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Un nuage de mots est une représentation visuelle des mots les plus fréquemment utilisés dans un texte ou un ensemble de textes. Les mots apparaissent dans différentes tailles, la taille de chaque mot étant proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans le texte. Plus un mot est utilisé fréquemment, plus il apparaît en grand dans le nuage de mots. Cette technique permet de visualiser rapidement les thèmes et les concepts les plus importants d'un texte.
Dans le contexte de cette page, le nuage de mots a été généré à partir des publications de l'auteur {}. Les mots présents dans ce nuage proviennent des titres, résumés et mots-clés des articles et travaux de recherche de cet auteur. En analysant ce nuage de mots, vous pouvez obtenir un aperçu des sujets et des domaines de recherche les plus récurrents et significatifs dans les travaux de cet auteur.Le nuage de mots est un outil utile pour identifier les tendances et les thèmes principaux dans un corpus de textes, facilitant ainsi la compréhension et l'analyse des contenus de manière visuelle et intuitive.
Lapointe, J., Bécotte-Boutin, H.-S., Gagnon, S., Levasseur, S., Labranche, P., D’Auteuil, M., Abdellatif, M., Li, M.-J., & Vallee, R. (2021). Smartphone Screen Integrated Optical Breathalyzer. Sensors, 21(12), 4076 (10 pages). Disponible
Parent, F., Loranger, S., Mandal, K. K., Iezzi, V. L., Lapointe, J., Boisvert, J.-S., Baiad, M. D., Kadoury, S., & Kashyap, R. (2017). Enhancement of accuracy in shape sensing of surgical needles using optical frequency domain reflectometry in optical fibers. Biomedical Optics Express, 8(4), 2210-2221. Lien externe
Kashyap, R., Lapointe, J., & Gagne, M. (2017). Low loss optical waveguides inscribed in media glass substrates, associated optical devices and femtosecond laser-based systems and methods for inscribing the waveguides. (Demande de brevet no US20170276874). Lien externe
Lapointe, J., Ledemi, Y., Loranger, S., Iezzi, V. L., Soares De Lima Filho, E., Parent, F., Morency, S., Messaddeq, Y., & Kashyap, R. (2016). Fabrication of ultrafast laser written low-loss waveguides in flexible As₂S₃ chalcogenide glass tape. Optics Letters, 41(2), 203-206. Lien externe
Stone, A., Jain, H., Dierolf, V., Sakakura, M., Shimotsuma, Y., Miura, K., Hirao, K., Lapointe, J., & Kashyap, R. (2015). Direct laser-writing of ferroelectric single-crystal waveguide architectures in glass for 3D integrated optics. Scientific Reports, 5(1). Disponible
Lapointe, J., Parent, F., Soares De Lima Filho, E., Loranger, S., & Kashyap, R. (2015). Toward the integration of optical sensors in smartphone screens using femtosecond laser writing. Optics Letters, 40(23), 5654-5657. Lien externe
Gagné, M., Loranger, S., Lapointe, J., & Kashyap, R. (2014). Fabrication of high quality, ultra-long fiber Bragg gratings: Up to 2 million periods in phase. Optics Express, 22(1), 387-398. Lien externe
Lapointe, J., Gagné, M., Li, M.-J., & Kashyap, R. (2014). Making smart phones smarter with photonics. Optics Express, 22(13), 15473-15483. Lien externe