IBISC (Informatique, BioInformatique, Systèmes Complexes)  EA 4526 est le laboratoire STIC de l’Université de Paris Saclay – Université d’Evry, assurant une visibilité dans ce domaine sur le site, répondant aux enjeux du numérique et de l’interdisciplinarité, notamment en Génomique. Il est issu de la fusion de deux laboratoires : le LAMI (UMR 8042) et le LSC (FRE 2494).  La gouvernance du laboratoire est assurée par la direction composée d’un directeur, Nazim AGOULMINE, et d’une directrice adjointe, Lydie NOUVELIERE.

Le laboratoire IBISC se compose de 4 équipes (AROB@S, COSMO, IRA2, SIAM) dont les activités se répartissent en deux axes scientifiques STIC & SMART SYSTEM et STIC & VIVANT. Sans couvrir toutes les activités de recherche en leur sein, chacun des axes se focalise sur un domaine applicatif qui est respectivement : Drone &  Véhicule, et Médecine personnalisée et de précision.

 

  • STIC & SMART SYSTEM : Les recherches définies dans cet axe traitent de la conception de systèmes autonomes et intelligents. La notion de système se rapporte à la fois aux flottes de véhicules routiers ou aériens, aux robots, aux logiciels et services distribués et communicants ou aux composants matériels intelligents munis de capteurs interagissant. Ces dispositifs possèdent comme point commun d’être composés d’un grand nombre d’entités en interaction, dotées d’une autonomie de prise de décision tout en coordonnant leurs actions pour réaliser un objectif commun. La conception maitrisée de tels systèmes complexes pose deux questions majeures: l’une relative aux méthodes pour leur conception et l’autre ayant trait à l’optimisation de leur fonctionnement collectif et global, tout en prenant en compte les fluctuations de leur environnement. Elles conduisent à l’exploration de nouvelles approches combinant des méthodes et des théories de différents champs scientifiques : en automatique, algorithmique et méthodes formelles. Les applications se destinent plus particulièrement au domaine Drone et Véhicule.

 

  • STIC & VIVANT : ces recherches interdisciplinaires couvrent un spectre large de problématiques en biologie à différentes échelles du vivant : analyse de données et de signaux biologiques ou biomédicaux,  modélisation des systèmes biologiques, apprentissage de gestes chirurgicaux et assistance à la personne. Les recherches portent sur le développement de cadres théoriques, de méthodes algorithmiques et de plateformes répondant à ces enjeux. Concernant l’analyse des données et la biologie des systèmes, elles s’appuient sur des modèles d’apprentissage statistique, sur l’algorithmique pour la prédiction de structure, ainsi que sur la conception de modèles et méthodes formels pour l’analyse de la dynamique des réseaux. Pour l’apprentissage de gestes chirurgicaux et l’assistance robotique à la personne, nous développons des systèmes couplant des techniques d’analyse de signaux issus de plusieurs capteurs et de prise de décision. Les applications se destinent plus particulièrement au domaine de la médecine personnalisée et de précision.

Derniers dépôts

Chargement de la page

Documents avec texte intégral

1 295

% Documents en Open Access

51 %

Références bibliographiques

1 803

Mots-clés

Motorcycle Optimisation Fuzzy systems Computer vision Game theory Optimization Simulation Control Uncertainty Model-checking Tracking control Network inference Linear matrix inequalities Vehicle lateral dynamics Apprentissage automatique Segmentation CNN Collision avoidance Nonlinear systems Dynamic programming Trajectory tracking 3D Interaction Augmented reality Lyapunov stability Model checking Scheduling Gene expression Makespan Model predictive control Deep learning Réalité virtuelle Cloud Computing Feature extraction Observers Interaction 3D Optimal control QoS Complexity Clinical gait analysis Adaptive fuzzy control Vehicle dynamics Systems biology Classification Linear programming Stability UAV Breast cancer Approximation algorithm Precision medicine Cerebral palsy Heuristic Disassembly line balancing Autonomous vehicles Image processing Algorithms Multi-agent systems Lane reservation Artificial intelligence State estimation Modelling LMI Deep Learning Approximation algorithms SVM Cloud computing Robustness Context-awareness Virtual Reality Pooling function Interval analysis Bi-objective optimization Facility location Modeling Operator-valued kernel Neural network Virtual reality Teleoperation Petri nets Adaptive control LMIs Machine learning Object detection Pose estimation Calibration Nonlinear control Timed automata Réalité augmentée Lyapunov theory Robust control Kernel methods Augmented Reality Tableaux 3D interaction Identification Formation control Estimation Clustering Neural networks Surgical training Lyapunov methods