécanique - NTIC/Informatique Caveat : il vérifie les composants logiciels de systèmes critiques - NTIC/Informatique Musée virtuel pour non-voyants Brèves - Espace/Chimie de l'atmosphère/environnement Démarrage de la campagne Hibiscus - Informatique/Ingénierie documentaire/gestion de l'information Naissance de NewPhenix Sommaire

2 Espace/Planétologie Un long voyage de dix ans pour mieux connaître les comètes Le 26 février prochain, une sonde de l'esa, baptisée Rosetta, sera lancée de Kourou en Guyane à bord d'une fusée Ariane-5. Retardé d'un an à la suite de l'échec d'une version différente du lanceur européen, cette sonde entamera alors un long voyage de dix ans. C'est en effet en 2014 qu'elle atteindra la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko autour de laquelle elle se mettra en orbite avant de déposer un atterrisseur sur son noyau. "Rosetta est l'une des missions les plus ambitieuses jamais entreprises", a déclaré le Professeur David Southwood, Directeur du Programme scientifique de l'esa. Rosetta est un parallélépipède de trois tonnes, haut de trois mètres et possédant deux panneaux solaires de 14 mètres de long. Composée d'un orbiteur et d'un atterrisseur, cette sonde emporte 21 expériences, dont 10 à bord de l'atterrisseur large d'un mètre et haut de quatre-vingt centimètres. Premier défi de cette mission : les expériences à bord de Rosetta resteront en hibernation durant quasiment une décennie, durée nécessaire pour atteindre son objectif, la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. En effet, pour parvenir jusqu'à cette comète, Rosetta devra aller très loin dans l'espace, à une distance équivalent à celle qui sépare Jupiter du Soleil. Or aucun lanceur actuel n'est assez puissant pour envoyer cette sonde directement jusqu'à la comète. Aussi Rosetta va-t-elle bénéficier d'une accélération grâce à l'assistance gravitationnelle des planètes qu'elle survolera, d'abord Mars en 2005, puis la Terre durant la même année, puis en 2007 et Durant ce long périple, Rosetta traversera également à deux reprises la ceinture d'astéroïdes et pourrait être amenée à survoler deux de ces corps primitifs afin de les étudier à l'aide de ses instruments. Si certaines cibles ont été identifiées, la sélection finale sera faite après le lancement de la sonde, quand les ingénieurs responsables de la mission auront vérifié la quantité d'ergols restant en réserve. Un rendez-vous à 675 millions de kilomètres Les comètes sont des objets astronomiques d'autant plus intéressants pour les chercheurs que leur composition est la même que celle du système solaire à ses premiers stades, il y a plus de 4,6 milliards d'années, et qu'elles n'ont pas beaucoup évolué depuis lors. Initialement, c'est la comète Wirtanen à laquelle Rosetta devait rendre visite. Mais un report de la mission dû à l'échec d'une version différente d'ariane-5 en décembre 2002, a contraint les chercheurs à choisir un autre objectif, la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont permis à des sondes de survoler des comètes. Il y a eu ICE, une mission de la NASA en 1985, puis les deux sondes russes VEGA et les deux sondes japonaises, SUSEI et SEKIGAKE, qui appartenaient à la flotte d'étude de la comète de Halley en Plus tard, en 2001, la mission américaine DEEP SPACE 1 de la NASA a permis de survoler la comète Borelly en 2001, alors que la mission STARDUST, également développée par la NASA, vient de survoler la comète Wild 2 et a pu recueillir des échantillons de la chevelure qui doivent être ramenés sur Terre en Rappelons par ailleurs que la sonde DEEP IMPACT sera lancée dans le courant de l'année 2004, sa mission consistant notamment à projeter un gros bloc de cuivre sur le noyau d'une comète afin d'étudier la matière éjectée. Arrivée à destination en 2014, Rosetta devra alors réaliser une délicate manoeuvre de freinage pour se placer en orbite rapprochée autour de Churyumov-Gerasimenko, une comète dont le diamètre n'est que de 4 km et qui poursuit sa trajectoire à travers le système solaire interne à une vitesse de km/heure. Le rendez-vous entre la sonde et sa comète aura lieu à 675 millions de kilomètres du Soleil. A cet instant, Il n'y aura quasiment aucune activité à la surface de la comète. En effet, en raison de son trop grand éloignement du Soleil, elle n'aura pas encore de chevelure et de queue qui caractérise ces objets étonnants. Commencera pour Rosetta un long travail de cartographie d'une durée de six mois. Il s'agira de cartographier la surface de son noyau de façon très précise afin de pouvoir préparer attentivement le choix du site d'atterrissage. En novembre de la même année sera éjecté l'atterrisseur à une faible altitude, soit de l'ordre d'un kilomètre. Après s'être posé en douceur à une vitesse d'environ un mètre par seconde, il plantera un harpon dans le sol pour éviter de rebondir sur la surface et de repartir dans l'espace. Précisons que la force d'attraction du noyau de cette comète est si faible qu'elle ne suffirait pas à la retenir. Les activités de l'atterrisseur devraient se dérouler durant une semaine mais pourrait se prolonger pendant des mois. Il s'agira non seulement de prendre des photos rapprochées du noyau mais également de forer la croûte sombre composée de matière organique et de collecter des échantillons de glaces et de gaz primordiaux. Pendant que l'atterrisseur remplira sa mission, la sonde Rosetta restera en orbite autour de la comète pour l'étudier. Il faut souligner que ce sera la première fois qu'une sonde observera de près les modifications d'un objet tel qu'une comète à l'approche du Soleil, lorsque se forment la chevelure et la queue, puis lors de son éloignement. En décembre 2015, après douze années d'une aventure exceptionnelle, la comète ayant franchi son point le plus proche du Soleil et commençant à s'éloigner vers le système solaire externe, la mission Rosetta prendra fin. p. 2

3 Une cinquantaine de minutes pour transmettre les données collectées Rosetta a pour principal objectif d'étudier la Comète Churyumov-Gerasimenko sous toutes les coutures. Parmi les instruments embarqués à son bord figurent plusieurs caméras et spectromètres travaillant dans différentes longueurs d'ondes (infrarouge, ultraviolet, visible et hyperfréquences). D'autres instruments réaliseront des analyses in situ. Des images à très haute résolution seront ainsi fournies ainsi que des informations sur la forme, la densité, la température et la composition chimique de la comète. Les gaz et les grains de poussières présents dans la chevelure, de même que les interactions avec le vent solaire seront aussi analyser par les instruments de Rosetta. Les dix instruments présents à bord de l'atterrisseur procéderont à une analyse in situ de la composition et de la structure des matériaux de la surface et de la subsurface du noyau. Des échantillons seront prélevés jusqu'à trente centimètres de profondeur à l'aide d'un système de forage qui les acheminera ensuite vers les analyseurs de composition chimique. La consistance à faible profondeur, la densité, la texture, la porosité, le stade d'évolution des glaces et les propriétés thermiques sont quelques-unes des caractéristiques de la comète qui seront également mesurées. Enfin, l'étude au microscope de grains individuels apportera des informations sur leur texture. L'ensemble de ces données scientifiques seront stockées sur l'orbiteur qui les transmettra à la Terre dès qu'il sera en contact avec une station sol. Pour assurer l'essentiel des communications entre la sonde et le Centre de contrôle de la mission située à l'esoc, à Darmstadt, en Allemagne, une nouvelle antenne parabolique pour l'espace lointain a été installée par l'esa sur le site de New Norcia, près de Perth, en Australie occidentale. Une cinquantaine de minutes sera nécessaire avant que cette antenne de 35 mètres de diamètre puisse recevoir les signaux radio émis depuis l'orbiteur. Des réponses aux questions posées par la mission Giotto Comme l'a souligné David Southwood, le Directeur du Programme scientifique de l'esa, Rosetta est "une mission exceptionnelle tant pour les retombées scientifiques attendues que pour la complexité et l'ampleur des manoeuvres interplanétaires nécessaires". Pionnière dans le domaine de l'exploration des comètes, l'europe se devait de réaliser cette grande "première". Rappelons en effet qu'en 1986, la sonde Giotto de l'esa était passée à 600 km de la comète de Halley, réalisant ainsi un record, aucun engin spatial ne s'étant approché aussi près d'une comète. A cette occasion, Giotto a transmis des images et des données spectaculaires montrant que les comètes renferment des molécules organiques complexes, riches en carbone, hydrogène, oxygène et azote. Giotto a poursuivi brillamment sa mission et survolé en 1992 la comète Grigg-Skjellerup à une distance de 200 km. L'analyse des résultats spectaculaires de cette mission a suscité beaucoup de questions auxquelles Rosetta fournira des réponses, du moins les chercheurs l'espèrent. ESA - Tél. +33 (0) Fax. +33 (0) Site Internet : p. 3

4 Mécanique/Espace Ideamech : un jeune cabinet d'expertise mécanique Fin 2000, deux ingénieurs diplômés de l'université de Technologie de Troyes, Jean-Pierre Alfano et Sébastien Liénard, créent Ideamech. Installé à Toulouse, ce cabinet d'expertise spécialisé dans l'étude des systèmes mécaniques avancés travaille essentiellement pour le secteur spatial et l'aéronautique. Aujourd'hui, les "Gossamer" représentent l'aspect le plus innovant des travaux menés par Ideamech. Les "Gossamer", vous connaissez? Il s'agit de structures gonflables et membranaires qui, durant la prochaine décennie, permettront d'obtenir d'importantes réductions de masse, de volume et de fabrication des équipements orbitaux. Dans un futur plus lointain, ces structures originales pourraient être utilisées pour mettre en orbite des satellites et des systèmes de très grand taille. "Le développement de nouveaux matériaux comme les composites et les films polymères redonne aujourd'hui un second souffle à cette technologie développée à l'origine par la Nasa aux cours des années 60 puis délaissée au profit de mécanismes et de matériaux rigides mieux maîtrisés", indique Jean-Pierre Alfano, Président d'ideamech. Un démonstrateur d'ici 2006 Les "Gossamer", Jean-Pierre Alfano et Sébastien Liénard les ont découvert aux Etats-Unis, au sein du Goddard Space Flight Center, un centre technique de la Nasa. A leur sortie de l'université de Technologie de Troyes, ces deux jeunes ingénieurs français sont en effet partie travailler outre-atlantique dans le cadre du programme "Next Generation Space Telescope". "Il s'agissait de développer le télescope spatial qui succédera à Hubble. Or les Américains ont souhaité intégrer plusieurs technologies innovantes dans ce projet, dont une structure gonflable pour réaliser le pare-soleil de cet instrument", expliquent-ils. La validation de ce choix nécessite alors le développement d'un démonstrateur technologique, l'objectif étant de concevoir un pare-soleil à l'échelle 1 et de le déployer dans une charge utile de la navette spatiale. "Pour caractériser ce démonstrateur avant le faire voler et réduire ainsi les risques, nous avons donc réalisé beaucoup de travaux de calcul et de développements de modèles numériques", souligne le Président d'ideamech. C'est dans le cadre de ces travaux que les fondateurs d'ideamech vont nouer des contacts avec EADS SPACE Transportation, groupe avec lequel l'entreprise toulousaine a signé un accord de partenariat en octobre dernier. Celui-ci porte sur le développement d'équipements orbitaux ultra légers gonflables. Par ailleurs, Ideamech et EADS SPACE Transportation poursuivent des projets communs financés par l'esa. "Quand on dispose d'une nouvelle technologie dans le secteur spatial, on cherche très rapidement à la faire voler afin de valider sa fiabilité. Par conséquent, notre objectif est de développer un démonstrateur d'ici 2006 afin de valider son industrialisation et d'aboutir à un standard qui volera dans une dizaine d'années", déclarent-ils. Consolider ses marchés Si le développement des "Gossamer" représente le principal marché sur lequel se positionne Ideamech, ce jeune cabinet d'expertise mécanique, spécialisé dans le calcul de structures, a rapidement diversifié ses activités dans les deux grands secteurs que sont le spatial et l'aéronautique. Ainsi l'équipe d'ideamech travaille pour des clients qui conçoivent, soit de l'outillage aéronautique, soit des équipements électroniques embarqués, soit des meubles aéronautiques. L'aménagement intérieur d'avions d'affaires est en effet une activité qui connaît actuellement un développement rapide. "Ces meubles représentent des structures mécaniques pour lesquelles des certifications sont nécessaires. Aussi nous modélisons et optimisons ces structures afin de fournir le dossier de certification calcul destiné aux autorités de certification aérienne", indique Jean-Pierre Alfano. Connaissant une croissance importante, d'autant plus spectaculaire au regard de la situation économique, Ideamech doit désormais consolider ses marchés. Ses fondateurs estiment que d'ici la fin 2004, les effectifs devraient passer de six à dix personnes, ajoutant qu'à trois ans, un effectif de vingt personnes apparaît comme réaliste. Ideamech : Jean-Pierre Alfano, Président - Tél. +33 (0) Fax. +33 (0) Courriel : jpalfano@ideamech.com - Site Internet : p. 4

5 NTIC/Informatique Caveat : il vérifie les composants logiciels de systèmes critiques Dix années de recherche auront été nécessaires aux chercheurs du Laboratoire d Intégration des Systèmes et des Technologies (List) du CEA pour concevoir Caveat, un outil logiciel innovant pour l analyse des composants logiciels de systèmes critiques. Dès 2001, celui-ci avait été retenu par Airbus pour la vérification de certaines parties logicielles du futur très gros-porteur A380. Pour sa part, TNI-Valiosys, une PME qui compte quatre-vingt personnes, vient de signer un accord de licence exclusive avec le CEA pour assurer l'industrialisation et la commercialisation de ce produit. En 1996, la fusée Ariane 5 est détruite après 39 secondes de vol lors de son premier lancement. A l origine, un problème de conversion de format de nombre dans le programme contrôlant le système de référence inertiel qui assure la stabilité de la fusée. Résultat : une perte s élevant à un demi-milliard d euros en matériel et le risque de perte de crédibilité pour un programme de sept milliards d euros. Cinq auparavant, lors de la première guerre du Golfe, une imprécision numérique dans le calcul d une horloge interne avait entraîné la mort de vingt-huit soldats américain après la défaillance d un missile anti-missile Patriot. En Amérique du Nord, entre 1985 et 1987, d autres erreurs de calcul ont été à l origine de blessures très graves infligées à six personnes, à la suite de trop fortes doses administrées par un appareil de radiothérapie. Un point clé du processus d'industrialisation Tous ces exemples montrent à quel point l informatique doit être sûre tout particulièrement dans les systèmes dits critiques. Aussi pour s en assurer, les concepteurs ont-ils développé notamment une stratégie de vérification qui s appuie principalement sur des tests. Néanmoins, des erreurs peuvent subsister et le contrôle de leur propagation dans le système n'est pas toujours assuré. Précisons que l'étape de vérification d'un logiciel représente en moyenne la moitié du coût de développement d'un système critique, voire jusqu'à 80% dans certains domaines comme l'aéronautique. Par conséquent, cette étape de vérification constitue un point clé de processus d'industrialisation en terme de maîtrise des coûts et des délais de mise sur le marché. Une étude menée par le National Institut of Standards and Technology (NIST) américain évalue à 60 milliards de dollars par an le coût des bogues informatiques, dont 22 milliards de dollars pourraient être évités si l'industrie informatique améliorait ses méthodes de vérification de logiciels. La correction d'une erreur sur un logiciel coûte d'autant plus cher si elle est détectée tardivement. Or il est possible de détecter des erreurs avant l'étape de test, mais encore faut-il que l'industriel dispose d'outils d'analyse statique du logiciel, c'est-à-dire sans exécution de celui-ci. Le résultat de l'analyse est valable pour toute exécution du logiciel, quelles que soient les valeurs d'entrée, et non uniquement pour certains jeux de valeurs particulières comme c'est le cas pour le test. C'est donc précisément sur cette approche que les chercheurs du List ont développé une technologie innovante pour renforcer la maîtrise de la sûreté des logiciels critiques dans l'industrie. La France leader dans ce domaine Caveat est donc basé sur les techniques de preuve et d'analyse statique de logiciel. Cet outil détecte principalement les erreurs dues à un résultat ne possédant pas les propriétés attendues. Il repère également les possibilités d'erreurs à l'exécution du logiciel telles que bouclages infinis et divisions par 0. Autrement dit, le principe de fonctionnement de cet outil consiste à confronter le logiciel à vérifier, qui comporte quelques dizaines de milliers de lignes de code par exemple, à une propriété attendue du résultat qui s'exprime par une formule mathématique de quelques lignes. A partir de cette comparaison, Caveat va pouvoir énoncer une condition mathématique. Par exemple, pour que le résultat soit celui attendu, il faut que le paramètre "a" soit inférieur à 0. L'utilisateur vérifie alors que dans tous les cas d'utilisation ce paramètre est inférieur à 0. Si c'est le cas, la preuve est apportée que le résultat obtenu correspond à une propriété attendue. En revanche, en cas d'échec, l'outil fournit des indications sur les raisons pour lesquelles la preuve a échoué. Le plus souvent, il s'agit d'hypothèses insuffisantes qu'il faudra préciser. Parmi les outils logiciels d'analyse statique commercialisés, là où un concurrent détecte une erreur possible, due à une division par 0 par exemple, Caveat saura préciser les différents cas où cette erreur peut survenir. Par conséquent, il analyse plus finement les causes des erreurs potentielles et permet aussi de démontrer qu'en fait, étant donné les conditions d'utilisation du logiciel, l'erreur ne se produira pas. Cet affinage du résultat est assuré par un certain nombre d'interactions de l'utilisateur alors que les autres logiciels sont entièrement automatiques. Précisons qu'aujourd'hui, la France est leader au niveau international dans la conception de ce type de logiciels que commercialisent deux entreprises françaises, dont TNI-Valiosys. p. 5

6 Commercialisation d'improvec L'accord de licence exclusive signé avec le CEA va permettre à TNI-Valiosys d'assurer l'industrialisation de Caveat en développant une interface homme-machine professionnelle, en optimisant ses performances et en identifiant les besoins des clients et les nouvelles fonctionnalités à développer. "Courant 2004, Caveat sera intégré à notre offre commerciale de validation et de vérification formelle, sous le nom d'improvec", indique Marc Frouin. Il s'agira d'un logiciel dédié à l'analyse, la validation et la vérification de composants logiciels pilotant des applications industrielles embarquées critiques telles que la console de contrôle-commande d'une centrale nucléaire, le système d'aide au pilotage d'un avion civil ou le système de navigation embarquée (GPS) dans une automobile. "La commercialisation de cet outil en Europe et aux Etats-Unis sera assurée par nos filiales TNI-Europe (Grande-Bretagne) et TNI-Valiosys Inc (Etats-Unis), et notre réseau de distributeurs", précise-t-il. TNI-Valiosys - Tél Fax Site Internet : p. 6

7 NTIC/Informatique Musée virtuel pour non-voyants Au musée du Louvre, à Paris, des visites guidées durant lesquelles le conférencier décrit certaines oeuvres en s'appuyant sur une représentation tactile en deux ou trois dimensions sont organisées deux fois par mois pour un public de non-voyants. Pourquoi ne pas proposer à ces non-voyants des visites virtuelles pour qu'ils puissent admirer les oeuvres des musées quand bon leur semble? C'est dans cet état d'esprit que Philippe Cros, conservateur du musée de la fondation Bemberg de Toulouse, a décidé de rendre son site Internet accessible aux non-voyants. Aussi a-t-il pris contact avec les chercheurs de l'institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), une unité mixte de recherche Université Toulouse 3/INP Toulouse/ Université Toulouse 1/CNRS. Dans un tel projet, la principale difficulté consiste à donner accès aux non-voyants aux photos des tableaux affichés sur le site Internet, le texte pour sa part pouvant toujours être lu par un dispositif de synthèse vocal branché sur l'ordinateur. Il est possible également de traduire ces textes en braille sur les fameuses plages tactiles - des tablettes hérissées de minuscules picots amovibles, se levant et s'abaissant afin d'afficher des caractères braille - que les non-voyants internautes branchent généralement à leur machine. Sur les recommandations de deux ingénieurs de l'irit, Antonio Serpa et Bernard Oriola, le site a donc d'abord été enrichi de fiches relatives aux tableaux qui apparaissent à l'écran. Il s'agit de fiches décrivant la pièce ou se trouve l'oeuvre ainsi que son histoire, mais également le nombre de personnages ou d'objets peints, s'ils figurent au premier plan ou au second, de profil ou de face, et ainsi de suite. Ensuite, il reste à vérifier que l'amateur d'art non-voyant parvient à se faire une représentation mentale de la scène ainsi décrite. "Pour tester cela, nous leur donnerons une version tactile, évidemment simplifiée, du tableau, explique Nadine Vigouroux, chercheuse à l'irit. Il s'agit en fait d'une feuille sur laquelle apparaissent en relief, car légèrement gonflés, les lignes et contours principaux du dessin. Les utilisateurs-testeurs devront confronter ce qu'ils auront perçu du tableau à ces représentations en relief à parcourir des mains. "Les pré-tests que nous avons réalisés sur la plate-forme expérimentale semblent montrer que les fiches ne semblent pas suffire", conclut-elle. Aussi les chercheurs de l'irit ont-ils décidé de réfléchir à une nouvelle solution mettant en oeuvre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que les périphériques à retour d'effort, les afficheurs braille à deux dimensions ou encore les plages tactiles programmables. Bientôt la création d'ateliers spécialisé Ainsi les chercheurs de l'irit imaginent un Phantom, c'est-à-dire une sorte de bras articulé, pilotant un curseur sur la toile, et qui, en rencontrant une ligne ou un contour, montre une résistance, une opposition, sur le joystick. "Cela permet à l'utilisateur de "sentir" la forme et de décrire les contours manuellement" commente Nadine Vigouroux qui ajoute : "Nous y ajouterons un système à synthèse vocale qui annoncera à quoi correspondent les formes balayées". Par exemple un "rond" ainsi découvert sera associé à sa signification dans la toile : le "Soleil". Selon Nadine Vigouroux, les non-voyants pourraient à l'avenir "admirer les tableaux des mains", virtuellement sur Internet. Tout cela dépendra des résultats des prochains tests. Pour autant, elle tient à préciser qu'il ne s'agit que d'une première étape. Ces travaux devraient en effet déboucher sur la création d'ateliers spécialisés dans la découverte des arts plastiques par les déficients visuels au sein même du musée. Sans doute sommes-nous à la veille de nouveaux progrès qui donneront une plus grande accessibilité des arts au non-voyants. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) : Nadine Vigouroux - Tél. +33 (0) E.mail vigourou@irit.fr p. 7

8 Brèves Espace/Chimie de l'atmosphère/environnement Démarrage de la campagne Hibiscus De la fin janvier à la fin mars 2004, les véhicules très particuliers que sont les ballons du CNES vont participer à la campagne Hibiscus. Celle-ci est organisée à Bauru, au Brésil, par le CNES, le Service d'aéronomie de l'institut Pierre Simon Laplace (IPSL) du CNRS, et l'institut brésilien de recherche en météorologie (IPMET), dans le cadre d'un accord de coopération scientifique pluriannuel entre le CNRS et l'université d'etat de Sao Paulo (UNESP). Emportant à bord de leur nacelle plusieurs appareils de mesure automatiques, ces ballons permettront aux chercheurs de réaliser des observations détaillées tant de la dynamique, de la physique et de la chimie dans la zone haute troposphère/basse stratosphère, que de la chimie et de la physique de l'atmosphère dans la troposphère en situation de convection forte. Au total, seize vols sont prévus, six vols de ballons stratosphériques ouverts standard, quatre vols de montgolfières infrarouge et six vols de ballons sphériques surpressurisés. Précisons que parallèlement à Hibiscus se déroulent au Brésil d'autres campagnes de ce type. Dans le cadre du programme européen TROCCINOX, une campagne utilise des avions Falcon du DLR et le M-55 Geophysica stratosphérique russe. Une autre campagne est en cours dans le cadre du programme brésilien TROCCIBRAS. Elle fait appel à des mesures radars, des sondages atmosphériques et des avions Bandeirante. A terme, l'ensemble des mesures obtenues au cours de ces différentes campagnes seront corrélées avec celles effectuées grâce aux ballons du CNES. CNES : Sandra Laly - Tél. +33 (0) Fax. +33 (0) Courriel : sandra.laly@cnes.fr Informatique/Ingénierie documentaire/gestion de l'information Naissance de NewPhenix Créée avec la participation à son capital de CEA-Valorisation, la start-up NewPhenix a pour but d'industrialiser et de commercialiser les résultats des travaux les plus récents des chercheurs du Laboratoire d'ingénierie de la Connaissance Multimédia Multilingue (LIC2M) du CEA List, le Laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies implanté en Ile-de-France. Aussi cette start-up va-t-elle exploiter un portefeuille de licences du CEA dans le domaine de l'ingénierie des connaissance et développera des produits de gestion de l'information multimédia multilingue destinés aux entreprises. NewPhénix souhaite mettre sur le marché un ensemble de produits logiciels destinés au traitement de quatre fonctions clés pour l'utilisateur : chercher, informer, organiser et résumer. Les cibles prioritaires de cette entreprise : l'intelligence économique, la gestion de la relation client, l'e-business, la gestion de projet, la R&D, les portails d'entreprise, les gestion de contenus, la bureautique et la sécurité. Précisons que le partenariat conclu avec le CEA porte sur un programme commun de R&D pluriannuel et prévoit également la participation à des projets de recherche dans le cadre du 6ème PCRD. NewPhenix : Joël Huberson - Tél. +33 (0) Courriel : joel.huberson@new-phenix.com p. 8

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