Compression vidéo - Depuis 1999
Les travaux de recherche ont été principalement effectués au
Video and Image Processing Lab de l'Université de Californie à Berkeley
(UCB). L'objectif était de mettre au point une technique d'apprentissage de
fonctions bidimensionnelles optimales nécessaires à la technique du
Matching Pursuit utilisée dans certains encodeurs. Ces fonctions sont
optimales dans le sens où elles maximisent le PSNR pour un débit donné.
Avant 1999, Philippe Schmid-Saugeon a validé plusieurs "core experiments" dans
le cadre de la définition du standard
MPEG-4.
Instrumentation médicale - Since 1996
de 1996 à 1999 les travaux de recherche ont été effectués à l'Institut
de Traitement des Signaux de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Suisse. A cette époque l'effort principal était le développement d'un système
d'aide au diagnostic pour le
cancer de la peau. Des images dermatoscopiques (ou
dermoscopiques)
étaient traitées afin de masquer la lésion et d'estimer automatiquement
certaines caractéristiques. Des algorithmes ont du être mis au point pour des
tâches de
segmentation, filtrage (principalement non linéaire isotropique
ou anisotropique), d'analyse de motifs, d'analyse et de quantification de
la symétrie, etc. Les excellents
résultats de ce travail de recherche ont ouvert la porte à de nouvelles
opportunités dans l'industrie.
La première opportunité concernait la conception d'un système d'aide au
diagnostic du
cancer du col de l'utérus. Ce travail de recherche a été effectué chez
Medispectra, Inc, avec pour objectif de détecter le cancer du col de
l'utérus à partir de l'analyse de l'effet de blanchiment après application d'une
solution d'acide
acétique. Une séquence vidéo enregistrée après application de la
solution acide était utilisée à cet effet. Des algorithmes de traitement des
signaux et de traitement des images ont du être développées afin de (1) aligner
les images ("tracking"), (2) segmenter les images, (3) calibrer les images
(véritable calibration couleur, pas normalisation), (4) mesure de la couleur des
différentes régions en fonction du temps, (5) extraction des caractéristiques
des ces fonctions. Ces caractéristiques étaient utilisées pour classifier les
régions par lesquelles un rapport histologique était disponible. Le
développement de classificateurs était également un thème important du projet.
Les
premiers résultats étaient très encourageants.
La seconde opportunité consistait à concevoir un système pour la mesure in vivo
du taux d'hématocrite.
Deux techniques ont été investiguées: (1) la mesure et l'analyse de la
densité optique et (2) l'utilisation de la
microscopie confocale. Dans le second cas l'effort principal a été mis
dans la programmation d'une simulation de type
Monte Carlo
afin d'étudier le comportement de la lumière dans la peau dans une configuration
source-récepteur de type confocale. Ce travail de recherche a été effectué pour
Intelligent Medical Devices, LLC.
En novembre 2005 Philippe Schmid-Saugeon a rejoint
Berata AG, une entreprise de consulting technologique basée à Bâle, Suisse.
Entre autres activités il est impliqué dans un projet de recherche majeur avec
Haag-Streit AG. Il agit comme conseiller pour les questions de technologies
de traitement d'images et participe directement au développement d'algorithmes
pour traiter et analyser des images obtenues à l'aide de
lampes à fente. L'effort principal est mis sur l'évaluation de capteurs
optiques (CCD et CMOS) utilisés dans de faibles conditions de luminosité (< 50 lux).
Des algorithmes ont déjà été conçus pour des tâches de restauration (netteté
et débruitage),
segmentation, "blending", etc.