<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>مطبوعات أساتذة كلية العلوم والتكنولوجيا</title>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1183</link>
<description>Publications of professors of the Faculty of Science and Technology</description>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:32:17 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-06T13:32:17Z</dc:date>
<image>
<title>مطبوعات أساتذة كلية العلوم والتكنولوجيا</title>
<url>http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz:80/xmlui/bitstream/id/e5bcf12f-6f27-401d-99e3-c82cead77784/1519800056110.jpg</url>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1183</link>
</image>
<item>
<title>Course Handout Software Engineering</title>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10427</link>
<description>Course Handout Software Engineering
Saidi, Ahmed
Scope of the Subject&#13;
Software engineering is a discipline of computer science that applies scientific knowledge&#13;
to build cost-effective solutions for computing and information processing challenges. It focuses on developing software systems that benefit humanity. This course teaches the principles of software engineering, including system requirements, engineering compromises,&#13;
design, coding, and testing techniques, team software development, and tool application.&#13;
Course Pre-Requisites&#13;
■ Familiar with the fundamental concepts of Algorithms, information systems, and object&#13;
oriented programming (OOP).&#13;
Course Objectives&#13;
■ Learn object modelling with the universal language UML&#13;
■ Illustrate basic taxonomy and terminology of software engineering.&#13;
■ Plan and monitor the control aspects of the project.&#13;
Course Outcomes&#13;
■ Understand how software is built.&#13;
■ Be able to understand a customer needs and follow a software development process.&#13;
■ Develop software development skills.
3rd Year License Computer Science (LMD)
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10427</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Introduction `a la G´eom´etrie Différentielle</title>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10426</link>
<description>Introduction `a la G´eom´etrie Différentielle
CHIKH-SALAH, Abdelouahab
La g´eom´etrie diff´erentielle est une branche des math´ematiques qui combine les techniques de la g´eom´etrie et de l’analyse pour ´etudier les propri´et´es des courbes, des surfaces et des structures plus g´en´erales dans des espaces dits ≪ diff´erentiables ≫, comme&#13;
les vari´et´es. Elle est apparue pour comprendre des objets g´eom´etriques complexes en&#13;
utilisant des outils de calcul diff´erentiel, ce qui permet de les analyser localement comme&#13;
des objets euclidiens.&#13;
Notions de base&#13;
Vari´et´es diff´erentiables : Une vari´et´e est un espace qui, localement, ressemble `a un espace euclidien de dimension donn´ee. Par exemple, la surface d’une sph`ere est une vari´et´e&#13;
de dimension 2, car localement, elle ressemble `a un plan. Les vari´et´es permettent de&#13;
g´en´eraliser la notion de surface et de courbe dans des dimensions plus ´elev´ees.&#13;
Applications diff´erentiables :&#13;
Ce sont des fonctions entre vari´et´es qui poss`edent des d´eriv´ees continues. Ces fonctions&#13;
permettent de comparer des vari´et´es et d’´etudier comment elles se transforment les&#13;
unes par rapport aux autres.&#13;
Vecteurs tangents et espaces tangents :&#13;
En tout point d’une vari´et´e, on peut d´efinir un espace tangent, qui est une approximation locale de la vari´et´e autour de ce point. Les vecteurs tangents, qui appartiennent `a&#13;
cet espace, repr´esentent les directions possibles de d´eplacement sur la vari´et´e.&#13;
Formes diff´erentielles et int´egration :&#13;
Une forme diff´erentielle est un outil math´ematique permettant de g´en´eraliser la notion de fonction, en int´egrant sur des objets de dimension sup´erieure. Cela m`ene `a des&#13;
r´esultats puissants comme le th´eor`eme de Stokes, qui relie l’int´egration sur une r´egion&#13;
`a celle sur son bord, g´en´eralisant ainsi le th´eor`eme fondamental du calcul int´egral.&#13;
Vari´et´es et cartes locales&#13;
Au cœur de la g´eom´etrie diff´erentielle se trouve le concept de vari´et´e, qui g´en´eralise&#13;
les courbes et surfaces en dimensions sup´erieures. Une vari´et´e de dimension n est un&#13;
espace qui, localement, ressemble `a un espace euclidien de dimension n (comme une&#13;
surface plane ou un espace `a trois dimensions). Par exemple, la surface d’une sph`ere&#13;
est une vari´et´e de dimension 2 qui peut ˆetre d´ecrite localement comme un plan, mˆeme&#13;
si globalement elle a une courbure positive. Les cartes locales et les atlases sont utilis´es&#13;
pour d´ecrire ces vari´et´es en d´ecoupant l’espace en petits morceaux, chacun ressemblant&#13;
v&#13;
vi&#13;
`a un espace euclidien simple.&#13;
Courbes, surfaces et m´etriques&#13;
Les objets de base de la g´eom´etrie diff´erentielle incluent les courbes et surfaces. Une&#13;
courbe est une vari´et´e de dimension 1, tandis qu’une surface est une vari´et´e de dimension 2. Pour analyser la ”forme” de ces objets, on introduit une m´etrique, qui mesure les&#13;
distances et angles `a l’int´erieur de la vari´et´e. Par exemple, dans une sph`ere, la m´etrique&#13;
d´etermine la fa¸con dont on mesure les distances le long de sa surface incurv´ee. Cela&#13;
permet de d´efinir des concepts comme la courbure, qui d´ecrit l’´etendue de l’incurvation&#13;
d’une surface ou d’une vari´et´e.&#13;
Applications de la g´eom´etrie diff´erentielle&#13;
La g´eom´etrie diff´erentielle est centrale en physique th´eorique, notamment en relativit´e&#13;
g´en´erale o`u l’espace-temps est mod´elis´e comme une vari´et´e courb´ee. Elle est ´egalement&#13;
utilis´ee en m´ecanique, en th´eorie des syst`emes dynamiques, et dans l’´etude des surfaces&#13;
en g´eom´etrie.&#13;
En conclusion, la g´eom´etrie diff´erentielle offre une vue riche et profonde des objets&#13;
g´eom´etriques `a travers le prisme de la d´erivation et de l’int´egration. Elle constitue un&#13;
domaine fondamental pour les math´ematiques appliqu´ees et th´eoriques.&#13;
Ce cours est une initiation `a la g´eom´etrie diff´erentielle, dans lequel&#13;
je donne une introduction tr`es simple et des donn´es g´en´eral, la plupart&#13;
du temps sans d´emonstration, car le cours est destin´e au ´etudiants de&#13;
Licence Math´ematiques et de Master non G´eom`etre&#13;
Dans notre cas, sont des sp´ecialit´es L3 : Analyse et M2 : Analyse&#13;
Fonctionnelle `a l’universit´e de Ghardaia.
spécialités L3 : Analyse et M2 : Analyse&#13;
Fonctionnelle
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10426</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Mineral Chemistry</title>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10349</link>
<description>Mineral Chemistry
Bouamer, Kheira
Mineral chemistry is the chemistry of the bases which studies the atom&#13;
the molecule the bonds between these particles the conductions of&#13;
their formations …… etc. Mineral chemistry finds its application in&#13;
all industrial or research fields.&#13;
For the details of this course, the statements of these parts are the&#13;
subject of six (06) proposed chapters:&#13;
After a presentation of general notions about chemistry in the first&#13;
chapter, in the second chapter It begins the presentation of the&#13;
crystal bond, an ideal or real crystal, the detailed types of bonds:&#13;
such as metallic, ionic and covalent bonding.&#13;
Chapter three is the periodic table with an explanation of the&#13;
relationship between chemical families, their physical states in&#13;
nature and their characteristics depending on whether they are&#13;
metals or non-metals.&#13;
The fourth chapter is the halides and the electrolytic synthesis of&#13;
the salts generated.&#13;
Chapter five covers chalcogens, oxides, and sulfur compounds,&#13;
along with the industrial production method for sulfuric acid.&#13;
Next, we explore the family of azides or pnictogens, with the&#13;
procedures for synthesizing ammonia, nitric acid, and phosphoric&#13;
acid.&#13;
Finally, in the sixth chapter, we give a detailed presentation on&#13;
complexes and the bond between complex ligands.
Faculty of Science and Technology&#13;
Department of Process Engineering
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10349</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Cours Chimie verteProcédés propres</title>
<link>https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9582</link>
<description>Cours Chimie verteProcédés propres
Laghouiter, Oum Kelthoum
La chimie est la science qui s’intéresse à la structure, aux propriétés et aux&#13;
transformations de la matière. C’est également une pratique qui a débuté dans&#13;
diverses civilisations antiques avec la fabrication et l’utilisation de parfums, d’encens,&#13;
de décoctions, la distillation, etc.&#13;
 L’industrie chimique a utilisé majoritairement des dérivés pétrochimiques pour&#13;
fabriquer les substances de bases ou les produits finis destinés à des domaines variés&#13;
que la pharmacie, la cosmétique et l’agroalimentaire. Plus la quantité de rejets et des&#13;
déchets est grande plus leur influence et leur impact sur l’environnement sera plus&#13;
nocif. Il est donc nécessaire de concevoir une nouvelle façon de synthèse.&#13;
Notion de base de procédés propres&#13;
 Génie des procédés ou Génie Chimique est une Science de l’Ingénieur&#13;
multidisciplinaire acquises par les études, par l’expérience et par la pratique,&#13;
appliquées de façons: économique, sans impact environnementale en utilisant les&#13;
matières premières et l’énergie pour le bénéfice de l’humanité et qui intègre les&#13;
concepts des sciences de base: Thermodynamique, Catalyse, Cinétique physique&#13;
(transfert de chaleur, de masse et de quantité de mouvement), mécanique des fluides&#13;
et des milieux poreux et dispersés, optimisation, Simulation et-Sciences économiques.&#13;
 Le Génie des procédés moderne est concerné par la compréhension, la conception,&#13;
l’expérimentation, la modélisation, simulation, et le fonctionnement optimal de tous&#13;
les processus complexes qui interviennent aux différentes échelles de “la chaîne de&#13;
production chimique”, depuis les échelles des nano et microsystèmes où les composés&#13;
chimiques doivent être synthétisés et caractérisés au niveau moléculaire (chimie&#13;
verte) jusqu’au échelles industrielles des procédés durables fonctionnant en continus&#13;
ou en batch (procédés verts).&#13;
 La tendance vers des procédés verts ou durables plus propres nécessite une&#13;
évolution des concepts traditionnels, via la recherche et la création de nouvelles&#13;
réactions chimiques, de nouveaux procédés et techniques respectent les douze&#13;
principes de la chimie durable.&#13;
Laghouiter Oum Kelthoum Page 2&#13;
Relever les défis pour la conception des technologies et des procédés propres et surs,&#13;
(procédés zéro pollution, zéro défaut, zéro accident) pour produire « durablement »&#13;
des molécules aux enjeux environnementaux et économiques et ce, pour un&#13;
consommateur exigeant et changeant souvent quant à sa demande de la valeur d’usage&#13;
du produit à l’aide d’une approche multi-échelle de type « molécules-produitsprocédés ». C’est le but du génie des procédés moderne avec ses concepts comme&#13;
l’intensification des procédés ou le génie des produits
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9582</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
