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Le vote électronique est une méthode moderne de participation électorale qui utilise des technologies numériques pour faciliter le processus de vote. Il vise à améliorer l’efficacité, la sécurité et l’accessibilité des élections. Ce système est de plus en plus adopté dans le monde entier, mais il suscite également des débats sur ses avantages et ses inconvénients.
Fonctionnement du vote électronique
Types de vote électronique
Le vote électronique ou système de vote en ligne peut se présenter sous différentes formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et technologies.
Machines de vote électronique (DRE) : Ces machines permettent aux électeurs de voter directement sur un écran tactile. Les votes sont enregistrés électroniquement et stockés dans la mémoire de la machine.
Vote par internet : Les électeurs peuvent voter en ligne à partir de leur ordinateur ou de leur smartphone. Ce type de vote nécessite des mesures de sécurité robustes pour protéger les données et garantir l’intégrité du processus.
Vote par téléphone : Les électeurs utilisent leur téléphone pour voter, soit par SMS, soit par un appel vocal interactif. Ce système est moins courant mais peut être utilisé pour des consultations ou des votes non officiels.
Processus de vote électronique
Le processus de vote électronique suit plusieurs étapes clés pour garantir son bon déroulement.
Inscription des électeurs : Les électeurs doivent s’inscrire avant de pouvoir voter. Cette étape peut être réalisée en ligne ou en personne, selon les réglementations locales.
Authentification : Lors du vote, les électeurs doivent s’authentifier pour vérifier leur identité. Cela peut se faire par mot de passe, carte d’identité électronique ou biométrie.
Vote : Les électeurs sélectionnent leurs choix sur l’interface de vote. Les systèmes modernes offrent souvent des options d’accessibilité pour les personnes handicapées.
Enregistrement et stockage : Les votes sont enregistrés électroniquement et stockés de manière sécurisée. Les données peuvent être cryptées pour garantir leur confidentialité.
Dépouillement : Les votes sont comptés automatiquement par le système. Les résultats peuvent être disponibles rapidement, réduisant ainsi le temps d’attente par rapport aux méthodes traditionnelles.
Avantages du vote électronique
Le vote électronique présente plusieurs avantages qui peuvent améliorer le processus électoral.
Efficacité : Le dépouillement des votes est plus rapide et moins sujet aux erreurs humaines. Les résultats peuvent être disponibles en quelques heures, voire en temps réel.
Accessibilité : Les systèmes électroniques peuvent offrir des options d’accessibilité pour les personnes handicapées, comme des interfaces vocales ou des écrans tactiles adaptés.
Réduction des coûts : À long terme, le vote électronique peut réduire les coûts associés à l’impression et à la distribution des bulletins de vote papier.
Participation accrue : La possibilité de voter en ligne ou par téléphone peut encourager une plus grande participation, notamment parmi les jeunes électeurs et les personnes vivant à l’étranger.
Études de cas et exemples internationaux
Plusieurs pays ont expérimenté le vote électronique avec des résultats variés.
Estonie : L’Estonie est souvent citée comme un exemple réussi de vote par Internet. Le pays utilise ce système depuis 2005, et il est largement accepté par la population.
États-Unis : Aux États-Unis, l’utilisation des machines de vote électronique a été controversée en raison de problèmes de sécurité et de fiabilité. Certains États ont abandonné ces systèmes en faveur de méthodes plus traditionnelles.
Inde : L’Inde utilise des machines de vote électronique depuis les années 1990. Bien que le système ait été critiqué pour des problèmes de transparence, il a permis de réduire les fraudes électorales.
Impact sur la démocratie
Le vote électronique a le potentiel de transformer la démocratie en rendant le processus électoral plus efficace et accessible. Cependant, il pose également des risques importants pour la sécurité et la confiance des électeurs. Les gouvernements et les organisations électorales doivent investir dans des technologies robustes et des mesures de sécurité pour garantir l’intégrité des élections.
Conclusion
Le vote électronique est une innovation prometteuse qui peut moderniser le processus électoral. Ses avantages en termes d’efficacité, d’accessibilité et de réduction des coûts sont indéniables. Cependant, les défis liés à la sécurité, à la confidentialité et à la transparence doivent être surmontés pour que cette méthode soit largement acceptée. Les expériences internationales montrent que le succès du vote électronique dépend de la mise en place de systèmes robustes et de la confiance des électeurs. À mesure que la technologie évolue, il est probable que le vote électronique deviendra une norme dans de nombreux pays, contribuant ainsi à renforcer la démocratie.
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Comment se peut-il que notre petite boîte, qui ne compte pas plus sur la toile qu'un pet de mouche... se retrouve face à un tel déploiement de moyen.
En moins d'une semaine, ce n'est pas moins que 179.803 adresses IP qui ont été bannies! Ces attaques proviennent de partout dans le monde avec une force de frappe peu commune! C'est totalement fou ! Heureusement que nous avons Super-Toine!
Vu notre insignifiance (je veux dire en "taille d'entreprise"), je n'ose imaginer que nous sommes les seuls dans cette situation. J'en déduis que le trafic internet mondial est actuellement submergé par ces attaques.
C'est à se demander ce qui est recherché? La déstabilisation de l'économie numériques?
Pourquoi ce phénomène passe t'il presque inaperçu dans les news? (parce que vu d'ici... cela n'a rien d'anodin)
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Comme je suis plutôt MicroPython qu'Arduino, j'ai voulu faire un portage sous MicroPython pour pouvoir jouer avec cette magnifique bibliothèque.
Voila qui est fait! La bibliothèque micropython-roboeyes est maintenant publiée sur GitHub.
Brancher un écran est très facile... surtout si c'est écran OLED I2C:
Et le résultat est plutôt convaincant comme en témoigne la vidéo ci-dessous:
Pour, au final, un code assez facile à appréhender:
from machine import I2C, Pin
from roboeyes import *
import ssd1306
i2c = I2C( 1, sda=Pin.board.GP6, scl=Pin.board.GP7 )
lcd = ssd1306.SSD1306_I2C( 128, 64, i2c, addr=0x3d )
def robo_show( roboeyes ):
global lcd
lcd.show()
# Plug RoboEyes on any FrameBuffer descendant
robo = RoboEyes( lcd, 128, 64, frame_rate=100, on_show = robo_show )
robo.set_auto_blinker( ON, 3, 2)
robo.set_idle_mode( ON, 2, 2)
while True:
robo.update() # update eyes drawings
La bibliothèque offre de nombreuses possibilités de création géométrique pour les yeux (voyez l'exemple test_basic.py).
Les fonctionnalités sont également détaillées dans les exemples et la documentation de l'API RoboEyes vous permettra de rapidement prendre le contrôle des yeux.
Avantages apportés par MicroPython
Le FrameBuffer
Comme l'implémentation est basée sur le FrameBuffer de MicroPython, tous les écran dérivant de FrameBuffer peuvent être utilisés avec RoboEyes.
Autrement dit, la majorité des afficheurs graphiques sous MicroPython fonctionneront :-)
Portabilité
RoboEyes est Platform Agnostic, il fonctionnera donc sur toutes les plateformes MicroPython. La seule vrai dépendance est le FrameBuffer de MicroPython.
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Le Pico-2-Explorer, c'est un mini-laboratoire visant a simplifier la prise en main de de la programmation sous MicroPython (Python pour Microcontroleur) avec des raccordements simplifiés. L'usage de Thonny IDE est également un élément clé pour réaliser ses premiers pas sans stress.
Raccordements simplifiés
Un seul fil est nécessaire pour utiliser l'un des composants disponibles sur le Pico-2-Explorer.
Ces raccordements simplifiés permettent de démarrer rapidement la partie programmation sans trop se prendre la tête.
Ces tutoriels reprennent l'information nécessaire à la compréhension des composants utilisés, de quoi débuter en douceur avec Thonny IDE.
Les tutoriels du Pico-2-Explorer
Une meilleure lisibilité
Un problème récurrent dans le prototypage, c'est les problèmes de Parallaxe.
Avoir les libellés sur la carte et un connecteur rehaussé d'un centimètre peut-être source d'erreur de branchement. En effet, il est très facile de se brancher sur la broche d'à côté sans s'en rendre compte. C'est d'autant plus vrai que le connecteur est long (ex: 20 broches comme sur le Pico).
Pour éviter cette source de confusion, les libellés des broches sont rehaussés juste à côté du connecteur. C'est vraiment très confortable a l'usage!
Composants à usage multiples
En plus d'apprendre, Pico-2-Explorer propose des composants à usage multiple. Disposer de bouton et LEDs pré-raccordés sous la main sera quasi indispensable lors de vos propres explorations (c'est du vécu).
Un potentiomètre saura aussi se montrer fort utile pour fixer rapidement une consigne (ou tester des composants analogiques). L'usage du buzzer reste bien entendu à discrétion de l'utilisateur, les bibliothèques sont déjà disponibles sur la carte.
Connecteur Qwiic/StemmaQt
Le bus I2C est un incontournable dans le monde de l'électronique. Nous avons prévus un connecteur Qwiic (chez SparkFun) également appelé StemmaQT (chez Adafruit).
Celui-ci permet de brancher rapidement des capteurs et extension.
Comme vous pouvez le constater, ce dernier se trouve juste sous sa documentation (qui servira d'aide mémoire).
Il est prévu l'écriture d'un tutoriel exploitant cette connectique. Dans l'attente, notre dépôt esp8266-upy contient de nombreux pilotes pour du matériel I2C.
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Brancher le HAT sur le Raspberry-Pi Pico est assez simple. Il lui faut une source d'alimentation 5V, 3V3 et un UART et une broche pour contrôler la mise sous tension.
Bibliothèque sim76xx pour MicroPython
La bibliothèque -=[en cours de développement]=- est publiée sur le dépôt GitHub
La bibliothèque permet également de traiter les appels et SMS entrant. Cela se fait en prenant en charge les URC (des messages non sollicités) qui sont ensuite transformer en notifications par la bibliothèque.
Les URC sont correctement détectés et capturées durant le traitement des instructions utilisateurs (oui, ces URC arrivent à n'importe quel moment et sans prévenir). Si le script utilisateur est en attente alors un appel régulier à la méthode update() permettra de capturer les URC durant les périodes sans activités.
sms = SMS( sim )
# Attendre notifications
while True:
time.sleep( 1 )
sim.update()
if not sim.notifs.has_new:
continue
# Traitement des notifications
_time, _type, _str, _cargo = sim.notifs.pop()
while _time!=None:
if _type == Notifications.SMS:
# Cargo contient l ID du SMS
print( f"SMS received @ id {_cargo}")
# Lecture SMS Entrant
_msg = sms.read( _cargo )
print( f" phone:{_msg.phone}" )
print( " Message :", _msg.message )
# effacer SMS entrant
sms.delete(_cargo)
# Envoi réponse
try:
id = sms.send( _msg.phone, "%s received!" % _msg.message )
except SMSError as err:
print( 'SMS Send error!', str(err) )
else:
print( "autre notification", (_time, _type, _str, _cargo) )
# Next nofitication
_time, _type, _str, _cargo = sim.notifs.pop()
Encore plus
La bibliothèque contient actuellement 15 exemples couvrant les concepts fondamentaux, les SMS et les appels vocaux.
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