collectivitĂ©) vous informe que : Les donnĂ©es collectĂ©es feront lâobjet des traitements citĂ©s ci-dessus ayant les finalitĂ©s citĂ©es. La base juridique de collecte de vos donnĂ©es s'appuie soit dans le cadre dâune obligation lĂ©gale, entre autre, l'article 8 de la Loi du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă l'engagement de la vie
Translationsin context of "formulaire de collecte de données" in French-English from Reverso Context: La section suivante présente un formulaire de collecte de données minimale.
Exemplede fiche de collecte des donnĂ©es Dans une entreprise, on veut vĂ©rifier le fonctionnement de deux lignes de production d'un mĂȘme produit. L'Ă©lĂ©ment Ă mesurer est le nombre des boites non-conformes Ă la sortie de chaque ligne. La fiche de collecte des donnĂ©es se prĂ©sente ainsi :
Vay Tiá»n Nhanh Chá» Cáș§n Cmnd. Les donnĂ©es capturĂ©es par les capteurs vont suivre une chaine d'information au sein du systĂšme, qui a pour but de les collecter, de les analyser et de les traiter. Ă partir d'une information source, trois principales Ă©tapes, rĂ©sumĂ©es sur la figure 1 constituent la chaine d'information L'information source est d'abord acquise grĂące Ă un capteur, qui va effectuer des mesures de la grandeur physique d'intĂ©rĂȘt. Le capteur produit, comme rĂ©sultat de ses mesures, un signal Ă©lectrique de type logique, analogique ou numĂ©rique. Le signal produit par le capteur est ensuite traitĂ©, typiquement par un programme exĂ©cutĂ© sur un microcontrĂŽleur, dans le cadre de petits systĂšmes, voire sur un ordinateur plus puissant, dotĂ© d'un ou plusieurs microprocesseurs, pour de gros systĂšmes. Enfin, une fois le signal traitĂ©, vient une phase de communication du rĂ©sultat du traitement. L'information peut, par exemple, ĂȘtre restituĂ©e sous forme d'une visualisation, aprĂšs avoir Ă©tĂ© stockĂ©e dans une base de donnĂ©es. Un autre scĂ©nario possible est l'envoi d'une consigne vers un systĂšme, pour commander une action ou configurer des paramĂštres de ce dernier. La chaine d'information commence par l'acquisition d'une mesure de la grandeur physique d'intĂ©rĂȘt, puis vient un traitement des donnĂ©es collectĂ©es et enfin, une communication des rĂ©sultats du traitement. AcquĂ©rir des donnĂ©es du capteur La premiĂšre Ă©tape de la chaine de transmission consiste donc en l'acquisition de donnĂ©es Ă partir des diffĂ©rents capteurs choisis. Dans le cadre du systĂšme dĂ©veloppĂ© dans ce cours, trois capteurs ont Ă©tĂ© choisis et prĂ©sentĂ©s dans le chapitre prĂ©cĂ©dent. La tempĂ©rature est mesurĂ©e Ă l'aide d'un LM35, l'humiditĂ© relative Ă l'aide d'un DHT11 et, enfin, le niveau sonore avec un module de dĂ©tection sonore. Pour choisir le capteur le plus adĂ©quat, pour mesurer une grandeur physique donnĂ©e, plusieurs critĂšres peuvent ĂȘtre pris en compte Il faut Ă©videmment d'abord vĂ©rifier que la plage de mesures du capteur couvre les valeurs qu'il faudra ĂȘtre capable de mesurer, dans le cadre du systĂšme dĂ©veloppĂ©. Ensuite, il faut s'intĂ©resser aux Ă©ventuelles contraintes imposĂ©es par le projet, et s'assurer que les caractĂ©ristiques du capteur soient compatibles avec ces derniĂšres. Il se peut, par exemple, qu'un certain niveau de prĂ©cision, qu'une rĂ©solution minimale ou encore qu'un temps de rĂ©ponse minimal soit imposĂ©. On peut Ă©galement prendre en compte les caractĂ©ristiques en lien avec la qualitĂ© du capteur, telles que sa fiabilitĂ©, sa fidĂ©litĂ© ou encore sa gamme de tempĂ©ratures d'utilisation. En fonction du systĂšme dĂ©veloppĂ©, un simple capteur pourrait suffire, ou alors il se peut qu'il faille monter en qualitĂ©. Enfin, il ne faut pas non plus nĂ©gliger le prix du capteur, notamment par rapport au budget total prĂ©vu pour dĂ©velopper le systĂšme. Ce budget pourrait ĂȘtre plus faible dans le cadre d'un prototype et ensuite plus Ă©levĂ© dans le cadre d'une version plus avancĂ©e, une fois que la preuve de concept a Ă©tĂ© faite et validĂ©e. On peut aussi s'intĂ©resser au nombre de capteurs qui seront nĂ©cessaires pour le systĂšme Ă dĂ©velopper. Comme on l'a vu au chapitre prĂ©cĂ©dent, certains capteurs peuvent mesurer plusieurs grandeurs physiques, comme le DHT11 qui mesure l'humiditĂ© relative et la tempĂ©rature. N'avoir qu'un capteur au lieu de deux peut rendre plus faciles les traitements effectuĂ©s dans la suite de la chaine d'information, pour autant que ses caractĂ©ristiques satisfont les demandes du projet, Ă©videmment. Cette question particuliĂšre de la mesure de la tempĂ©rature, avec le LM35 ou le DHT11 est abordĂ©e plus loin, Ă la section Enfin, il faut Ă©galement s'assurer que les diffĂ©rents capteurs choisis sont compatibles entre eux, le plus possible en tout cas, notamment par rapport Ă leur type de signal de sortie et Ă leurs tensions d'alimentation possibles. Au plus il y aura de l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ©, au plus la suite de la chaine d'information sera complexe Ă rĂ©aliser. Traiter des donnĂ©es par l'Arduino La deuxiĂšme Ă©tape de la chaine de transmission consiste donc Ă traiter les donnĂ©es qui proviennent des capteurs. Cette Ă©tape est typiquement rĂ©alisĂ©e par un programme exĂ©cutĂ© sur une machine, que ce soit un simple microcontrĂŽleur ou un ordinateur plus puissant composĂ© d'un ou plusieurs microprocesseurs. Le but de cette Ă©tape est de rĂ©cupĂ©rer toutes les donnĂ©es provenant de plusieurs capteurs pour les traiter, et pour les analyser et prendre des dĂ©cisions. Le traitement des donnĂ©es consiste en une interprĂ©tation des signaux Ă©lectriques reçus des capteurs, selon leur type. Les donnĂ©es de type numĂ©rique vont souvent nĂ©cessiter plus de travail que les donnĂ©es logiques ou analogiques. On peut Ă©galement, parfois, devoir transformer, interprĂ©ter ou vĂ©rifier les donnĂ©es reçues. Rappelez-vous, par exemple, du DHT11, vu Ă la section qui envoie des trames de 40 bits contenant les valeurs mesurĂ©es de l'humiditĂ© relative et de la tempĂ©rature chacune sur 16 bits, ainsi qu'un code de 8 bits utilisĂ© pour vĂ©rifier s'il y a eu des erreurs de transmission sur le bus 1-Wire. Le traitement des donnĂ©es provenant de ce capteur nĂ©cessitera beaucoup de travail. Dans ce cours, on va travailler avec l'Arduino Uno, prĂ©sentĂ©e sur la figure 2, une simple carte Ă©lectronique open source sur laquelle se trouve un microcontrĂŽleur ATmega328P d'architecture Atmel, autour duquel se trouvent toute une sĂ©rie d'autres composants, qui vont faciliter sa programmation et son interfaçage avec d'autres circuits extĂ©rieurs. L'Arduino Uno est une simple carte Ă©lectronique open source composĂ©e d'un microcontrĂŽleur ATmega328P et d'une sĂ©rie de composants facilitant sa programmation et son interfaçage avec d'autres circuits extĂ©rieurs. L'Arduino possĂšde de nombreuses pins, lui permettant de communiquer avec d'autres circuits, notamment des capteurs. L'Arduino Uno possĂšde prĂ©cisĂ©ment $14$ pins numĂ©riques et $6$ pins analogiques, toutes capables de fonctionner en entrĂ©e ou en sortie. D'autres versions de l'Arduino possĂšdent un plus grand nombre de pins. La tension de fonctionnement de ces $20$ pins est de 5 V, la mĂȘme que celle de l'Arduino. On pourra donc aisĂ©ment utiliser les trois capteurs que l'on a sĂ©lectionnĂ© pour le systĂšme de surveillance sonore dĂ©veloppĂ© dans ce cours. Enfin, l'Arduino se programme trĂšs facilement grĂące Ă l'environnement de dĂ©veloppement intĂ©grĂ© Arduino IDE et au langage de programmation Arduino, une version spĂ©cifique du langage C++, avec une librairie standard contenant des fonctions spĂ©cifiques Ă l'Arduino. Un programme Arduino, appelĂ© sketch, est compilĂ© puis chargĂ© sur le microcontrĂŽleur de l'Arduino pour y ĂȘtre exĂ©cutĂ©. Un sketch se compose de trois parties, inspirĂ©es du langage de programmation Processing a une partie en-tĂȘte, avec notamment des imports de librairies et des dĂ©finitions de variables globales, b la fonction d'initialisation setup exĂ©cutĂ©e une seule fois au lancement du sketch, c et, enfin, la fonction boucle principale loop dont le contenu est exĂ©cutĂ© en boucle, se rĂ©pĂ©tant indĂ©finiment. La figure 3 montre un exemple de sketch Arduino, qui fait clignoter une LED connectĂ©e Ă la pin numĂ©rique $7$, en produisant un signal Ă©lectrique qui alterne entre un signal haut et un signal bas, en attendant une seconde entre les transitions Dans l'en-tĂȘte du sketch, on dĂ©finit simplement le mot LED comme Ă©tant Ă©quivalent Ă $7$, le numĂ©ro de la pin numĂ©rique sur laquelle la LED a Ă©tĂ© connectĂ©e. Dans la fonction d'initialisation, on configure la pin~$7$ en mode sortie, Ă l'aide de la fonction pinMode, c'est-Ă -dire que le microcontrĂŽleur de l'Arduino va pouvoir envoyer un signal vers le monde extĂ©rieur via cette pin, en l'occurrence alimenter ou non la LED avec une tension de 5 V. Enfin, dans la fonction boucle principale, on va rĂ©pĂ©ter indĂ©finiment quatre opĂ©rations a envoyer un signal haut vers la pin~$7$ avec la fonction digitalWrite, appelĂ©e avec HIGH comme second paramĂštre, b attendre 1000 ms, c'est-Ă -dire une seconde, c envoyer un signal bas vers la pin~$7$, de nouveau avec digitalWrite, mais appelĂ©e cette fois-ci avec LOW comme second paramĂštre, d et, enfin, encore attendre 1000 ms. Ce trĂšs simple exemple de sketch vous montre la facilitĂ© avec laquelle on peut programmer la carte Ă©lectronique Arduino Uno. Un sketch Arduino se compose de trois parties, Ă savoir une en-tĂȘte, la fonction d'initialisation qui s'exĂ©cute une fois au lancement et la fonction boucle principale dont le contenu se rĂ©pĂšte en boucle indĂ©finiment. Avec l'Arduino Uno, on va donc pouvoir, sans problĂšmes, collecter les donnĂ©es provenant du LM35, du DHT11 et du module de dĂ©tection sonore, dans le cadre du systĂšme de surveillance du niveau sonore aux alentours d'un aĂ©roport dĂ©veloppĂ© dans ce livre. On verra comment traiter les donnĂ©es envoyĂ©es par chacun des capteurs dans la section Communiquer des donnĂ©es vers l'extĂ©rieur La derniĂšre Ă©tape de la chaine de transmission est la communication des donnĂ©es qui ont Ă©tĂ© collectĂ©es, analysĂ©es et traitĂ©es. Elle peut prendre plusieurs formes, selon la communication qui est faite. Une premiĂšre possibilitĂ© de communication est l'envoi d'une consigne, ou d'un signal de commande, depuis la machine qui a traitĂ© les donnĂ©es du capteur vers une autre machine, un appareil, un moteur, etc. Par exemple, un thermostat mesure la tempĂ©rature ambiante et la compare ensuite avec une tempĂ©rature seuil configurĂ©e. Si la tempĂ©rature mesurĂ©e est infĂ©rieure au seuil, le thermostat envoie un signal vers la chaudiĂšre pour la dĂ©marrer, pour chauffer la piĂšce. La communication peut aussi simplement consister en l'envoi des donnĂ©es collectĂ©es vers une autre machine, plus puissante, qui va pouvoir faire des traitements plus avancĂ©s. Par exemple, un serveur dans le cloud peut stocker des donnĂ©es reçues et proposer une interface de visualisation de ces derniĂšres, sous forme d'un dashboard. La figure 4 montre un exemple de dashboard qui prĂ©sente des donnĂ©es d'inscriptions Ă un collĂšge. Il a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ© sur le service cloud Visualize Free disponible ici qui permet de gratuitement rĂ©aliser des visualisations. Le service cloud Visualize Free permet de visualiser des donnĂ©es sous forme d'un dashboard, par exemple des donnĂ©es d'inscriptions Ă un collĂšge. PrĂ©cĂ©dent Suivant
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*Les outils utilisĂ©s modĂšles PowerPoint, Access ou encore Excel. Enquete de satifaction par abelelm Ici nous allons voir comment rĂ©aliser un formulaire de saisie grĂące Ă un modĂšle de conception PowerPoint. Il est possible de crĂ©er un formulaire de saisie grĂące Ă PowerPoint, c'est bien plus pratique et convivial pour prĂ©lever des informations dans une base de donnĂ©es ou dans un fichier Excel. Ainsi vous Ă©viterez de devoir reprendre toutes les informations notĂ©es Ă partir d'un formulaire papier. Exemple Powerpoint Ă tĂ©lĂ©charger Il s'agit de la conception d'un formulaire power point ou Access destinĂ©e Ă prĂ©lever informatiquement des saisies informatiques par diffĂ©rentes personnes au sein d'une entreprise. Ex Une enquĂȘte, un sondage, une Ă©tude sur les besoins du personnel, une boite Ă idĂ©es ou des formations internes Ă rĂ©aliser. Comment l'organiser, comment faire le suivi, quand sondez les personnes ? Quelles sont les personnes intĂ©ressĂ©es et quand les planifiĂ©es ? Tout cela demande du temps alors comment simplifier cette dĂ©marche ? RĂ©ponse Une prĂ©sentation PowerPoint peut-ĂȘtre rĂ©alisĂ© puis enregistrĂ© dans un dossier partagĂ© sur un rĂ©seau local par exemple, puis un e-mail est envoyĂ© Ă l'ensemble des personnes concernĂ©es, avec un lien vers ce modĂšle PowerPoint. De quoi est-il composĂ© ? De toutes les questions que vous souhaitez soumettre ! Comment rĂ©cupĂ©rer les rĂ©ponses ? Les rĂ©ponses peuvent ĂȘtre soit saisies dans des zones de textes, soit sous forme de cases Ă cocher ou encore sous forme de sĂ©lection Ă partir d'une liste. Puis grĂące Ă un bouton valider les informations sont recueillis automatiquement dans un fichier texte et formatĂ©es pour ĂȘtre ensuite importĂ©es dans Excel sous formes de tableau. L'application de ce type de formulaire de saisie peut-ĂȘtre rĂ©alisĂ© grĂące Ă la conception d'un modĂšle PowerPoint, sous la forme d'une interface qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour remplacer un formulaire Ă faire remplir par un groupe de personnes. Une utilitĂ© vers toutes sortes de saisies peut-ĂȘtre adaptĂ© simplement et grĂące Ă ces modĂšles de conception, bien plus ludiques et ergonomiques pour la collecte de donnĂ©es Ă des fins divers, voyez plutĂŽt les exemples de rĂ©alisations de prĂ©sentation PowerPoint. Le but Ă©tant de remplacer les formulaires papier par de petits programmes conviviaux et ainsi d'Ă©conomiser du temps lors de demandes d'informations diverses, habituellement rĂ©alisĂ©es Ă partir de formulaires de demande papier.
exemple de formulaire de collecte de données