«FOSTIT- Tunisie_2013» :
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- Simon Delorme
- il y a 8 ans
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1 - 1 - Avec leurs Partenaires et leurs associés L UR 02/UR/10-01 : Géomatique et Géosystèmes Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités - Université de la Manouba Et le Réseau Télédétection AUF Proposent avec leurs partenaires et leurs associés La «FOSTIT- Tunisie_2013» : «Formation sur les Outils et Systèmes de Traitement d'images de Télédétection, Tunisie » Date : du lundi 02, au mercredi 04 décembre 2013 Lieu : l'hôtel Belvédère de Tunis. ***** Une Formation en traitement d Images OTB et Modélisation physique des images de Télédétection (DART) ***** Coordinateur Taoufik EL MELKI Courriel : tmelki2004@yahoo.fr Gsm :
2 - 2 - Préambule: Suite au franc succès des 2 dernières formations "Gestion des ressources hydriques en zone irriguée par télédétection spatiale: Traitement d images OTB / MONTEVERDI et Modélisation SAMIR" à l Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) les décembre 2011, et à la "Formation sur l'imagerie Satellitaire Multisources et Applications: FISMA' 2012" à l Université Houari Boumédiène d Alger, l'université de la Manouba (Tunisie, Tunis), avec le Réseau Télédétection AUF, organisent une formation axée sur le traitement des images satellitaires et la modélisation physique de ces images. Ce domaine exploite les différents attributs des images et de multiples outils et modèles mathématiques et physiques. Il regroupe un large champ de thèmes, tant au niveau des méthodes qu'au niveau des applications. Ces thèmes peuvent être liés aux spécificités des données de télédétection, aux méthodologies propres à l'observation de la Terre, ou aux besoins applicatifs, tels que : la gestion et le suivi des espaces urbains, le contrôle et la gestion des ressources en eau, la prévention et le suivi des catastrophes naturelles et leurs impacts sur l environnement, etc. Contenu de la formation Cette formation permettra d introduire et de manipuler 2 outils informatiques essentiels pour exploiter les images de télédétection : le logiciel de traitement d images libre (OTB / Monteverdi) développé par le CNES le logiciel DART de modélisation physique des images satellites. Public cible Le public visé correspond aux professionnels confirmés du domaine et aux chercheurs de différents pays, enseignants chercheurs et étudiants de niveau Master et doctorat travaillant sur des sujets utilisant les images satellitaires. Conditions de participation 1- Les personnes désirant bénéficier de l une des deux formations doivent bien répondre aux critères requis pour chacune d entre elles : voir programme (Public visé pour OTB, et, Résumé des quantités radiométriques pour DART). 2- Une demande (Word.doc) doit être adressée (en pièce jointe) au coordinateur. Elle contient les informations suivantes : a. Nom(s) et prénom(s) b. Situation professionnelle/doctorant/ Master c. Affiliation d. Coordonnées e. La formation choisie (OTB ou DART) f. Les raisons du choix (besoins pour recherche, pour enseignement ) g. Le mode de paiement : Bon de commande ou autre 3- Les candidats sélectionnés auront à payer la somme forfaitaire de 147 dinars TN (75 Euros environ). Ce montant couvre les frais des locaux (salles et équipements), de deux pauses-café et un repas de midi / jour / personne, pendant les trois jours de la formation. 4- Chaque participant utilisera sa propre machine (PC portable).
3 Trois modalités de paiement sont possibles : Par Bons de commande : une copie (scannée) du bon de commande doit être envoyée, au plus tard le 15 novembre, au coordinateur de la formation (tmelki2004@yahoo.fr ). Par virement : après acceptation de participation confirmée par le coordinateur qui en informe, au préalable, le service commercial de l Hôtel. - Le coordinateur n assume aucune responsabilité vis avis d un virement effectué sans son approbation. Le service commercial de l Hôtel n est pas tenu de rembourser dans cette condition. - Une copie (nominative) du justificatif de virement (scanné) doit être envoyée au coordinateur. En espèces, à l accueil, le premier jour ; une fois la demande de participation acceptée 5- Les organisateurs ne prennent pas en charge l hébergement des participants. Hébergement à l Hôtel Belvédère - Tunis Les personnes voulant être hébergées à l Hôtel belvédère envisageront par eux même les procédures de réservation. Les tarifs proposés sont les suivant : Logement en LPD des participants = 110 dinars/personne en chambre single (55 Euros environ) Logement en DP (dîner) des participants = 138 dinars/personne en chambre single (69 Euros environ). Pour réserver : Hôtel Belvédère Fourati 10, avenue des Etats Unis d'amérique 1002 Tunis, Belvédère Tél (216) Fax (216) info@hotelbelvederetunis.com Site web: info@hotelbelvederetunis.com www@hotelbelvederefourati.com Nb : D autres alternatives plus économiques sont possibles. Voir les offres des hôtels de Tunis sur le Web.
4 - 4 - Avec leurs Partenaires et leurs associés La formation comprend 2 sessions parallèles : 1- logiciels OTB / Monteverdi 2- logiciel DART Programme Dans les 2 cas, suite à de brèves présentations scientifiques et techniques, l'essentiel de la formation sera consacre à la manipulation des logiciels. I. Formation OTB/Monteverdi Nombre prévu de participants Animateurs : Une quarantaine de participants. Jordi Inglada (CESBIO /CNES) et Nesrine Chehata (LISAH Montpellier /INAT Tunis) Contenu de la Formation 1- Titre : Traitement d'images de télédétection : la main à la pâte avec Monteverdi 2- Durée : 3 jours. 3- Description La transformation d'une image satellite brute en une carte peut être présentée comme un processus de production d'informations constitué de plusieurs étapes. Des corrections géométriques et radiométriques doivent être appliquées aux données et des algorithmes d'extraction d'informations doivent être choisis afin d'aboutir à un produit (la carte) qui corresponde aux besoins de l'utilisateur final. Toutes ces étapes nécessitent des outils performants (logiciels) et il est difficile de concevoir des chaînes de traitement sans avoir une bonne compréhension des différents types de traitements. Cette formation présente en détail les différentes étapes d'une chaîne de traitement générique pour les images de télédétection satellitaire par le biais d'exercices pratiques. Le logiciel libre et gratuit
5 - 5 - Monteverdi, basé sur la bibliothèque Orfeo Toolbox du CNES est utilisé. 4- Public visé : - Des étudiants de niveau Master et doctorat travaillant sur des sujets utilisant les images satellitaires - Des professionnels du domaine 5- Contenu de la formation Introduction : la chaîne de production d'informations Les outils : Orfeo Toolbox et Moteverdi Géométrie * Ortho-rectification * Superposition d'images * Recalage * Extraction d'élévations à partir de couples stéréo Radiométrie * Etalonnage (optique et radar) * Corrections atmosphériques Extraction d'informations * Segmentation - Composantes connexes - Mean-Shift * Classification - Extraction de primitives - Non supervisée - Supervisée - Orientée objets * Détection de changements - Indicateurs de changement - Détection post-classification * Détection d'objets - Extraction de primitives - Segmentation d'objets Analyse géospatiale * Vectorisation / rasterisation * Systèmes d'information géographiques et OTB 6 Matériel distribué aux participants - Supports de cours - Logiciel Monteverdi (
6 - 6 - II. Formation Modélisation physique des images satellites Nombre prévu de participants Formateur Une dizaine de participants. Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry (CESBIO /UPS, Toulouse) Objectifs de la formation : Apprentissage des fonctionnalités du modèle DART ( sur ordinateur, avec manuel et exercices. Développé au CESBIO ( DART simule les images satellites, formes d'onde lidar et bilan radiatif des paysages 3D naturels / urbains avec atmosphère et relief, du visible à l'infrarouge thermique. Il est devenu un outil de référence unique pour (1) Etudes scientifiques (e.g., inversion et sensibilité des mesures satellites aux paramètres environnementaux et expérimentaux) et (2) Enseignement de la physique de la télédétection et du bilan radiatif. Après l'analyse de cas schématiques et réalistes, les cas d'étude des participants sont traités. 1) RESUME DES QUANTITES RADIOMETRIQUES UTILES Luminance, réflectance, émissivité, température de brillance, bilan radiatif, 2) RESUME DES BASES ET PRINCIPES DE DART Simulation de paysages (turbide, triangles), méthode de suivi de flux / photons, 3) PRESENTATION INTERACTIVE DES FONCTIONNALITES MAJEURES DE DART Mode de fonctionnement : suivi de flux (modes R, T, R+T), Monte Carlo, Lidar. Propriétés optiques : surface (lambertien, spéculaire,..) et volume (turbide) Modélisation des paysages : - Dimensions de la scène, résolution spatiale, relief, coordonnées,... - Parcelles : sol, végétation et air (aérosols, "nuage", pollution, ). - Arbres et forêts, avec profils horizontaux et verticaux de LAI, - Eléments urbains (maisons) et eau. - Atmosphère avec / sans base de données. - Objets 3D importés : arbre, maison,... Transformation en turbide. - Matrice 3D de plots importée : carte d'occupation du sol, atmosphère 3D, Produits DART : - Télédétection (spectral, directionnel). Images orthorectifiées (réflectance, luminance, température) et formes d'onde Lidar, à toute altitude, - Bilan radiatif 3D, éclairement, émittance, etc. Outils d'affichage et d'analyse : - Spectres, bandes larges, formes d'onde lidar 3D, Séquences de simulations et Création / gestion de LUTs Lancement de DART en ligne de commande - Correction topographique et inversion d'images de télédétection
7 - 7-4) FONCTIONNALITES DE DART APPLIQUEES A DES CAS SCHEMATIQUES Des exercices pour des cas schématiques (e.g., sol nu, parcelle agricole) permettent de se familiariser avec : - Quantités physiques simulées : éclairement, émittance, luminance / réflectance / température de brillance, albédo, image directionnelle, forme d'onde lidar, etc. - Fonctionnalités : simulation de paysages, gestion de l'heure solaire, bilan radiatif 3D, formes d'onde lidar 3D, lancer des séquences de simulations avec des paramètres d'entrée variables (e.g., pour créer des spectres, bandes larges, profil temporel d'albédo, ) et leur stockage dans des LUTs, etc. Les paysages naturels et urbains étudiés deviennent plus complexes avec l'avancée de la formation : sol avec relief, maison, parcellaire agricole, arbre, forêt, Ainsi, dans une 2 ème phase, il sera simulé : - Paysage (sol, végétation, air) créé par importation de carte d'occupation du sol. - Paysage créé par importation d'objet 3D : arbre, maison, avion, voiture, - Paysage avec diverses configurations atmosphériques : images simulées à toute altitude, avec mise en évidence de la forte diffusion dans le bleu, du couplage "Terre - Atmosphère", des effets d'environnement, 5) APPLICATIONS Etudes de sensibilité : - réflectance / température de brillance selon LAI, direction de visée, relief,? - Dans quelles conditions expérimentales / instrumentales peut-on détecter la présence d'un feu, de glace ou de végétation dans un pixel, etc.? Correction des effets topographiques dans les images de télédétection Lidar : bruit solaire, image dérivée de formes d'onde 3D, inversion d'ordre 1, Inversion d'images de télédétection 6) MISE EN ŒUVRE DE CAS D'ETUDE SPECIFIQUES AUX PARTICIPANTS Basilique St Sernin, vue du haut de l'atmosphère Plantation Lidar (forêt) Spectres TOA de forêt Quartier St Sernin (Toulouse) Exemples de simulations DART
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