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<dc:title xml:lang="fr">Amélioration du contrôle de l'utilisateur dans des applications de modélisation géométrique en environnement de réalité virtuelle</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en">Improving the user's control in geometric modelling applications in virtual reality environments</dcterms:alternative>
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<dc:subject xml:lang="fr"> interaction 3-D </dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr"> degrés de liberté </dc:subject>
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<dc:subject xml:lang="en">Pas de mots clés en anglais</dc:subject>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">L'Université de Strasbourg, dispose d'un environnement de réalité virtuelle, c est à dire d'un environnement informatique 3-D au sein duquel l'utilisateur peut interagir librement. Dans cet environnement, la stéréoscopie est assurée par des lunettes 3-D. L'utilisateur agit sur l'environnement par le biais de périphériques d'interaction spécifiques tels que le flystick ou les gants de données. Ce type d'environnements semblent adaptés aux applications de modélisation géométrique dans lesquelles l'utilisateur manipule des objets 3-D au travers de tâches d'interaction 3-D. Toutefois, le contexte de l'interaction 3-D semble poser de nouvelles problématiques. Ces problématiques sont notamment liées au contrôle moteur du geste et aux difficultés à appréhender la profondeur. Dans le cadre de cette thèse, nous proposons un modèle descriptif basée sur la notion de degrés de liberté permettant à la fois de caractériser la situation d'interaction et d'identifier les difficultés des utilisateurs. À l'aide d'un nouvel outil (une métrique de coordination nommée Nombre de Degrés de liberté Combinés) que nous proposons, nous étudions l'influence de l'introduction d'un support physique et de la décomposition des tâches d'interaction sur les performances des utilisateurs dans des tâches fondamentales comme le positionnement 3-D et le suivi de trajectoires. Nous utilisons les résultats obtenus lors de ces études pour la mise en oeuvre et l'évaluation de deux nouvelles techniques d'interaction. Ces techniques sont intégrées dans une application de modélisation géométrique développée dans le cadre de cette thèse.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">The University of Strasbourg has a virtual reality environment, i.e. a 3-D environment generated by a computer in which the user can interact frely. In this environment, the stereoscopy is ensured by projectors and shutter glasses. The user manipulate the virtual objects using specific interaction devices such as the flystick or data gloves. These environments seem particularly appropriate to geometric modelling applications in which users manipulate 3-D objects through 3-D tasks. Nevertheless, the context of 3-D interaction seems to introduce new difficulties. These difficulties seem to be linked to the users' motor control and the handling of the depth dimension. In this work, we propose a descriptive model based on the notion of degrees of fredom in order to both characterise the context of interaction and identify the difficulties users experience. Using a coordination metric we proposed (called Number of Degrees of fredom Combined), we study the influence of the introduction of a physical support and the decomposition of the task on the users' performances in fundamental tasks such as 3-D positioning and curve steering. We use the results obtained during these experiments to design and evaluate two new interaction techniques. These techniques are integrated in a geometric modelling application developed during this thesis.</dcterms:abstract>
<dc:type>Electronic Thesis or Dissertation</dc:type>
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