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"id": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2020_(mission_spatiale)"
},
{
"id": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover",
"value": "Mars Exploration Rover (MER) est une mission double de la NASA lancée en 2003 et composée de deux robots mobiles ayant pour objectif d'étudier la géologie de la planète Mars et en particulier le rôle joué par l'eau dans l'histoire de la planète. Les deux robots ont été lancés au début de l'été 2003 et se sont posés en janvier 2004 sur deux sites martiens susceptibles d'avoir conservé des traces de l'action de l'eau dans leur sol. Chaque rover ou astromobile, piloté par un opérateur depuis la Terre, a alors entamé un périple en utilisant une batterie d'instruments embarqués pour analyser les roches les plus intéressantes :MER-A, rebaptisé Spirit, a atterri le 3 janvier 2004 dans le cratère Gusev, une dépression de 170 kilomètres de diamètre qui a peut-être accueilli un lac ;MER-B, renommé Opportunity, s'est posé le 24 janvier 2004 sur Meridiani Planum.Chaque rover pèse environ 185 kg et se déplace sur six roues mues par l'énergie électrique fournie par des panneaux solaires. Il est équipé de trois paires de caméras utilisées pour la navigation et de plusieurs instruments scientifiques : une caméra panoramique située sur un mât à 1,5 mètre de hauteur, un outil pour abraser la surface des roches porté par un bras articulé sur lequel se trouvent également un spectromètre à rayons X, un spectromètre Mössbauer et une caméra microscope. Enfin, un spectromètre infrarouge est utilisé pour l'analyse des roches et de l'atmosphère.La mission MER fait partie du programme d'exploration de Mars de la NASA et prend la suite de deux missions américaines sur le sol martien aux capacités scientifiques beaucoup plus limitées : le programme Viking de 1976 et Mars Pathfinder de 1997. Les objectifs scientifiques du programme ont été remplis avec la découverte par les deux robots de plusieurs formations rocheuses qui résultent probablement de l'action de l'eau dans le passé : billes d'hématite grise et silicates. Les robots ont également permis d'étudier les phénomènes météorologiques, d'observer des nuages et de caractériser les propriétés des couches de l'atmosphère martienne. Les deux véhicules MER conçus et gérés par le Jet Propulsion Laboratory ont largement dépassé les objectifs qui leur étaient fixés : parcourir 600 mètres et rester opérationnel durant 90 jours martiens. Spirit, désormais bloqué par le sable, a pu parcourir 7,7 kilomètres et a transmis ses dernières données scientifiques le 22 mars 2010. Opportunity, après une tempête de sable qui a recouvert ses panneaux solaires, est devenu injoignable et sa mission s'est officiellement terminée le 13 février 2019."
},
{
"value": "Pour faciliter l’accès aux techniques de fouille de données notamment pour les non spécialistes, le service TDM de l’Inist-CNRS développe des web services autour du traitement de l’information scientifique et technique. Ces services peuvent être appelés en ligne de commande ou au sein de LODEX, outil libre de visualisation. La démonstration montre comment, à partir des informations présentes dans une notice bibliographique et plus particulièrement à partir d’une adresse d’auteur, l’identifiant RNSR (Répertoire national des structures de recherche) est attribué automatiquement au document initial et comment cette nouvelle donnée est exploitée au sein de LODEX. Ainsi, programme ou algorithme développé par des enseignants chercheurs pourrait être adapté pour devenir un web service et être utilisé par le plus grand nombre.",
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"value": "Text mining, also referred to as text data mining, similar to text analytics, is the process of deriving high-quality information from text. It involves \"the discovery by computer of new, previously unknown information, by automatically extracting information from different written resources.\" Written resources may include websites, books, emails, reviews, and articles. High-quality information is typically obtained by devising patterns and trends by means such as statistical pattern learning. According to Hotho et al. (2005) we can differ three different perspectives of text mining: information extraction, data mining, and a KDD (Knowledge Discovery in Databases) process. Text mining usually involves the process of structuring the input text (usually parsing, along with the addition of some derived linguistic features and the removal of others, and subsequent insertion into a database), deriving patterns within the structured data, and finally evaluation and interpretation of the output. 'High quality' in text mining usually refers to some combination of relevance, novelty, and interest. Typical text mining tasks include text categorization, text clustering, concept/entity extraction, production of granular taxonomies, sentiment analysis, document summarization, and entity relation modeling (i.e., learning relations between named entities). Text analysis involves information retrieval, lexical analysis to study word frequency distributions, pattern recognition, tagging/annotation, information extraction, data mining techniques including link and association analysis, visualization, and predictive analytics. The overarching goal is, essentially, to turn text into data for analysis, via application of natural language processing (NLP), different types of algorithms and analytical methods. An important phase of this process is the interpretation of the gathered information. A typical application is to scan a set of documents written in a natural language and either model the document set for predictive classification purposes or populate a database or search index with the information extracted. The document is the basic element while starting with text mining. Here, we define a document as a unit of textual data, which normally exists in many types of collections. The term text analytics describes a set of linguistic, statistical, and machine learning techniques that model and structure the information content of textual sources for business intelligence, exploratory data analysis, research, or investigation. The term is roughly synonymous with text mining; indeed, Ronen Feldman modified a 2000 description of \"text mining\" in 2004 to describe \"text analytics\". The latter term is now used more frequently in business settings while \"text mining\" is used in some of the earliest application areas, dating to the 1980s, notably life-sciences research and government intelligence.",
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{"id": 2, "value" : "Following a request from the European Commission, the Panel on Plant Health was asked to provide a scientific opinion on the report “Evaluation of Strawberry Nursery Plant Cold Treatments on Survival of the Whitefly, Bemisia tabaci” submitted to the European Commission by the United States Department of Agriculture (USDA) as technical justification for a derogation from requirements listed in Annex IV, Part A, Section 1, point 46 of the Council Directive 2000/29/EC[2]. The Panel reviewed the report to indicate methodological issues of concern and evaluated the effectiveness of the treatment proposed for the elimination of B. tabaci whiteflies from consignments to be shipped to the EU. In addition, the Panel clarified which viruses listed in the Annexes of Council Directive 2000/29/EC can be transmitted by strawberry plants and by B. tabaci. The Panel concludes that due to the poor quality of the report submitted and to serious shortcomings in the experimental design the report does not demonstrate the effectiveness of the cold treatment proposed. Although there is potential for the development of a cold treatment protocol for the elimination of B. tabaci from strawberry plant consignments, reliable mortality estimates for the proposed cold treatment of 28 degrees Fahrenheit (-2.2 degrees Celsius) for 2 weeks cannot be derived from this study. No B.tabaci-transmitted viruses are currently known to infect strawberry and no viruses of Fragaria spp. listed in Directive 2000/29/EC are known to be transmitted by B. tabaci. However, adult whiteflies of B. tabaci on strawberry consignments can carry plant viruses irrespective of whether strawberry is a host plant for these viruses and thus represent a pathway for the introduction of non-European viruses. There is also some uncertainty concerning the extent to which known or unknown B. tabaci-transmitted viruses could infect strawberry. Two whitefly-transmitted viruses have been recently confirmed as associated with strawberry pallidosis disease occurring in the US: Beet pseudo-yellows virus (BPYV) and Strawberry pallidosis associated virus (Spiv) but are only known to be transmitted by the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum and not by B. tabaci. Strawberry plants for planting are vegetatively propagated and are thus subject to infection by viruses. Irrespective of the presence of B. tabaci, strawberry transplants from US may represent a pathway for the introduction of any non-European viruses (and other potentially harmful organisms) of Fragaria. This applies for example to SPaV, which is not reported as present in the EU and, if introduced, could be further spread by its vector, the glasshouse whitefly T. vaporariorum, which is widely established in the EU. "}
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