> Grâce à nos smartphones, nous pouvons savoir où nous sommes à tout moment, trouver notre chemin, localiser un restaurant ou suivre notre colis en temps réel.
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> Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comment un téléphone sait-il où il se trouve sur Terre ?
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## Le Programme
| Contenus | Capacités attendues |
|----------|---------------------|
| GPS, Galileo | Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation |
| Cartes numériques | Identifier les différentes couches d'information d'une carte numérique |
| Protocole NMEA 0183 | Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques |
| Calculs d'itinéraires | Utiliser un logiciel de cartographie |
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## Se repérer sur Terre
### Les coordonnées géographiques
Pour localiser un point sur Terre, on utilise deux nombres : la **latitude** et la **longitude**.
| Coordonnée | Description | Valeurs |
|------------|-------------|---------|
| **Latitude** | Position Nord-Sud | -90° (pôle Sud) à +90° (pôle Nord) |
| **Longitude** | Position Est-Ouest | -180° à +180° (méridien de Greenwich = 0°) |
**Exemple** : Le lycée Charlotte Perriand se situe à :
- Latitude : 50.3851° N
- Longitude : 3.0608° E
> **Activité** : Trouvez les coordonnées GPS de votre domicile sur Google Maps (clic droit → "Plus d'infos sur cet endroit")
### Différents formats de coordonnées
Un même point peut s'écrire de plusieurs façons :
| Format | Exemple (Tour Eiffel) |
|--------|----------------------|
| Degrés décimaux (DD) | 48.8584° N, 2.2945° E |
| Degrés, minutes (DM) | 48° 51.504' N, 2° 17.670' E |
| Degrés, minutes, secondes (DMS) | 48° 51' 30.24" N, 2° 17' 40.20" E |
### Conversion DMS → DD
Pour convertir des degrés/minutes/secondes en degrés décimaux :
```
DD = Degrés + (Minutes / 60) + (Secondes / 3600)
```
**Exemple** : 48° 51' 30.24" N
```
DD = 48 + (51 / 60) + (30.24 / 3600)
DD = 48 + 0.85 + 0.0084
DD = 48.8584°
```
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## Le système GPS
### Qu'est-ce que le GPS ?
**GPS** signifie *Global Positioning System* (Système de positionnement mondial). C'est un système de navigation par satellite développé par les États-Unis dans les années 1970, initialement pour l'armée américaine.
Aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes de navigation :
| Système | Pays/Région | Nombre de satellites |
|---------|-------------|---------------------|
| **GPS** | États-Unis | 31 |
| **Galileo** | Europe | 30 |
| **GLONASS** | Russie | 24 |
| **BeiDou** | Chine | 35+ |
### Comment ça marche ?
Le GPS fonctionne grâce à une constellation de **satellites** en orbite autour de la Terre, à environ 20 200 km d'altitude.
| **Type** | Libre et collaboratif | Propriétaire |
| **Contributeurs** | Bénévoles du monde entier | Google + utilisateurs |
| **Licence** | Open Data (ODbL) | Propriétaire |
| **Coût** | Gratuit | Gratuit (limité) puis payant |
| **Personnalisation** | Totale | Limitée |
> **Activité** : Comparez votre quartier sur [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org) et Google Maps. Quelles différences observez-vous ?
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## Calcul d'itinéraires
### Le problème du plus court chemin
Quand vous demandez un itinéraire à votre GPS, il doit résoudre un problème algorithmique : trouver le **plus court chemin** entre deux points.
Ce problème peut être modélisé par un **graphe** :
- Les **sommets** sont les intersections
- Les **arêtes** sont les routes
- Les **poids** sont les distances ou durées
### Différents critères d'optimisation
| Critère | Objectif |
|---------|----------|
| **Distance** | Chemin le plus court en kilomètres |
| **Temps** | Chemin le plus rapide |
| **Économique** | Moins de péages, moins de carburant |
| **Écologique** | Moins d'émissions CO2 |
### L'algorithme de Dijkstra
L'algorithme de **Dijkstra** (1956) est utilisé pour trouver le plus court chemin dans un graphe. C'est l'un des algorithmes les plus importants en informatique !
**Principe simplifié** :
1. Partir du point de départ
2. Explorer les voisins et noter les distances
3. Choisir le voisin le plus proche non encore visité
4. Répéter jusqu'à atteindre la destination
> Cet algorithme est étudié en détail en NSI Terminale.
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## Vie privée et géolocalisation
### Les risques
| Risque | Description |
|--------|-------------|
| **Pistage** | Suivi de vos déplacements par des applications |
| **Profilage** | Analyse de vos habitudes (domicile, travail, loisirs) |
| **Cambriolage** | Publication de votre absence (vacances) |
| **Harcèlement** | Localisation par une personne malveillante |
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