Projects Phare [Archives]

Team : Phare

  • http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15127
    COST RECODIS - Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures

    Disaster-based disruptions seriously degrading the performance of any communication network (following from natural disasters, technology-related disasters, or malicious attacks) are now gaining importance due to observed increase of their intensity and scale. The problem is of the utmost importance due to lack of appropriate mechanisms deployed in practice in Europe. Each time, unavailability of communication networks services, considered as an important part of critical infrastructure, in the presence of disasters implies evident societal problems for people desperately seeking for information, or trying to communicate with each other. The Action will fill this gap by offering the respective solutions to provide resilient communications in the presence of disaster-based disruptions of all types for existing communication networks (e.g., IPv4-based, current Internet), as well as emerging architectures of the global communications infrastructure (i.e., the Future Internet). Geographical diversity characteristics of disaster-based disruptions across Europe requires creation of an international and geographically diverse group of researchers to provide the proper solutions. Therefore, COST Action is viewed as the best way to address this issue. This output-oriented Action will be driven by researchers from academia and industry in strong cooperation with governmental bodies. The aim is to introduce the set of techniques of resilient communications, as well as recommendations on how to deploy/update topologies of communication networks to make them resistant to disruptions that can be applied in practice by network equipment operators and national/international network providers at the European level.

    WIth about 50 European research institutions.

    Project leader : Stefano SECCI
    02/01/2016 to 01/2020
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  • CIFRE SQUAD

    Contrat CIFRE de Nikola Bozic

    Project leader : Guy Pujolle
    03/01/2016 to 02/2019
  • PROJET CONCEP

    Contrat avec BPIFrance sur la conception d'un systÚme de messagerie hautement sécurisé.

    Project leader : Guy Pujolle
    09/01/2016 to 02/2019
  • http://ethertrust.com/podium/
    FUI PODIUM - Platform for secure data mobile cloud offloading

    The project intends to develop a platform and a secure mobile cloud, which increase the capacity of the mobile terminal by transferring applications in the cloud. The cloud is local (Edge) or even ad hoc, in order to respond to situations where performances, ad hoc capabilities, operational logic require standalone and proximity virtual infrastructure. Security and access control for virtual machines are also addressed by this project.

    Coordinator: Thales
    With Thales, Luceor, IGO, Nexedi, Aneo, Ethertrust.
    FUI-20 project.

    Project leader : Rami LANGAR
    02/01/2016 to 01/2019
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  • http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/09/fiche_demonstrateur_pmr_0.pdf
    IA FED4PMR - Federated Broadband PMR System

    La PMR trĂšs haut dĂ©bit apportera de nouvelles capacitĂ©s de communications (voix, donnĂ©e, vidĂ©o, gĂ©olocalisation...) et de partage d’information pour une meilleure efficacitĂ© opĂ©rationnelle et une sĂ©curitĂ© accrue des forces de l’ordre, de secours et des OpĂ©rateurs d’Importance Vitale (OIV). Le consortium Fed4PMR contribue Ă  assurer une transition efficace vers ces nouveaux systĂšmes et Ă  positionner l’industrie française de sĂ©curitĂ© comme un acteur majeur de ce domaine en pleine mutation en France et Ă  l’export. Le projet Fed4PMR a des objectifs techniques, opĂ©rationnels et industriels ambitieux :  La conception et le dĂ©veloppement de solutions innovantes et pragmatiques pour les futurs systĂšmes PMR trĂšs haut dĂ©bit 4G/LTE sĂ©curisĂ©s et rĂ©silients. La solution envisagĂ©e repose sur la fĂ©dĂ©ration de plusieurs rĂ©seaux d’accĂšs: des rĂ©seaux d’infrastructure dĂ©diĂ©s 4G/LTE exploitant la frĂ©quence 700 MHz du ministĂšre de l’IntĂ©rieur, les rĂ©seaux des opĂ©rateurs mobiles commerciaux, les systĂšmes LTE rapidement dĂ©ployables.  La mise Ă  disposition d’une plateforme PMR trĂšs haut dĂ©bit 4G/LTE pour tester et valider les nouveaux concepts opĂ©rationnels en Ă©troite collaboration avec les utilisateurs finaux.  La mise en place d’un Ă©cosystĂšme français permettant la fourniture d’une solution globale et intĂ©grĂ©e (terminaux, rĂ©seaux, applications mĂ©tiers, gestion, sĂ©curitĂ©) en France et Ă  l’export. Le projet Fed4PMR adresse le marchĂ© des radiocommunications professionnelles trĂšs haut dĂ©bit Ă  usage des ministĂšres de l’IntĂ©rieur et de la DĂ©fense, des opĂ©rateurs de transport et des industries de l’énergie pour des missions civiles et militaires. Ce marchĂ© en pleine croissance est estimĂ© aux alentours de 7 milliards d’euros Ă  l’échelle planĂ©taire Ă  l’horizon 2020.

    Budget: 1,493 ME. With Thales, Archos, AirLynx, Eolane, Ibelem, Logic Instrument, SFR, Silicom, Sysoco. Investissement d'Avenir programme - Projet Structurant Pour la Competitivité (PSPC).

    Project leader : Stefano SECCI
    02/01/2016 to 01/2019
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  • FUI ELASTIC Networks - C-RAN testing platform for mobile networks

    The ELASTIC project aims to offer new solutions for 4G radio mobile networks optimization and testing, by creating virtual RAN slices on top of a physical C-RAN infrastructure with end-to-end resource allocation for multiple tenants (Mobile Virtual Network Operators MVNOs or Service Providers SPs). Virtual users, virtual Remote Radio Heads (vRRHs) and virtual Base Band Units (vBBUs) will be investigated.

    Coordinator: Ercom
    With Ercom, Com4Innov, Virtuor, Eurecom.
    FUI-20 project

    Project leader : Rami LANGAR
    12/01/2015 to 01/2019
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  • CIFRE GANDI 2

    Contrat CIFRE de Danilo Cerovic

    Project leader : Guy Pujolle
    11/01/2015 to 10/2018
  • http://www.carp.solutions
    FUI CARP - ContrÎle et Automatisation unifiés de services Réseaux Programmables

    Le consortium regroupe des partenaires avec des compĂ©tences et des positionnements complĂ©mentaires et essentiels pour rĂ©aliser les objectifs citĂ©s. GANDI, hĂ©bergeur cloud, fait Ă©voluer les architectures de transport pour passer Ă  l’échelle et s’appuie sur la virtualisation des rĂ©seaux pour dĂ©ployer de nouvelles infrastructures. Il apportera sa double compĂ©tence clouds et rĂ©seaux. KALRAY, l’un des principaux fabricants de microprocesseurs français, propose des cartes rĂ©seau accĂ©lĂ©ratrices, celles-ci permettront de ne pas sacrifier la haute performance et offrira un environnement de dĂ©veloppement au projet. L’expĂ©rience de BYO Networks dans la gestion de rĂ©seaux et SI d’entreprises sera prĂ©cieuse pour traiter le rĂ©seau local d’entreprises visĂ© par CARP. CityPassenger assure la sĂ©curitĂ© et la protection des contrĂŽleurs des services rĂ©seaux et des fonctions rĂ©seaux virtualisĂ©s. UCOPIA conçoit des contrĂŽleurs d’accĂšs et des services rĂ©seaux logiciels qu’il pourra migrer dans le cloud. Les acadĂ©miques, UPMC et IMT, optimisent et urbanisent les services clouds, SDN et NFV. A l’issue de ces travaux les partenaires s’appuyant sur (ou possĂ©dant) une infrastructure Cloud disposeront d’un avantage compĂ©titif important dans le dĂ©ploiement des SI complexes. Les partenaires gĂ©rant les rĂ©seaux locaux d’entreprise seront Ă  mĂȘme de proposer des solutions d’intĂ©gration des SI dans le Cloud pour un coĂ»t de migration rĂ©duit. La disponibilitĂ© rapide des services CARP permettra de raccourcir les temps de mise sur le marchĂ© de solutions d’infrastructure rĂ©seau opĂ©rĂ©es en mode service. Le consortium CARP profite Ă©galement de 2 opportunitĂ©s : la focalisation des grands acteurs sur le Cloud qui concentre les gros marchĂ©s d’équipements de rĂ©seau, le mouvement Open Source autour du SDN et du Cloud qui met Ă  disposition des solutions logicielles fiables et ouvertes facilement adaptables au choix d’architecture du consortium. En effet, le marchĂ© d’unification des rĂ©seaux n’est pas encore adressĂ© par les grands acteurs amĂ©ricains, car il rĂ©duirait le volume de vente des Ă©quipements rĂ©seaux. En aidant des acteurs de taille modeste Ă  accĂ©der, Ă  temps, Ă  un marchĂ© de taille mondial (estimĂ©e Ă  30% des 35 milliards de dollars en 2018 par SDNCentral), le FUI donne une forte incitativitĂ© Ă  son financement. Aujourd’hui les utilisateurs reconnaissent de la valeur Ă  l’infrastructure rĂ©seau et ses Ă©quipements. Selon les membres du consortium, la solution CARP fera migrer cette valeur vers la solution proposĂ©e de gestion de cette infrastructure, car elle rĂ©duit les coĂ»ts d’intĂ©gration et les coĂ»ts d’exploitation. Elle permettra de localiser cette valeur chez les acteurs de l’IaaS que sont les membres du consortium, quelle que soit la solution de Cloud envisagĂ©e et quel que soit l’équipementier des rĂ©seaux locaux. Avec la compĂ©tence et l’expertise des universitaires qui en font partie, le consortium est en mesure de dĂ©velopper une solution d’unification facilitant la mise en Ɠuvre de services communicants complexes. Ces services trouveront d’autres utilisations notamment dans le SmartGrid, dans l’Internet des Objets (IoT) et le M2M oĂč les interconnexions en mode SaaS trouvent aujourd’hui leur limite.

    Coordinateur : Gandi
    Partenaires : TelecomParisSud, Ucopia, Gandi, Byo Networks, Kalray and City Passenger

    Project leader : Guy PUJOLLE
    06/01/2015 to 12/2017
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  • http://www.lisp-lab.org
    ANR LISP-LAB - Building Today the Internet of Tomorrow

    The LISP-Lab project aims at building an open platform, based on the LISP architecture, providing the environment to perform high quality research and support the design, development, and thorough assessment of new services and use-cases. The range of technical tasks planned in the LISP-Lab project, from cloud networking, to access technology, through inter-domain connectivity, traffic engineering, and mapping management, has a larger scope than the LISP beta network, boosting innovation beyond the LISP technology itself.
    Coordinator: UPMC
    Budget: 950k€.
    With Orange, NSS, Ucopia, Alphalink, Border6, Telecom ParisTech, Renater.

    Project leader : Stefano SECCI
    10/01/2013 to 09/2017
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  • http://anr-reflexion.telecom-paristech.fr
    ANR Reflexion - REsilient and FLEXible Infrastructure for Open Networking

    The REFLEXION (REsilient and FLEXible Infrastructure for Open Networking) project, started in February 2015, is an industrial research project that leans on the complementary technical expertise of the partners to bring (i) robustness and flexibility in NFV-SDN architectures, in particular to support critical services, and (ii) dynamicity and efficiency for the provisioning and the chaining of virtualized network functions. On the first axis, REFLEXION investigates in particular network failure diagnosis and fault management for NFV in SDN so that services can keep operating in a seamless way, and distribution techniques to increase the robustness of the NFV control and management planes. The project also aims at providing methods to design robust virtual services taking into account the potential threats in the architecture and mitigation options. REFLEXION also addresses NFV performance and dynamicity. Indeed, it is all the more crucial to measure the utilization of resources and the performances of the services in a virtualized environment (e.g., to avoid interferences between the different functions and instances). The project thus aims at proposing innovative metrology tools to passively monitor virtualized network functions with the lowest footprint. It also intends to provide new methods to provision, re-provision, or de-provision the low-level resources (CPU, RAM, I/O etc.) associated to a virtual machine to meet the performances required for the virtualized network functions within a server in order to meet the global service objectives. Finally, the project investigates, at the network-wide level, optimization techniques to dynamically (re-)allocate virtualized network functions and chain them so as to satisfy the tradeoff between QoS/QoE and network footprint.

    Coordinator: Thales
    Budget: 101 kE. With 6WIND, Thales, Orange, Inria, TPT, ENS.

    Project leader : Stefano SECCI
    02/01/2014 to 06/2017
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  • https://abcd.lip6.fr
    ANR ABCD - Adaptive Behavior and Cloud Distribution

    The extremely rapid pace at which this evolution is taking place practically manifests through poor service availability, and represents a major impediment for advanced services. The exponential growth of mobile Internet usages calls for a novel Cloud computing and resource-provisioning solution to offload the access networks, which need to be geographically distributed and temporally adaptive. Recent studies, showing that mobile user movement patterns can be accurately predicted by analyzing samples of their displacements, suggest that forecasting network customer mobility and usages can play a major role to that end. However, the data consumption dynamics and their correlation with macroscopic user mobility behaviors are largely unknown today. The reason is the still insufficient coordination between traffic engineering, usage profiling and user mobility detection, and the lack of public exploitable access data traces. In the ABCD project, we aim at filling this void, from both a fundamental and technological standpoint. Budget: 160 kE. With Inria, Orange, TPT, Ucopia. ANR, AAP INFRA 2013. Oct. 2013 - Mar. 2017.

    Project leader : Rami LANGAR
    10/01/2013 to 03/2017
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  • http://www.fp7-mobilecloud.eu
    FP7 MobileCloud - Linking Sino-European Research Institutions in the Mobile Cloud Computing Era

    This joint exchange project aims to provide a stimulating and structured platform for the exchange of researchers and for the joint development of innovative ideas in the emerging areas within mobile cloud computing and beyond. To achieve this goal, a broad combination of eight universities and research institutions in Europe and China will collaborate together and create a multidisciplinary (cloud computing, mobile computing, telecommunications, computer systems and network optimization) and international (China plus four EU member states) environment for an innovative research experience and knowledge exchange in mobile cloud computing. The specific S&T objectives of MobileCloud are to investigate innovative methodologies and approaches to optimize mobile cloud computing resources and satisfy service requirements including energy efficiency and high resource utilization in the emerging cloud computing era. Budget: 149 kE. With UGOE, POLIMI, SICS, BUPT, FUDAN, NJU, Tsinghua.

    Project leader : Stefano SECCI
    01/01/2014 to 12/2016
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  • WINDS - Systems for Mobile Cloud Computing

    WINDS is an international research project between UPMC and UFMG (Brazil), that proposes to investigate the communication technologies pertaining cloud applications being accessed by mobile clients. Those clients are either classic devices such as tablets, smartphones and mobile computers, or things (embedded systems with networking capabilities). Cloud computing is one of the most successful paradigms for networked applications today, being applied for services such as traffic monitoring (the famous Waze application) to personal interaction in social networks up to productivity applications such as collaborative document and spreadsheet creation. This project is going to actuate on all levels of the communication network, investigating architectures, protocols and algorithms that will increase the robustness, performance and management of such a network. The following research activities are going to be carried out during the project: - We will develop mechanisms for offloading computation from mobile devices to clouds. - We will evaluate distributed cloud architectures, with cloudlets closer to clients to provide better performance. - We will develop monitoring system to identify performance problems on the cloud infrastructure, in the backhaul from wireless infrastructure to the Internet, and on wireless links. - We will develop new data dissemination protocols for wireless links (for fast local data transfers) and distributed clouds (for synchronization and migration in case of handovers) Funded by CNRS FAP program.

    Project leader : Rami LANGAR
    01/01/2014 to 12/2016
  • FUI GINTAO

    Le besoin de traçabilitĂ© de produits inertes ou vivants est prĂ©sent dans de trĂšs nombreux secteurs de l’économie, dans une perspective d’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ©, d’amĂ©lioration de l’efficacitĂ©, de lutte contre la fraude ou de respect d’un cadre rĂ©glementaire : Par exemple, les secteurs suivants rencontrent un besoin de traçabilitĂ© des produits qu’ils manipulent ou commercialisent : ‱ Le mĂ©dical (hĂŽpitaux, laboratoires, cabinets mĂ©dicaux, 
) ‱ La pharmacie (fabricants, laboratoires, officines, 
) ‱ L’agroalimentaire (producteurs, fabricants, grande-distribution, 
) ‱ L’aĂ©ronautique (constructeurs, Ă©quipementiers, compagnies aĂ©riennes, 
) ‱ L’automobile (constructeurs, Ă©quipementiers, garages, 
) ‱ Le luxe (fabricants, distributeurs, 
) ‱ 
 Notre consortium propose une solution de traçabilitĂ© d’objets (produits manufacturĂ©s, produits de grande distribution, animaux) identifiĂ©s par des tags RFID sans capacitĂ©s cryptographiques. Notre solution se distingue par son trĂšs haut niveau de sĂ©curitĂ© et par sa capacitĂ© Ă  produire et conserver des preuves opposables en cas de besoin (justification, litige), complĂ©tant les informations contenues dans la puce RFID. Notre solution de traçabilitĂ© trouve ses cas d’usages dans de nombreux secteurs de la vie Ă©conomique. ConfrontĂ©s au besoin exprimĂ© par les acteurs du secteur aĂ©ronautique, qui rejoint d’ailleurs celui exprimĂ© par le secteur automobile, nous avons dĂ©clinĂ© cette solution de traçabilitĂ© « gĂ©nĂ©rique » pour un cas d’usage « aĂ©ronautique ».

    Project leader : Guy PUJOLLE
    12/15/2013 to 06/2016
  • 01/01/2015 to 01/2016
  • EIT SDN@Edge - Software Defined Networking at the Network Edges

    Research and innovation activity on the design of novel Software Defined Networking Architectures meant to run at the Network Edges. Budget: 89 KE. With DT, TI, Orange, Aalto, TUB, PoliTo, Ericsson, Acreo, UniBo, Create-Net. EIT Digital 2015 Call - FNS.

    Project leader : Stefano SECCI
    01/01/2015 to 12/2015
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  • http://ravir.io
    FUI RAVIR - Virtualized Access Networks

    Dans ce projet nous souhaitons dĂ©velopper une nouvelle gĂ©nĂ©ration de contrĂŽles d’accĂšs au Cloud par l’intermĂ©diaire de contrĂŽleurs virtualisĂ©s se trouvant eux-mĂȘmes dans le Cloud. Du point de vue technique, les machines virtualisĂ©es de contrĂŽle font appel Ă  la fois Ă  des contrĂŽles cĂŽtĂ© clients et des contrĂŽles cĂŽtĂ© rĂ©seau pour l’accĂšs au Cloud. Les techniques que nous dĂ©velopperons correspondent Ă  la gĂ©nĂ©ration des « Software Defined Networking » qui permettent de dissocier le plan de contrĂŽle du plan de commande. La puissance du contrĂŽle dans le Cloud permet un dĂ©veloppement de services rĂ©seau Ă  forte valeur ajoutĂ©e indĂ©pendants des spĂ©cificitĂ©s des Ă©quipementiers. Ces contrĂŽles permettent la prise en charge des flots utilisateur et l’urbanisation, c’est-Ă -dire le placement des machines virtuelles, en tenant compte de trĂšs nombreux paramĂštres pour optimiser les performances, la fiabilitĂ©, la consommation Ă©nergĂ©tique, le coĂ»t, etc. Les contrĂŽles, que le projet RAVIR souhaite dĂ©velopper, concernent un environnement comme celui dĂ©crit Ă  la figure suivante dans laquelle la box d’accĂšs ou Access Box (AB) est la partie privĂ©e du rĂ©seau. Budget: 236 kE. With Gandi, Infinit, NSS, Thales, Ucopia. FUI 15.

    Project leader : Stefano SECCI
    06/01/2013 to 12/2015
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  • http://www.spinnaker-rfid.com
    SPINNAKER

    SPINNAKER aims to transform the current state of the art in RFID-based systems and enable more widespread adoption of the technology, particularly in retail and healthcare sectors. The program addresses challenges and opportunities to improve the performance and real-time interconnectivity of wireless-sensing systems throughout the supply chain, from manufacturing, distribution, and retail through to the end customer experience. SPINNAKER is led by TAGSYS and includes 8 research labs led by INP Grenoble LCIS, one research institution (INRIA) and 4 industrial entities, each an expert in its own domain. The project value includes financial aid from OSEO, a French public entity whose mission is to finance the best, most promising innovation initiatives. The project period is 3 years, culminating with a solution ready for pilot implementation. PROJECT SCOPE : The project scope is to research and design non-intrusive, flexible, and robust item-level systems that can integrate with other protocols, application software and business processes to provide a more efficient wireless sensing network infrastructure. With TAGSYS as a leader, the participating entities will focus on specific approaches that bridge the gaps in the supply chain, particularly between brands’ manufacturing operations and retailers. A GLOBAL INNITIATIVE : The project will work with relevant standards bodies and programs, such as the GS1 US/VICS industry standards efforts, to ensure technical and business interoperability within the supply chain. This would include how to structure the upper system levels of an RFID-system for optimal interoperability. Budget: 342k€. With TAGSYS, INSIDE Secure, Legrand, STIC, Inria, INP Grenoble, Institut d’électronique et de tĂ©lĂ©communications de Rennes, François Rabelais University, ESEO, University of Maine, UniversitĂ© Paris Est Marne la VallĂ©e.

    Project leader : Brigitte KERVELLA
    04/01/2011 to 09/2015
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  • EIT SOFNETS - Software Defined Networks and Services

    UPMC coordinator. Budget: 530 KE total. 158 kE LIP6. EIT ICT-Labs 2014 FNS Call. With Orange, POLIMI, SICS, U. Helsinki.

    Project leader : Stefano SECCI
    01/01/2014 to 12/2014
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  • SECCONT

    Orange grant Dans une premiĂšre partie du Contrat de Recherche ExternalisĂ©e, nous nous focaliserons sur un service de sĂ©curitĂ© simple : IPsec. Sur la base de ce service, nous investiguerons la mobilitĂ© inter technologies hĂ©tĂ©rogĂšnes, puis inter terminaux hĂ©tĂ©rogĂšnes. Dans une seconde partie, nous gĂ©nĂ©raliserons les rĂ©sultats des travaux obtenus dans la premiĂšre partie aux dĂ©veloppements de services de sĂ©curitĂ© dynamiques, adaptatifs et contextuels et surtout Ă  la mise en Ɠuvre de mĂ©trique permettant Ă  terme la production de SLA (Security Level Agreement).

    Project leader : Guy PUJOLLE
    05/15/2013 to 12/2014
  • FP7 GOLDFISH

    Preserving unpolluted ecosystems is of vital importance to the whole world. Rivers play an important role in the ecosystem preservation as, if not protected, may largely contribute to spreading contamination around the areas. Tracking of contamination in watercourses requires a system that persistently monitors presence of specific chemical agents in the water. Deployment of such systems, being relatively easy in the urbanized areas, remains a great challenge in the remote unpopulated parts with no infrastructure. With this motivation, GOLDFISH is focused on investigating technological means for tracking pollution in remote rivers using the sensor network technology. The GOLDFISH project will employ European ICT research capabilities for designing, development, testing and piloting of a system that aids localization of pollution in watercourses. GOLDFISH will make sure that its target solution will provide an affordable, technologically efficient, easy to deploy and operate ICT system. More particularly, the core of the GOLDFISH solution will consist of a sensor network, management and data processing system. The sensor network is composed of sensor clusters and gateways. A sensors cluster is located under water in a watercourse and it is composed of: a set of chemical sensors, a processing unit and an antenna assembled in one waterproof structure. All the measurement results gathered via chemical sensors is transmitted to the gateways and further, via satellite communication links, to the central Monitoring and Management Station (MMS). MMS processes the data as it is being received in order to immediately detect conditions that indicate the presence of contaminating substances in water. The GODLFISH system will be designed and produced by the EU partners of the GOLDFISH consortium, including three universities and two SMEs, using the EU research and technological (hardware and software) know-how and EU-manufactured equipment such as chemical sensors, signal interfaces, network processing units, transceivers, antennas, gateways, etc.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    11/01/2011 to 10/2014
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  • IA NU@GE - Virtual Distributed Data Centers

    Le projet nu@ge est nĂ© du rassemblement de plusieurs PME françaises qui voient dans le Cloud Computing un enjeu stratĂ©gique et un vecteur de croissance consĂ©quent. Pour Ă©laborer un projet Ă  la hauteur de leurs ambitions, un partenariat pluridisciplinaire s’est construit sur le savoir‐faire de ces entreprises reconnues dans leurs domaines d’activitĂ©: hĂ©bergement, stockage de donnĂ©es, puissance de calcul, sĂ©curitĂ© des rĂ©seaux, opĂ©rateurs en tĂ©lĂ©communication, spĂ©cialistes du green IT et de l’éco‐conception de datacenters. Afin de se dĂ©marquer des principaux acteurs du Cloud dans un environnement fortement concurrentiel, les huit entreprises partenaires de nu@ge, accompagnĂ©es par le laboratoire LIP6, ont choisi de dĂ©velopper un modĂšle de Cloud Communautaire basĂ© sur des technologies Open Source. GrĂące Ă  la complĂ©mentaritĂ© des compĂ©tences du partenariat, nu@ge s’attache Ă  tous les aspects du Cloud communautaire : Identification et crĂ©ation de socles technologiques libres pour la virtualisation, la puissance de calcul, le stockage rĂ©parti, et l’interconnexion des datacenters. DĂ©finition du cahier des charges matĂ©rielles et logicielles du Cloud Communautaire afin de garantir en tous points les performances et le niveau de sĂ©curitĂ© requis. CrĂ©ation d’un Cloud durable avec l’optimisation Ă©nergĂ©tique des datacenters, dĂšs leur conception et pendant leur exploitation. Au‐delĂ  d’un positionnement de marchĂ©, le Cloud Communautaire ouvert correspond aux valeurs du partenariat. Il constitue une rĂ©ponse crĂ©dible aux enjeux nationaux liĂ©s aux technologies de l’information et agit comme un stimulateur de croissance pour l’ensemble du tissu Ă©conomique. Le projet nu@ge propose un programme de travail sur deux ans pour des retombĂ©es Ă©conomiques Ă  court terme. Avec un investissement total de 10,2 M€, le partenariat vise un chiffre d’affaires annuel de 12 M€ dĂšs 2014, et de 50 M€ Ă  l’horizon de 2017.

    Investissement d'Avenir FSN/PSPC project.
    With Alphalink, Celeste, DotRiver, LIP6/REGAL, NSS, Oodrive. Jan. 2012 - June 2014.

    Project leader : Stefano SECCI
    01/01/2012 to 06/2014
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  • QOSMOB

    Orange grant ModĂ©lisation de la QualitĂ© de Service pour les services de broadcast sur les rĂ©seaux mobile Dans le contexte de l’évolution des rĂ©seaux mobiles, les services de broadcast gĂ©nĂšrent un intĂ©rĂȘt grandissant au sein de la 3GPP (Third Generation Partnership Project) avec la dĂ©finition des systĂšmes MBMS (Multicast Broadcast Multimedia Services) dans les rĂ©seaux 3G et de l’eMBMS (extended eMBMS) dans les rĂ©seaux LTE. Ces systĂšmes Ă©voluent actuellement vers une architecture convergente dans laquelle les rĂ©seaux 3GPP opĂšreront en collaboration Ă©troite avec les systĂšmes broadcast de type DVB (Digital Video Broadcasting). Dans ce contexte, assurer la QualitĂ© de Service (Quality of Service QoS) des usagers est crucial : Les usagers soivent ĂȘtre couverts partout dans le rĂ©seau et ne doivent pas souffrir d’une dĂ©gradation de QoS en passant de la zone de couverture d’un systĂšme Ă  celle de l’autre. L’impact des services de broadcast sur les autres services (voix, donnĂ©es, etc .) doit aussi ĂȘtre minimisĂ© par des mĂ©canismes de gestion de ressoures radio adaptĂ©s.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    06/01/2012 to 05/2014
  • FP7 SECFUNET

    The goal of the SecFuNet project is to design and develop a coherent security architecture for virtual networks and cloud accesses. The proposed architecture will provide solutions allowing the management of the security of communications for all machines connected to a public cloud using virtual networks. Hence, we need a coherent and robust identification scheme as well as a strong authentication system. Algorithms robust to intrusions are also needed for creating a secure environment. Besides, the proposed architecture must guarantee security in the virtualized infrastructure, through isolation of virtual networks and access control for users and managers. The identification of authorized users, however, must not compromise their privacy. Moreover, it is necessary to bring an ergonomic security scheme that is acceptable for all users, even those unknowledgeable in computer science. And finally, the proposed scheme must take into account the heterogeneity of equipment (wireless and wired) to preserve interoperability.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    05/01/2011 to 04/2014
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  • EIT SGS - Smart and Green Stadium

    The objective of this project is to develop, implement, and test a new generation of living labs including high-capacity access network with integrated services and low energy consumption for large stadiums and arenas. The platform will allow handling of enormous flows of information coming from a large number of people on a specific area, over periods of several hours. This platform will support a large range of new features and wireless services associated with stadium and arena environments, with a strong security. Currently the stadiums are supporting only few connections at a low throughput.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2013 to 12/2013
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  • FEDER ONDEMAND

    Le projet OnDemand concerne des Ă©lĂ©ments physiques de type routeur et des Ă©lĂ©ments logiciels associĂ©s visant tout particuliĂšrement la sĂ©curitĂ©, la QOS et l'optimisation de la gestion Ă©nergĂ©tique dans les rĂ©seaux. Cette demande correspond Ă  un besoin naissant et futur du domaine du Cloud qui constitue en lui-mĂȘme une innovation: la nĂ©cessitĂ© du passage du Service Ă  la Demande au RĂ©seau Ă  la Demande. Dans le cadre de projet nous allons dĂ©velopper des routeurs, adaptĂ©s aux entreprises, capables de supporter des rĂ©seaux virtuels qui peuvent ĂȘtre dĂ©ployĂ©s sur mesure en fonction du service Ă  remplir. Ces routeurs de nouvelle gĂ©nĂ©ration sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre positionnĂ©s dans les rĂ©seaux locaux des entreprises. Les dĂ©veloppements et le prototype rĂ©alisĂ© durant le projet s’adresseront plutĂŽt Ă  de petites ou moyennes entreprises qui souhaitent avoir des accĂšs vers des Data Center. Cependant, notre technologie sera parfaitement adaptĂ©e aux grandes entreprises et les industriels du projet entreprendront des discussions avec les fabricants de routeurs de plus grande capacitĂ© pour qu'ils intĂšgrent notre technologie sous forme de modules logiciels embarquĂ©s dans leurs produits. La maturation lente et naturelle de la sĂ©curitĂ© des environnements virtualisĂ©s a Ă©tĂ© accĂ©lĂ©rĂ©e ces derniĂšres annĂ©es par un catalyseur appelĂ© "Cloud Computing" : Les environnements sont transfĂ©rĂ©s depuis les rĂ©seaux internes des entreprises sur Internet ou vers des Data Center privĂ©s. Cependant, cette technologie se bloque devant la porte des entreprises oĂč la sĂ©curitĂ© et la qualitĂ© de service restent primordiales pour la stabilitĂ© de leurs infrastructures : ‱ les entreprises ne peuvent pas autoriser la cohabitation de leurs donnĂ©es sensibles avec d’autres clients sans des mĂ©canismes de sĂ©curitĂ© appropriĂ©s ‱ les entreprises demandent des qualitĂ©s de service « garanties » pour chacune de leurs applications (visioconfĂ©rence, transmission des donnĂ©es, 
)

    Project leader : Guy PUJOLLE
    11/01/2011 to 10/2013
  • EIT Connected Cities

    The objective of ConnectedCities is to interconnect two nodes, Trento and Paris to store, index and process city data and share best practices and methodologies for data and data bases management and data life cycle management in cities. Current methods, tools and methodologies are quite diverse in European cities and all over the globe and face compatibility and interoperability hurdles. The goal is to address and remove these obstacles to unify representations of city related data, indexation, storage, retrieval and management of city data irrespective of location and underlying technologies. Virtualisation technologies (network virtualisation technologies and service virtualisation) as well as cloud storage and computing technologies are readily available from the three involved nodes in the ConnectedCities activity. The Trento node covers the mobile cloud segment of the target infrastructure distributed across the involved cities as well as the front end providing access to city back end systems (focusing on storage and organisation of city data). The Paris node contributes virtualisation technologies for node federation and make available cloud storage, computing and “cloud networking” technologies and software deployment tools to build the overall ConnectedCities infrastructure and the containers to host software from the participants dedicated to city data representation, storage, indexation and management. One key goal of ConnectedCities is to share and exchange experience and city data indexation and management methodologies to identify common ground and extract a unified model for city data representation and life cycle management. The scope includes a) data collected by measurement devices and sensors throughout the city to improve city services through environment monitoring and protection methodologies and b) structuring and enriching city data related to all city actors including organisations, citizens and businesses. The aim is to build generic open source software to enrich dynamically city data with metadata to enhance city indexation systems in distributed data bases across European cities and to build common access and invocation interfaces to city platforms and infrastructures. The latter rely on heterogeneous storage, computing and communications technologies and are expected to make more extensive use of cloud technologies in the future to handle the massive amounts of city related information. The aim of ConnectedCities is to build a sample distributed cloud infrastructure reflecting the foreseen future infrastructure and the city data management software and systems and deploy, test and validate in a second stage tools and software dedicated to city data storage, indexation and life cycle management.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2012 to 12/2012
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  • Eurostar NETHOMERA

    Le projet NetHomEra a pour objectif de développer une plate-forme de gestion des réseaux de domicile permettant d'intégrer et d'automatiser les différentes fonctionnalités indispensables comme la réservation de ressources, la configuration, le monitoring, la supervision, le diagnostic de panne et la résolution des problÚmes.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2007 to 12/2011
  • ANR HORIZON

    L'objectif de ce projet est d'abord de dĂ©finir l'architecture du plan de donnĂ©es au plan des connaissances par le biais du plan de virtualisationdont les plans de gestion et de contrĂŽle, et le plan de pilotage. Puis d'approfondir les dĂ©tails sur les deux plans intermĂ©diaires: la virtualisation et le plan de pilotage. La virtualisation permettra le transfert de plusieurs plans, oĂč les diffĂ©rents flux seront allouĂ©s en fonction des algorithmes de contrĂŽle alimentĂ©e par le plan de pilotage. Le plan de de pilotage mettra en place le processus intelligents pour optimiser le partitionnement des ressources physiques et l'alimentation des algorithmes de contrĂŽle. Cette architecture doit rĂ©pondre aux exigences des utilisateurs. Pour cela, le plan de pilotage sera dĂ©fini avec les rĂ©gimes d'intelligence forte et sera en mesure de rĂ©agir en temps rĂ©el. Le projet est divisĂ© en quatre modules de travail: 1 - La sensibilitĂ© au contexte post-architecture IP 2 - L'environnement de rĂ©seau virtuel 3 - Le plan de pilotage 4 - Pilotage de l'environnement de rĂ©seau virtuel

    Project leader : Guy PUJOLLE
    07/01/2008 to 06/2011
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  • 3MING - MobilitĂ© Multi-technologie Multi-homING

    Les Ă©volutions qui se dessinent pour les nouvelles gĂ©nĂ©rations de rĂ©seaux de mobiles sont fondĂ©es sur une continuitĂ© avec les normes UMTS et cdma2000, et par une influence trĂšs forte d’une cohorte de rĂ©seaux sans fil fondĂ©s sur les normes IEEE 802.11, .15 .16, .20, .21, .22 ou dans les vocabulaires produits les plus classiques Wi-Fi, WiMedia, WiMAX, Wi-MAX Mobile, Wi-RAN. La complĂ©mentaritĂ© de ces technologies en terme de couverture, de caractĂ©ristiques (dĂ©bits, QoS, etc.) et d’opportunitĂ©s commerciales pour les opĂ©rateurs a conduit Ă  l’apparition sur le marchĂ© de terminaux intĂ©grant Ă  la fois plusieurs technologies d’accĂšs radio. Une fois un terminal Ă©quipĂ© de plusieurs interfaces, il devient possible d’utiliser simultanĂ©ment les diffĂ©rentes interfaces -- et non simplement de basculer de l’une Ă  l’autre. Partenaires : Telecom ParisTech, Alcatel, Telecom SudParis, Orange. Un des objectifs du projet 3MING est de dĂ©velopper des solutions de gestion du multi-homing c’est-Ă -dire, les solutions permettant la gestion des sessions parallĂšles, la redirection opportuniste de sessions, la sĂ©lection d’interface et le partage de charge. De plus, le projet 3MING vise le dĂ©veloppement des mĂ©canismes de gestion de mobilitĂ© dans un contexte multi-homĂ©. En effet, les solutions de gestion de mobilitĂ© existantes ne sont pas capables de supporter une utilisation simultanĂ©e et diffĂ©renciĂ©e d’une multitude de technologies d’accĂšs. Afin d’assurer un handover sans couture dans un contexte multi-homĂ©, un objectif du projet 3MING est de proposer des solutions d’optimisation de la mobilitĂ© incluant les problĂ©matiques de sĂ©curitĂ© d'identification, d'authentification, et de sĂ©curisation des communications. Une plate-forme d’étude intĂ©grant, Ă©valuant et validant les fonctions innovantes de multi-homing et mobilitĂ© sera dĂ©ployĂ©e.

    Project leader : Thi Mai Trang NGUYEN
    02/01/2008 to 10/2010
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  • FP7 4WARD

    4WARD aims to increase the competitiveness of the European networking industry and to improve the quality of life for European citizens by creating a family of dependable and interoperable networks providing direct and ubiquitous access to information. These future wireless and wireline networks will be designed to be readily adaptable to current and future needs, at acceptable cost. 4WARD’s goal is to make the development of networks and networked applications faster and easier, leading to both more advanced and more affordable communication services. Project Lead Ericsson AB, Sweden Project Partners Alcatel Lucent Bell Labs France, France Alcatel-Lucent Deutschland AG, Germany Deutsche Telekom AG, Germany Ericsson Canada Inc., Canada Ericsson GmbH, Germany France Telecom, France Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Germany FUNDACIÓN ROBOTIKER, Spain Groupe des Ecoles des TĂ©lĂ©communications, France Instituto Superior TĂ©cnico – Technical University of Lisbon, Portugal Instituto de TelecomunicaçÔes, Portugal KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, Sweden Lancaster University, United Kingdom NEC Europe Ltd, United Kingdom Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG, Germany Nokia Siemens Networks Oy, Finland Oy LM Ericsson AB, Finland Portugal Telecom Inovação, SA, Portugal Rutgers University, USA SICS, Swedish Institute of Computer Science AB, Sweden Siemens Program and System Engineering SRL Brasov – Punct de lucru Cluj, Romania Technion – Israel Institute of Technology, Israel Technische UniversitĂ€t Berlin , Germany Telecom Italia S.p.A., Italy TelefĂłnica, InvestigaciĂłn y Desarrollo, Sociedad AnĂłnima Unipersonal, Spain Telekomunikacja Polska S.A., Poland UniversitĂ€t Basel, Switzerland UniversitĂ€t Bremen, Germany UniversitĂ€t Karlsruhe (TH), Germany UniversitĂ€t Paderborn, Germany Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Romania UniversitĂ© Pierre et Marie Curie – Paris 6, France University of Surrey, United Kingdom Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Finland Waterford Institute of Technology, Ireland

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2008 to 06/2010
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  • http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-06-TCOM-0030
    SUN - Situated Ubiquitous Network

    The SUN project has the ambition to build what it is called today IoTcR (Internet of Things Connected by Radio). From a technical point of view, an interesting issue in the IoTcR context is to ensure end-to-end service continuity and security during user mobility. For this purpose, a deep research will be conducted to design an effective vertical handover. This is very challenging since the IoTcR network is built on top of various technologies having different constraints in term of radio coverage, bandwidth, QoS and security. The objective of this project is to develop service continuity in the particular context of the IoTcR network based on a unified signalling architecture to provide QoS and security support. Partners : Telecom ParisTech, Telecom SudParis and UTT

    Project leader : Brigitte KERVELLA
    12/31/2006 to 12/2009
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  • FP7 AUTOI - Autonomic Internet

    The current Internet has been founded on a basic architectural premise: a simple network service is used as a universal means to interconnect intelligent end systems. It is centred on the network layer capability of dynamically selecting a path from the originating source of a packet to its ultimate destination, with no guarantees for traffic characteristics or packet delivery. The end-to-end argument has served to maintain this simplicity by pushing complexity, where needed, into the endpoints, allowing the Internet to reach an impressive scale in terms of inter-connected devices. However, while the scale has not yet reached its limits, the growth of functionality , and the growth in size has slowed down, and is reaching its architectural capability and capacity. Now we are faced with the relative inflexibility of the Internet and with the lack of built-in: Service support, provisioning, discovery and management functionality. Network and device mobility. Network management functionality. QoS and security facilities. Programmatic addition of new functionality - capability for activating on demand a new service, network functionality, or protocol. Orchestration of security, reliability, robustness, mobility, context, service support and management of the communication and services.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2008 to 12/2009
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  • http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-06-TCOM-0013
    T2TIT - Thing to Thing in the Internet of Things

    Electronic tags, usually refereed as RFIDs, are likely to create a technological and cultural revolution similar to the one initiated by the internet technology in the early nineties. These very cheap components usually remotely feed by electromagnetic fields, are manufactured by billions, and are going to be inserted in quite all our everyday objects. Internet Of Things is a paradigm dealing with an architecture that enables such objects to exchange information through internet, and therefore to conduct inter-objects communications. But due to their lack of hardware and computing resources, RFIDs can’t natively handle IP connectivity. This project aims at defining and standardizing a global communication stack, distributed between RFIDs and several IP entities, so that every object could act as an ordinary IP mode.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    12/01/2006 to 11/2009
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  • https://www.celticplus.eu/project-authone/
    Authone - Autonomic Home Networking

    The world is going towards autonomic equipment. The Authone project aims at developing the autonomic paradigm in home networks with the goal of creating a competitive technological edge for European players in the domain of home networking. The main objective of Authone is to design a very innovative home network communication architecture with autonomous components allowing self-managing properties necessary for future home and pervasive scenarios. This new architecture will be composed of 4 planes (data, control, management and knowledge planes) allowing the system to self-configure, self-secure and self-monitor in real time so that the home-network is always optimised depending on the knowledge plane information. The project will develop this key concept of knowledge plane for driving home-networks in an autonomic way.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2007 to 03/2009
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  • http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-05-RNRT-0014
    RADIC-SF - Réseaux A DIversité de Coopération-Sans Fils

    The QoS requirements of the multimedia, nomads, and ubiquitous services are of utmost importance in the development of the next-generation wireless networks. The use of diversity reduces the error probability and allows to increase the robustness of the wireless links to the effects of fading due to the multi-path propagation. It involves ad hoc networks with cooperative diversity in which the MIMO technology generalized to the context of cooperating nodes (virtual MIMO) will increase the QoS. In a cooperative environment, each user transmits its own data and acts as a cooperative support to the communications of the other users. Similarly to the MIMO systems, the cooperative schemes will bring a diversity gain which will increase the reliability of the network. Coordinated by COMSYS

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2006 to 01/2008
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  • https://www.celticplus.eu
    SUMO - Service Ubiquity in Mobile and Wireless Realm

    SUMO project will target these multi-dimensional mobile communications. The goal of the project is to address the multitude of opportunities and challenges we see are coming with innovations in software methodology and new wireless technologies, in a framework of what are important business enablers. The project will experiment new mobility services on a generalized wireless access infrastructure with horizontal and vertical handover, seamless service provisioning and optimisation, negotiation capability, security and QoS based on end-to-end IP service architecture. The technologies of the “vertical communication model” (selecting/switching through 2.5G/3G/WLAN, and even ultimately WiMAX, DVB-H) will be transparently integrated on a common and expandable platform to complement each other in an optimal way and to satisfy different service requirements.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2005 to 12/2007
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  • Nomadism - ModĂšle, contrĂŽle et gestion du nomadisme par un rĂ©seau autonome

    The objective of this proposal is to conceive and develop a model able to take into account a model of a nomadic system and to use it to carry out a control and a management of the terminals equipment and network elements so that the customers can be mobile (nomadic). The conceptual means to carry out this environment come from the network equipment which can work in an autonomic way and which we call here an autonomous network. Orange industrial grant

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2005 to 12/2007
  • OGRE

    DGA-Thales contract L’étude porte sur l’analyse des concepts d'Hyperviseur et de gestion de rĂ©seau par politique (Policy Enabled Network) ainsi que de leur couplage pour l'optimisation de la gestion des rĂ©seaux militaires.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2004 to 12/2007
  • Routeur intelligent

    Orange contract L’objectif de ce CRE est de concevoir et de dĂ©velopper une nouvelle gĂ©nĂ©ration de contrĂŽle capable d’effectuer une configuration automatique du rĂ©seau et ce de façon totalement automatique et dynamique. La configuration des Ă©quipements de rĂ©seau doit pouvoir s’effectuer plusieurs fois par seconde si nĂ©cessaire. Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de contrĂŽle doit ĂȘtre complĂštement distribuĂ©e et capable de s’adapter Ă  son environnement, les nƓuds du rĂ©seau pouvant ĂȘtre autonomes en cas de surcharge. Cette solution dĂ©nommĂ©e contrĂŽle par but (Goal-based Control) utilise une architecture intelligente Ă  deux niveaux : le niveau global qui dĂ©termine les buts Ă  atteindre et le niveau local qui configure les Ă©quipements de rĂ©seaux en fonction du but global et de l’état du rĂ©seau.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2005 to 12/2007
  • LOCGEO - Protocole de routage gĂ©ographique et localisation

    Orange Industrial grant Les recherches Ă  effectuer dans ce contrat ont pour but de parfaire les rĂ©sultats dĂ©jĂ  obtenus dans les routages gĂ©ographiques. Pour cela trois voies de recherche sont dĂ©finies : 1. SĂ©lection des nƓuds : avec pour but de trouver et de tester de nouvelles mĂ©thodes de sĂ©lection des nƓuds afin d’amĂ©liorer la prĂ©cision d’une position estimĂ©e. Il a Ă©tĂ© montrĂ© que prendre en compte tous les nƓuds d’un mĂȘme voisinage radio nuit Ă  la prĂ©cision d’une position estimĂ©e. Ce sujet est prometteur et encore sous-exploitĂ© Ă  la vue du nombre trĂšs faible de publications dans ce domaine. 2. RĂ©duction des erreurs de positionnement : Un nƓud tend Ă  estimer sa position au plus prĂšs de sa position rĂ©elle. Une position estimĂ©e contient bien souvent un degrĂ© d’imprĂ©cision. Or si d’autres nƓuds utilisent cette information de position, ils intĂšgrent alors aussi cette imprĂ©cision. Le but de cet axe de recherche est de limiter la propagation de ces erreurs de position. Deux pistes sont Ă  explorer : 1. Limitation de la propagation des erreurs de positions entre les nƓuds : l’utilisation des filtres de Kalman doit permettre d’amĂ©liorer la prĂ©cision de position tout en limitant la propagation d’erreur de localisation entre les nƓuds du rĂ©seau. Ces filtres doivent entre autre amĂ©liorer et affiner les coefficients de la matrice statistique de prĂ©cision de position. 2. Utilisation de la position prĂ©cĂ©dente des nƓuds : la mĂ©thode « des moindres carrĂ©s » va ĂȘtre utilisĂ©e afin de prendre en compte l’information de position d’un nƓud Ă  l’instant t-1. 3. Evaluation de l’impact de la mobilitĂ© des nƓuds sur les performances des mĂ©thodes d’estimation de position des nƓuds simples : cette thĂ©matique de recherche va permettre d’évaluer les performances et le comportement des diffĂ©rents algorithmes d’estimation de position lorsque sont ajoutĂ©s des protocoles de routage gĂ©ographique ou non. DiffĂ©rentes mobilitĂ©s seront Ă©tudiĂ©es et l’impact sur les performances globales des protocoles de routage sera dĂ©taillĂ©. Les critĂšres de performances sont la densitĂ© utile, la longueur moyenne des routes et l’accessibilitĂ© (reachability).

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2005 to 12/2006
  • ANR SAFARI

    Le projet SAFARI propose l’étude, la rĂ©alisation et l’expĂ©rimentation d’une architecture de rĂ©seau intĂ©grĂ©e pour la conception, le dĂ©ploiement et l’exploitation optimale de services dynamiques sur un rĂ©seau IPv6 hybride ad hoc / filaire. Son principal objectif est de mettre Ă  disposition des fournisseurs de services un environnement logiciel dĂ©diĂ© aux services Ă  valeur ajoutĂ©e capables d’ĂȘtre exploitĂ©s sur des infrastructures Ă  forte dynamique couplant les rĂ©seaux ad hoc et les rĂ©seaux fixe au travers d’une couche de convergence Ipv6 Ă©tendue.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2003 to 12/2006
  • GITAN - Gestion IntĂ©grĂ©e et Transparente des AccĂšs Nomades

    Objectifs: ‱ Nous abordons les problĂšmes de gestion du nomadisme dans les organisations et les entreprises Ă  travers une approche innovante. Nous dĂ©finissons un modĂšle du nomadisme capturant les diffĂ©rents aspects du nomadisme (qui peut faire quoi, oĂč et comment). Puis nous spĂ©cifions et mettons en Ɠuvre une architecture et les technologies et outils permettant la mise en Ɠuvre de ce modĂšle. ‱ La dĂ©couverte et l’accĂšs transparent aux services forment le deuxiĂšme grand thĂšme de ce projet. Nous dĂ©veloppons une architecture et les technologies permettant Ă  un utilisateur de dĂ©couvrir et d’utiliser les services locaux ou distants auxquels il a droit, sans qu’il ait besoin d’une connaissance prĂ©alable de l’environnement auquel il s’est connectĂ© ni d’une expertise technique particuliĂšre. ‱ Enfin, nous appliquons l’environnement de nomadisme et de dĂ©couverte Ă  des applications communicantes de seconde gĂ©nĂ©ration (par exemple la voix sur IP, vidĂ©o confĂ©rence, web confĂ©rence). Ce choix est motivĂ© d’une part par l’importance que vont prendre ces applications dans le nomadisme et plus gĂ©nĂ©ralement la communication professionnelle, d’autre part par leur exigence vis-Ă -vis de notre architecture d’accĂšs. RĂ©sultats : les principaux rĂ©sultats sont le modĂšle de nomadisme et les outils correspondants, l’architecture de dĂ©couverte de services, et la plateforme complĂšte. la dĂ©finition d’un modĂšle du nomadisme et d'une suite d’outils et de composants (administration, compilation) permettant la mise en Ɠuvre et le contrĂŽle de ce modĂšle. la dĂ©finition et la rĂ©alisation d’un environnement de dĂ©couverte de services (annuaire de services, filtre d’accĂšs, connecteurs, client). Les modules logiciels qui en rĂ©sulteront seront pour une grande partie des modules dĂ©veloppĂ©s en logiciel libre et mis Ă  disposition de la communautĂ©. la rĂ©alisation d’une plate-forme de validation intĂ©grant la gestion du nomadisme et la dĂ©couverte de services avec des applications communicantes de type voix sur IP, Web confĂ©rence ou vidĂ©o confĂ©rence.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2003 to 12/2005
  • ANR IP-SIG

    Les futures gĂ©nĂ©rations de l’Internet devront se servir d’une signalisation pour rĂ©aliser un contrĂŽle fort et dynamique du rĂ©seau. Le but de ce projet est de proposer une architecture de signalisation universelle qui prend en compte Ă  la fois la sĂ©curitĂ© de la connexion, la qualitĂ© de service et la gestion de la mobilitĂ©. Actuellement, aucune norme n'est capable de rĂ©aliser correctement toutes ces propriĂ©tĂ©s. De plus, ce projet souhaite dĂ©finir un SLS standard et s'intĂ©resse Ă  la dĂ©finition d'un cadre gĂ©nĂ©ral pour rendre dynamique la dĂ©finition du SLS (entre un utilisateur et un fournisseur de services). Par ailleurs, ce projet vise une forte participation Ă  l'IETF et notamment aux groupes de travail associĂ©s aux normalisations de la signalisation et du SLS.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2003 to 12/2004
  • ADENETS - ADAptative NETworks and Services

    L'objectif du projet ITEA ADANET est d'étudier les problÚmes liés à la mobilité dans les applications et les services réseaux. La mobilité concerne aussi bien les réseaux d'accÚs filaire et sans fil. Dans ces nouveaux environnements, les utilisateurs ont de plus en plus besoin d'accéder à leurs services depuis n'importe quel réseau et/ ou n'importe quel terminal fixe ou mobile. L'objectif est d'offrir une flexibilité d'utilisation des services aux utilisateurs.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2002 to 01/2004
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  • ANR AMARRAGE

    Les objectifs du projet AMARRAGE sont de deux ordres : · d'une part définir, concevoir, développer et valider la faisabilité d'un nouveau concept de " Réseau Actif " sur deux applications significatives (la communication multimédia et l'administration de réseau) et · d'autre part de mettre en place et de mettre en oeuvre une plate-forme de démonstration à l'échelle géographique de la France à l'horizon de 24 mois pour la communauté scientifique. La communication multimédia correspond à une visiophonie en point à point ou multipoint, ainsi qu'à une application de diffusion au format MPEG4. L'administration de réseau a pour objectif la configuration dynamique et la supervision de service, greffées aux n?uds actifs. La plate-forme réseau étendu se déploiera sur le réseau du CNET/FranceTélécom et traitera des contenus de la Cité des Sciences. La plate-forme réseau entreprise sera exhibée à Thomson-CSF.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    10/01/1999 to 12/2003
  • RNRT MMQOS

    L'objectif du projet RNRT MMQoS est de développer un environnement de maßtrise de la qualité de service et de la sécurité dans les réseaux IP fixes ou mobiles qui pourrait s'adapter à la boucle locale hertzienne de 4Úme génération. Cette maßtrise passe par le développement de politiques et de bases de données de politiques qui puissent gérer et contrÎler les communications aussi bien du point de vue sécurité que qualité de service (QoS). Nous prendrons en compte essentiellement l'UMTS, l'IEEE 802.11, Bluetooth et la boucle locale radio

    Project leader : Guy PUJOLLE
    07/01/2001 to 12/2003
  • ANR MACSI

    Ce projet a pour but d'étudier et de proposer de nouvelles méthodes pour modéliser et simuler les réseaux de télécommunication. Ces méthodes prendront en compte l'aspect dynamique et évolutif des réseaux ainsi que la notion de comportement. Un deuxiÚme objectif sera de donner une évaluation de la qualité des résultats dans ce contexte dynamique. 1.Objectifs L'objectif de ce projet est de proposer une technique tout à fait innovante pour évaluer les performances des réseaux de télécommunications. Cette technique s'appuie sur une modélisation qui tient compte du comportement dynamique du systÚme. 2.Mise en oeuvre et état de l'art : L'idée de base est de décrire le systÚme à analyser par un modÚle actif, c'est-à-dire un modÚle capable de décrire un comportement qui se modifie dans le temps pour tenir compte de l'évolution des différents composants du systÚme. 3.Verrous Jusqu'à présent aucune modélisation ne prenait directement en compte les changements de comportements du systÚme en face d'une panne, d'une modification d'un routage ou d'un contrÎle de flux intelligent capable de s'adapter à l'état du réseau. C'est un verrou de premiÚre importance qui permettrait d'analyser les réseaux de façon dynamique et non plus de façon statique. Un second verrou auquel s'attaque ce projet est de déterminer la qualité du résultat dans le cadre d'un systÚme non ergodique. 4.Organisation du projet : Ce projet sera organisé en plusieurs étapes auxquelles l'ensemble des partenaires s'associera. La premiÚre étape sera de réfléchir au type exact de simulation active qui sera développée: en fait il semble que deux voies assez distinctes se profilent: une voie plutÎt orientée vers une vérification logique du comportement du systÚme et une voie orientée vers une évaluation de performance du systÚme. 5.Retombées du projet: Le projet pourrait avoir des retombées trÚs importantes dans le dimensionnement des systÚmes de télécommunications et dans les progiciels d'évaluation des performances en général. AprÚs des progiciels comme QNAP dont la conception date de plus de vingt ans qui ont fortement influencés les progiciels d'évaluation, le marché a en grande partie été repris par les américains avec des progiciels comme OPNET. Ce projet pourrait déboucher sur des progiciels de conception fondamentalement différente en prenant comme base le comportement pour décrire le modÚle plutÎt que des éléments matériels et logiciels statiques.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    01/01/2001 to 12/2003
  • AMBIENCE

    AMBIENCE est un projet Européen ITEA. Le projet se focalise sur la création d'un Environnement numérique adaptatif au contexte (CAE - Context Aware Environment). Il fait référence à un nouveau paradigme de la technologie de l'information, dans lequel les personnes sont assistées par une "intelligence ambiante" apportée par leur environnement numérique. Celui-ci se maintient informé de leur présence et du contexte, et est sensible, adaptatif et responsable de leurs besoins, habitudes, mouvements et émotions. Le Laboratoire LIP6 de l'Université Paris 6 se propose de regarder la problématique du contrÎle de ces réseaux pour gérer et maintenir la qualité de service (QoS) des applications qui auront été mises en route dans le cadre de la plate-forme du projet Ambience.

    Project leader : Guy PUJOLLE
    07/01/2001 to 06/2003
  • RNRT @IRS - Architecture IntĂ©grĂ©e de RĂ©seaux et de Services Internet de Nouvelle GĂ©nĂ©ration

    Le projet RNRT @IRS, lancé en 1998, avait pour ambition de définir une Architecture Intégrée de Réseaux et de Services Internet de Nouvelle Génération répondant aux derniers standards de l'Internet (IPv6) et s'attaquant au problÚme fondamental de la Qualité de Service (QoS). Ce projet s'est terminé avec succÚs en février 2001, il est à l'origine de la mise en place de laplate-forme @IRSbone. Le projet @IRS++ s'inscrit dans la continuité du projet @IRS en abordant de nouvelles problématiques

    Project leader : Guy PUJOLLE
    11/01/1998 to 03/2001
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