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L'estimation de la profondeur est une diculté majeure qui n'a pas pu être résolue au cours de cette thèse et qui ne dépend pas de notre volonté. En eet, la profondeur est une information

fournie par l'EM en fonction du mode de détection utilisé ou par la détection automatique des

hyperboles GPR. Le raisonnement sur l'ensemble de ces données permettra d'estimer la

profon-deur. Cependant, la profondeur fournie par les méthodes de détection automatique d'hyperbole

est incohérente. De plus, le manque de données EM avec diérents modes n'a pas permis de

mettre un place une approche de calcul de la profondeur.

L'identication du tracé du réseau est une tâche qui nécessite d'être approfondie. En eet,

plusieurs cas doivent être pris en compte comme l'identication des objets en fonction de l'angle,

de la profondeur et du changement de direction (tuyau, canalisation, coude, baïonnette, etc).

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Bibliographie

[1] Guillaume Terrasse, Jean-Marie Nicolas, Emmanuel Trouvé, and Emeline Drouet.

Appli-cation of the curvelet transform for pipe detection in GPR images. In IGARSS, pages

43084311. IEEE, 2015.

Citée aux pages6,62, and95.

[2] Q. Hoarau, Guillaume Ginolhac, Abdourrahmane M. Atto, and Jean-Marie Nicolas.

Ro-bust adaptive detection of buried pipes using GPR. Signal Processing, 132 :293305, 2017.

Citée aux pages6and95.

[3] Richard Dapoigny and Patrick Barlatier. A coq-based axiomatization of tarski's

mereogeo-metry. In Proceedings of the 12th International Conference on Spatial Information Theory

- Volume 9368, COSIT 2015, pages 108129, New York, NY, USA, 2015. Springer-Verlag

New York, Inc.

Citée aux pages9,73, and110.

[4] France. Guide Technique relatif aux travaux à proximité des réseaux. Annexe de la norme

NF S70-003, Version 1 Juin 2012.

Citée aux pages13,20,21,160,161,162,165,166,167,168, and169.

[5] France. Travaux à proximité des réseaux enterrés et investigations complémentaires sans

fouille. INRS Institut National de Recherche et de Sécurité, Avril 2014.

Citée aux pages13,25,

159,160,161,162,168, and169.

[6] FNEDRE. La géodétection des réseaux enterrés fnedre, 2017. www.fnedre.org.

Citée aux

pages13and15.

[7] J.P. Gyéjacquot. Mise en oeuvre des réseaux techniques de distribution : Eau, électricité,

gaz, chaleur, froid, télécommunications. Guide des bonnes pratiques. Le Moniteur Editions,

2016.

Citée aux pages16,17,18,19, and20.

[8] M. Dupeux. Aide-mémoire de Science des matériaux. Sciences de l'ingénieur. Dunod,

2004.

Citée à la page17.

[9] J.L. Favre. Sécurité des ouvrages, risques : modélisation de l'incertain, abilité, analyse

des risques. Technosup (Paris). Ellipses, 2004.

Citée à la page17.

[10] R. Bayon. VRD, voirie-réseaux divers, terrassements, espaces verts : aide-mémoire du

concepteur. Eyrolles, 1998.

Citée aux pages18and19.

[11] JFM Conseils. Detection des réseaux enterrés. JFM Conseils, 2016.

Citée aux pages21,22,

and23.

[12] FNEDRE. Techniques de detection de réseaux enterrés. Fédération Nationale des

Entre-prises de Détection de Réseaux Enterrés.

Citée aux pages21,22, and24.

[13] AFNOR. La norme nf s70-003-3 partie 3 : Géoréférencement des ouvrages. 2012.

Citée aux

pages22and23.

[14] STRATAGEM974. Detection des réseaux enterrés par méthodes non-destructives.

STRA-TAGEM974.

Citée à la page24.

[15] Pierre-Luc DALLAIRE. Utilisation d'un géoradar an de caractériser la stratigraphie de

la tourne et estimer le carbone organique accumulé dans une tourbière boréale, région

d'Eastmain, Baie James, Québec. PhD thesis, Université du Québec à Montréal, Octobre

2010.

Citée à la page26.

[16] Nerouz Boubaki. Détection de cavités par deux méthodes géophysiques : radar de sol et

mesures de résistivités électriques. PhD thesis, Université Paris Sud, Juillet 2013.

Citée aux

[17] Andrea Benedetto, Fabio Tosti, Luca Bianchini Ciampoli, and Fabrizio D'Amico. An

overview of ground-penetrating radar signal processing techniques for road inspections. 05

2016.

Citée aux pagesvand27.

[18] Rafaël PEREZ. Contribution à l'analyse théorique et expérimentale de radargrammes

GPR. Performances des antennes : apports d'une conguration multistatique. PhD thesis,

Université Limoges, Octobre 2005.

Citée à la page27.

[19] Albane SAINTENOY. Radar de sol : imagerie du sous-sol et quantifcation de paramètres

physiques. PhD thesis, Université Paris Sud, Novembre 2014.

Citée aux pages27and28.

[20] Dick Stenmark. The relationship between information and knowledge. In In Proceedings

of IRIS 24, pages 1114, 2001.

Citée à la page33.

[21] Ana-Maria Olteanu Raimond. Fusion de connaissances imparfaites pour l'appariement de

données géographiques : proposition d'une approche s'appuyant sur la théorie des fonctions

de croyance. 01 2008.

Citée aux pages34and35.

[22] Cyril De Runz. Imperfection, time and space : modeling, analysis and visualization in an

archaeological GIS. Theses, Université de Reims - Champagne Ardenne, November 2008.

Citée aux pages34and35.

[23] R Wadsworth PF Fisher, AJ Comber. Land use and land cover : contradiction or

comple-ment. Re-presenting GIS, pages 8598, 2005.

Citée à la page34.

[24] P. Everaere. Contribution à l'étude des opérateurs de fusion propositionnelle :

manipula-bilité et fusion disjonctive, 2006.

Citée aux pages35and36.

[25] F. Laporterie. Représentations hiérarchiques d'images avec des pyramides morphologiques :

application à l'analyse et à la fusion spatio-temporelle de données en observation de la

Terre. 2002.

Citée à la page35.

[26] Lucien Wald. Denitions and terms of reference in data fusion. In ISPRS, editor, Joint

EARSeL/ISPRS Workshop fusion of sensor data, knowledge sources and algorithms for

extraction and classication of topographic objects, volume 32, pages 26, Valladolid,

Spain, June 1999. ISPRS.

Citée à la page35.

[27] Sophie Bruge. Multimodal data registration and fusion for cardiac resynchronisation

the-rapy optimisation. Theses, Université Rennes 1, March 2017.

Citée aux pages35and36.

[28] Isabelle Bloch, Olivier Colliot, Oscar Camara, and Thierry Géraud. Fusion of spatial

relationships for guiding recognition, example of brain structure recognition in 3d mri.

Pattern Recognition Letters, 26 :449457, 2005.

Citée à la page36.

[29] Richard Dapoigny and Patrick Barlatier. Formal foundations for situation awareness based

on dependent type theory. Inf. Fusion, 14(1) :87107, January 2013.

Citée à la page36.

[30] Thomas R. Gruber. A translation approach to portable ontology specications. Knowl.

Acquis., 5(2) :199220, June 1993.

Citée à la page37.

[31] Willem Nico Borst and W.N. Borst. Construction of Engineering Ontologies for Knowledge

Sharing and Reuse. PhD thesis, 9 1997.

Citée à la page37.

[32] Amine Ahmed Benyahia. Toward a methodology for the construction of a telemonitoring

system : application to a platform dedicated to home monitoring of people with heart failure.

Theses, Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, May 2015.

Citée aux pages38and41.

[33] Mike Uschold and Michael Gruninger. Ontologies : Principles, methods and applications.

KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW, 11 :93136, 1996.

Citée à la page38.

[34] Asuncion Gomez-Perez. Ontological engineering : A state of the art, 1999.

Citée aux pages39

[35] Bachimont Bruno. L'intelligence articielle comme écriture dynamique : de la raison

gra-phique à la raison computationnelle. 1999.

Citée aux pages39and41.

[36] Mike Uschold and Martin King. Towards a methodology for building ontologies. In In

Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction with

IJCAI-95, 1995.

Citée à la page39.

[37] Arnaud Vandecasteele. Expert knowledge ontological modeling for the analyse of abnormal

behaviour : application for maritime surveillance. Theses, Ecole Nationale Supérieure des

Mines de Paris, October 2012.

Citée aux pages39,40, and41.

[38] Nicola Guarino and Christopher Welty. Identity, unity, and individuality : Towards a

formal toolkit for ontological analysis. 06 2000.

Citée à la page39.

[39] B. Bachimont. Engagement sémantique et engagement ontologique : conception et

réalisa-tion d'ontologies en ingénierie des connaissances. Ingénierie des Connaissances : Evoluréalisa-tions

récentes et nouveaux dés, 1 :116, 2000.

Citée à la page39.

[40] Nathalie Hernandez. Domain ontologies for context modeling in information retrieval.

Theses, Université Paul Sabatier - Toulouse III, December 2005.

Citée aux pages39and40.

[41] Maria Aydee Sanchez Santana. Ontology for traceability of medical imaging manipulation.

Theses, Université de Franche-Comté, October 2014.

Citée à la page40.

[42] Riichiro Mizoguchi, Kouji Kozaki, Toshinobu Sano, and Yoshinobu Kitamura.

Construc-tion and deployment of a plant ontology. In EKAW, volume 1937 of Lecture Notes in

Computer Science, pages 113128. Springer, 2000.

Citée à la page41.

[43] Alexander Maedche. Ontology Learning for the Semantic Web, volume 665 of The

Inter-national Series in Engineering and Computer Science. Springer Verlag, 1 edition. Dieses

Buch untersucht verschiedene Ansätze zur Automatisierung von Wissensprozessen für

ver-schiedene Internetquellen.

Citée à la page41.

[44] Thomas R. Gruber. A translation approach to portable ontology specications.

KNOW-LEDGE ACQUISITION, 5 :199220, 1993.

Citée à la page41.

[45] Mike Uschold and Martin King. Towards a methodology for building ontologies. In In

Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction with

IJCAI-95, 1995.

Citée à la page41.

[46] Michael Grüninger and Mark S. Fox. Methodology for the design and evaluation of

ontolo-gies. In In Prodeedings of the Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing,

1995.

Citée à la page41.

[47] Oscar Corcho, Mariano Fernández-López, and Asunción Gómez-Pérez. Methodologies,

tools and languages for building ontologies : Where is their meeting point ? Data Knowl.

Eng., 46(1) :4164, July 2003.

Citée à la page41.

[48] Mariano Fernández-López and Asunción Gómez-Pérez. Overview and analysis of

metho-dologies for building ontologies. Knowl. Eng. Rev., 17(2) :129156, June 2002.

Citée à la

page41.

[49] Douglas B. Lenat and R. V. Guha. Building Large Knowledge-Based Systems ;

Represen-tation and Inference in the Cyc Project. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.,

Boston, MA, USA, 1st edition, 1989.

Citée à la page41.

[50] Mari Carmen Suárez-Figueroa, Asunción Gómez-Pérez, and Mariano Fernández-López.

The NeOn Methodology for Ontology Engineering, pages 934. Springer Berlin Heidelberg,

[51] Brigitte Biébow, Sylvie Szulman, and Av Clément. TERMINAE : A Linguistics-Based Tool

for the Building of a Domain Ontology. In Dieter Fensel and Rudi Studer, editors,

Know-ledge Acquisition, Modeling and Management, volume 1621 of Lecture Notes in Computer

Science, pages 4966. Springer Berlin Heidelberg, 1999.

Citée à la page41.

[52] Konstantinos Kotis, George A. Vouros, and Jerónimo Padilla Alonso. Hcome : A

tool-supported methodology for engineering living ontologies. In Christoph Bussler, Val

Tan-nen, and Irini Fundulaki, editors, Semantic Web and Databases, pages 155166, Berlin,

Heidelberg, 2005. Springer Berlin Heidelberg.

Citée à la page41.

[53] Arnaud Vandecasteele and Aldo Napoli. Modélisation ontologique pour l'analyse de

com-portements de navires à risques. In Colloque SAGEO 2013 - Spatial Analysis and

GEO-matics, page 12 pages, Brest, France, September 2013.

Citée aux pages42,44, and45.

[54] Bhavani Sridharan, Hepu Deng, and Brian Corbitt. An ontology-driven topic mapping

approach to multi-level management of e-learning resources, 01 2009.

Citée aux pagesvand43.

[55] Wafa Mefteh. Ontological approach for modeling and reasoning about trajectories :

ta-king into account the thematics, temporals and spatials aspects. Theses, Université de La

Rochelle, September 2013.

Citée à la page45.

[56] Christian Bessière, Jérôme Euzenat, Robert Jeansoulin, Gérard Ligozat, and Sylviane

Schwer. Raisonnement spatial et temporel. In 6e journées nationales PRC-GDR

intelli-gence articielle, pages 7788, Grenoble, France, March 1997. Hermès. bessiere1997a.

Citée

à la page45.

[57] Juan Chen, Anthony G. Cohn, Dayou Liu, Shengsheng Wang, Jihong Ouyang, and

Qian-gyuan Yu. A survey of qualitative spatial representations. The Knowledge Engineering

Review, 30(1) :106136, 2015.

Citée à la page45.

[58] J. E. Tiles. Parts and places : the structures of spatial representation. Mind, 109(436) :856

863, 2000.

Citée à la page45.

[59] Andrew Frank and Werner Kuhn. Spatial Information Theory A Theoretical Basis for

GIS : International Conference COSIT '95 Semmering, Austria, September 2123, 1995

Proceedings. 01 1995.

Citée aux pages45and47.

[60] Jordi Inglada and Julien Michel. Qualitative spatial reasoning for high-resolution remote

sensing image analysis. geoscience and remote sensing, ieee transactions. 2009.

Citée à la

page45.

[61] Michael Spranger, Jakob Suchan, and Mehul Bhatt. Robust natural language processing

-combining reasoning, cognitive semantics and construction grammar for spatial language.

CoRR, abs/1607.05968, 2016.

Citée à la page45.

[62] William G. Kennedy, Magdalena D. Bugajska, Matthew Marge, William Adams,

Benja-min R. Fransen, Dennis Perzanowski, Alan C. Schultz, and J. Gregory Trafton. Spatial

representation and reasoning for human-robot collaboration. In AAAI, 2007.

Citée à la page

45.

[63] Ralf Hartmut Güting. An introduction to spatial database systems. The VLDB Journal,

3(4) :357399, October 1994.

Citée à la page45.

[64] Eliseo Clementini, Paolino Di Felice, and Daniel Hernández. Qualitative representation

of positional information. Artif. Intell., 95(2) :317356, September 1997.

Citée aux pages45

and47.

[65] Christian Freksa. Using orientation information for qualitative spatial reasoning. In

Pro-ceedings of the International Conference GIS - From Space to Territory : Theories and

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