Le géant américain Google est accusé d’abus de position dominante dans la recherche en ligne afin de favoriser son comparateur de prix « Google Shopping »

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Après sept longues années d’enquête, la Commission européenne sort le carton rouge contre Google. Le géant américain se voit condamné à une amende record, d’un montant de 2,42 milliards d’euros, dès mardi 27 juin, pour abus de position dominante. La dernière amende européenne record pour ce type d’enquêtes, 1,06 milliard d’euros, avait été prononcée en 2009 et visait Intel, le géant américain des semi-conducteurs.
C’est le service en ligne Google Shopping (un comparateur de prix) que ciblent les services de la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager. L’énergique danoise avait adressé un acte formel d’accusation à l’encontre du géant californien le 15 avril 2015, quelques mois seulement après son entrée en fonctions, en novembre 2014.

« Google a lancé des produits qui ont réellement modifié nos vies, pour autant, sa stratégie ne s’est pas juste au bénéfice des consommateurs. Google a abusé de sa position dominante en promouvant son propre service de comparateurs de prix, c’est illégal au regard des regles européenne anti trust » a estimé Margrethe Vestager, mardi.

Dans son communiqué de presse, la commission précise que Google a introduit cette pratique dans les 13 pays de l’Espace économique européen, « en commençant par l’Allemagne et le Royaume-Uni en janvier 2008. Elle a ensuite étendu cette pratique à la France en octobre 2010, à l’Italie, aux Pays-Bas et à l’Espagne en mai 2011, à la République tchèque en février 2013 et à l’Autriche, à la Belgique, au Danemark, à la Norvège, à la Pologne et à la Suède en novembre 2013. »
Le groupe est visé par deux autres actes d’accusation de la Commission

Au début des années 2010, Google Shopping s’appelait Froogle et fonctionnait comme un comparateur de prix classique. A la manière d’un Kelkoo ou d’un Guide.com, Froogle faisait apparaître les produits les moins chers des marchands, allant lui-même chercher les bonnes réponses sur le Web. En 2012, Google rebaptise son service Google Shopping et y applique son modèle publicitaire classique fondé sur les AdWords, ces liens sponsorisés qui apparaissent dans les résultats de recherche à partir des requêtes effectuées par les internautes.

Dans Google Shopping, les annonceurs paient pour faire remonter leurs produits, qui ne s’affichent que lorsqu’ils correspondent aux requêtes des internautes. L’espace n’est pas fermé aux comparateurs classiques de prix, qui peuvent comme les marchands apparaître dans Google Shopping en mettant en avant des produits. Mais ils se sont plaints d’être moins bien traités que les marchands dans les résultats de recherche, de n’apparaitre qu’à partir de la 3e ou 4e page de recherches.

Mardi, Google a officiellement réagi : « nous sommes en désaccord, nous allons examiner la décision de la commission dans le détail et étudier l’éventualité d’un appel en justice ». Google s’est toujours défendu de léser la concurrence, arguant qu’il subit celle, très intense, des marchands en ligne, notamment celle d’Amazon. Le groupe est visé par deux autres actes d’accusation de la Commission, l’un concernant « AdSense » – les offres de publicité contextualisées (en rapport avec le contenu du site Web) que le groupe américain propose à des sites tiers uti­lisant son moteur de recherche. L’autre, jugé encore plus sérieux, vise Android, le système d’exploitation pour smartphones ultra-dominant du groupe américain.

Mise en place progressive

Au-delà de l’amende, qui pèse peu au regard des résultats du groupe en 2016 (80,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 17,8 milliards d’euros de profits), ce sont les mesures correctives imposées à Google que vont scruter les spécialistes et les multiples plaignants du groupe. Habile, la commission a laissé à Google le soin de trouver ses propres solutions techniques pour « rentrer dans le rang » comme précisé par Mme Vestager.

Seule condition à respecter : « l’égalité de traitement entre les services concurrents de comparaison de prix et son propre service ». Le groupe a 90 jours, pas plus, à compter de la décision (ce lundi), pour s’y conformer. Dans le cas contraire, elle sera astreinte à des astreintes journalières. « Cette décision exhorte Google à changer son comportement » a insisté Mme Vestager.

Ce nouvel épisode décisif du bras de fer entre Google et la Commission risque de tendre encore un peu les relations entre l’Union européenne et les Etats-Unis. Comment réagira le président Trump, alors que, du temps d’Obama, l’administration de Washington n’hésitait déjà pas à accuser l’Europe de protectionnisme ?

Devenue une figure de Bruxelles, Mme Vestager démontre encore une fois qu’elle n’a pas froid aux yeux. Elle aurait pu prolonger la méthode de son prédécesseur, le commissaire espagnol Joaquin Almunia, tenter la conciliation à tout prix. Elle a préféré la manière forte. Prochain dossier ultra-délicat sur son bureau : celui de Gazprom, le géant gazier russe, lui aussi sous le coup d’une enquête pour abus de position dominante, mais engagé dans une procédure de conciliation avec Bruxelles.
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Belle surprise dans le monde fascinant des nombres premiers En mathématiques

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Des chercheurs américains ont trouvé un surprenant déséquilibre dans la répartition des « atomes » des mathématiques.
Belle surprise dans le monde fascinant des nombres premiers, ces sortes de briques élémentaires des mathématiques. Tout nombre entier peut en effet s’écrire comme un produit unique de nombres premiers, ces nombres divisibles seulement par 1 et eux-mêmes, comme 5, 7, 11, 29, 73… Il y en a une infinité et, au quotidien, ils servent notamment dans la sécurité des transactions électroniques.

Ils semblaient donc bien connus, mais un duo de mathématiciens de l’université Stanford (Californie), Robert Lemke Oliver et Kannan Soundararajan, viennent de leur découvrir une propriété nouvelle et étonnante. Si un nombre premier finit par un 1, il y a plus de chance que le nombre premier suivant se termine par un 3 ou un 7 que par un 1 ou un 9 (aucun nombre premier plus grand que 5 ne se termine par 0, 2, 4, 5, 6 ou 8). Les paires (1,1) – c’est-à-dire deux nombres premiers successifs se terminant par 1 –, (3,3) ou (7,7) sont également moins fréquentes que les (9,1), (1,7) ou (3,9).

L’ensemble des nombres premiers apparaît donc aussi biaisé qu’une pièce de monnaie truquée. Une surprise car beaucoup pensaient que ces « atomes » mathématiques étaient répartis aléatoirement et uniformément.
Résultat solide

En fait, dans les années 1850, le Russe Pafnouti Tchebychev avait déjà trouvé un biais dans la répartition, mais bien plus faible que celui qui vient d’être observé par les Américains. Ce mathématicien avait constaté qu’il y avait légèrement plus de nombres premiers se terminant par 3 et 7 que par 1 et 9. Parmi les 10 premiers millions de nombres premiers, il y a ainsi 0,021 % de plus de 7 que de 9. Rien à voir avec l’écart exhibé par les Américains qui trouvent qu’il y a 83,6 % de plus de paires (9,1) que de paires (1,1), par exemple !

« Ce résultat est très intéressant, car il nous apprend une chose assez inattendue sur les nombres premiers. Il est étonnant que ­personne ne l’ait repéré avant ! », remarque Jean-Paul Delahaye, professeur…
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Drôles de grenouilles:Comme le montre une très jolie étude américaine publiée le 1er février dans le Journal of the Royal Society Interface

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VOUS avez sûrement déjà vu un documentaire animalier dans lequel une grenouille (ou un crapaud) projette sa langue hors de sa bouche pour attraper une mouche. Si quelque chose vous a épaté, c’est probablement la vitesse et la précision du « tir », mais vous ne vous êtes pas demandé comment la grenouille faisait pour que sa proie reste collée à sa langue. Sans doute celle-ci est-elle très adhésive, vous êtes-vous dit en oubliant la question annexe : dans ce cas, comment le batracien décolle-t-il l’insecte pour l’avaler ?

Comme le montre une très jolie étude américaine publiée le 1er février dans le Journal of the Royal Society Interface (qui, comme son nom le suggère, traite de sujets à l’interface entre la biologie et la physique), pour réussir sa « pêche à la mouche », la langue de la grenouille doit être dotée de propriétés plutôt hors du commun. Car, ainsi que l’expliquent les auteurs, chercheurs à l’Institut de technologie de Géorgie, même s’il n’a l’air de rien, en réalité rien ne va de soi dans cet acte de prédation.

Pour attraper les insectes, on devine que la grenouille doit aller très vite. Après avoir filmé des batraciens avec une caméra à grande vitesse permettant un ultra-ralenti, les scientifiques se sont aperçus que l’attaque durait 7 centièmes de seconde, soit cinq fois moins de temps qu’il ne vous en faut pour cligner des yeux. Or, écrivent-ils, à cette vitesse-là, aucun produit du commerce n’a le temps d’adhérer à une surface, et encore moins si cette surface présente des textures différentes comme le corps d’un insecte. Si vous essayiez de reproduire l’attaque de la grenouille, vous auriez toute les chances d’envoyer valdinguer l’insecte au loin, comme une raquette fait rebondir une balle.

Ces chercheurs américains ont donc essayé de comprendre quels phénomènes physiques se cachaient derrière cette prouesse. En plus d’analyser des vidéos, ils ont aussi récupéré, auprès du Jardin botanique d’Atlanta, six grenouilles et deux crapauds – tous d’espèces différentes – pour mesurer toutes les caractéristiques physiques de leur langue et de la salive qui la recouvre. Le résultat de leurs travaux est assez sidérant. Si les batraciens parviennent à engluer si vite leurs proies, c’est le résultat de deux phénomènes extrêmes : la très grande mollesse de la langue, dix fois plus élastique que la langue humaine, et un comportement incroyable de la salive.

Une viscosité changeante

Commençons par la texture de la langue. Celle-ci est tellement molle qu’au contact de l’insecte, au lieu de le frapper, elle se déforme – un peu comme l’avant des voitures modernes lors des crash tests –, absorbe le choc et s’enroule autour de la proie. Ce faisant, elle augmente la surface de contact avec l’insecte. Rappelons que tout cela ne dure que quelques centièmes de seconde… Pendant ce temps, que fait la salive déposée à la surface de la langue ? Eh bien elle adopte un comportement des plus étranges, celui d’un fluide dit non-newtonien. Quésaco ? Contrairement à l’eau qui, calme ou agitée, garde une viscosité identique, un fluide non-newtonien voit sa viscosité varier en fonction des contraintes qui sont exercées sur lui. Vous avez peut-être tenté l’expérience de verser un peu d’eau dans de la maïzena. Le mélange obtenu a des propriétés étonnantes : liquide au repos, il se durcit si on appuie dessus, au point qu’on peut même marcher sans couler dans un bassin rempli d’une mixture de ce type.

La salive de grenouille est un liquide non-newtonien doté des propriétés inverses : très visqueuse au repos, elle devient beaucoup plus liquide lorsque des contraintes s’appliquent sur elle. C’est ce qui se produit au moment du choc avec l’insecte : en une fraction de seconde, la salive se fluidifie, ce qui lui permet de se couler dans tous les interstices existant à la surface de la proie. Mais dès que le premier contact est terminé, elle reprend, toujours en une fraction de seconde, sa viscosité initiale. Lorsque la langue se rétracte, l’insecte est complètement englué et même le très rapide mouvement de retour ne permet pas qu’il s’arrache de là. En fait, la salive se comporte exactement comme les peintures modernes, très liquides lorsque le rouleau les étale, mais bien adhésives au support ensuite : elles ne se mettent pas à pleuvoir du plafond ni à couler le long du mur.

On en revient maintenant à la question du début : une fois que la bestiole est dans sa bouche, comment la grenouille s’y prend-elle pour la décoller de sa langue ? Si vous avez suivi le mécanisme, vous aurez trouvé facilement la réponse : il lui suffit d’appliquer de nouveau une contrainte sur sa langue pour que la salive se fluidifie de nouveau. Le plus étonnant est la source de ce frottement : le batracien le produit… avec ses yeux ! Chez la grenouille, l’arrière des globes oculaires donne en effet directement dans la cavité orale. L’animal les rétracte dans sa bouche pour pouvoir exercer une pression sur la langue, décoller l’insecte et le pousser dans sa gorge afin de l’avaler, tout comme une crosse de hockey pousse le palet sur la glace, pour reprendre l’image qu’utilisent les chercheurs dans leur article. Ceux-ci concluent leur étude en expliquant que l’on pourrait copier la langue de la grenouille pour mettre au point des colles réversibles à prise ultra-rapide. Après les pattes de gecko, après le mucus de la patelle, après la bave de l’escargot, voici peut-être venu le temps de la langue de grenouille dans le monde des adhésifs bio-inspirés.

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Faut-il Faire partir de l’association Femmes et mathématiques?

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L’expérience est frappante. En 2009, des chercheurs de l’Université de Provence ont montré une figure complexe, dite de Rey-Osterrieth, à des élèves de sixième et de cinquième en leur expliquant qu’ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. A un premier groupe, ils ont expliqué qu’il s’agissait d’un exercice de géométrie. A un second, d’un dessin. Eh bien les filles ont mieux réussi que les garçons quand elles pensaient qu’il s’agissait d’un dessin et moins bien s’il s’agissait de géométrie ! (Lire en détail sur le site NetMaths). « Les filles font de l’autocensure quand on leur parle de maths parce que la société leur dit qu’elles ne sont pas faites pour elles », remarque Martin Andler, président de l’association de promotion des maths Animath et professeur à l’université Versailles-Saint-Quentin.

Avec l’association Femmes et mathématiques, Animath organise, depuis 2009, dans toute la France, des journées Filles et maths pour les convaincre que leur avenir peut être dans les sciences. « Ce sont d’abord des journées d’orientation pendant lesquelles nous voulons faire prendre conscience à des élèves de la troisième à la terminale des stéréotypes auxquels elles sont soumises », explique Véronique Slovacek-Chauveau, vice-présidente de l’association Femmes et mathématiques. La journée finit par un débat autour d’une pièce de théâtre au cours de laquelle une jeune fille de terminale S raconte son parcours.

« Nous sommes victimes des stéréotypes, nous profs de maths comme les autres », confie Véronique Slovacek-Chauveau, consciente par exemple d’avoir toujours plus interrogé les garçons pendant ses cours – « Sinon ils ne tiennent pas en place » – et qui « regrette qu’aucune formation ne soit donnée sur les questions de genre dans les Espé [écoles supérieures du professorat et de l’éducation] ».

Estl 150 Gros plan Comment donner le goût des maths aux filles (2)En 2014, une femme, iranienne et professeur à Stanford, Maryam Mirzakhani, a reçu pour la première fois une médaille Fields, le « prix Nobel des maths ». Mais force est de constater que les femmes ne représentent encore que 10 % des candidats dans les compétitions internationales où se rencontrent les forts en maths de toute la planète. D’où la création d’Olympiades européennes de mathématiques pour filles (EGMO) à laquelle la France a participé pour la quatrième fois cette année.

« Au début cela nous choquait de participer à une compétition réservée aux filles. Puis nous nous sommes rendu compte qu’elles étaient plus à l’aise sans le regard des garçons », commente Véronique Slovacek-Chauveau. Et en obtenant une médaille d’or et une autre d’argent cette année, elles s’en sortent mieux que leurs homologues, essentiellement masculins, qui ne se classent que 35e aux Olympiades internationales de mathématiques…

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L’espionnage atomique en thriller:Un mélange étrange entre faits historiques et fiction, où Einstein, Planck, Hoover ou même Poincaré ont maille à partir avec le destin

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Juin 1953. Albert Einstein, surveillé par le FBI, n’a plus que deux ans à vivre. Son institut à Princeton est dirigé par Robert Oppenheimer, le « père » de la bombe A. Les Etats-Unis ont fait exploser quelques mois plus tôt la première bombe H. L’URSS va suivre. Un couple de communistes, Ethel et Julius Rosenberg, est accusé d’espionnage. Ils vont être exécutés. Les espions et agents doubles sont nombreux mais, à la tête du FBI, Hoover en voit toujours plus.

C’est le cadre, presque idéal, pour servir de base à ce thriller, concentré sur une semaine. Près du campus de Princeton un bibliothécaire obscur est assassiné. Quelle relation y a-t-il avec la première scène, située soixante ans plus tôt, relatant une expérience mystérieuse de physique ?

Pour le savoir, il faudra passer outre un début fort classique, accumulant les poncifs du genre : meurtre dans une ville paisible, signe énigmatique laissé par la victime avec son sang, opposition de style de deux policiers, présence de groupes illuminés pour pimenter l’affaire, retours en arrière pour semer la confusion, pistes triviales, etc.
Chercheurs chenus, agents du FBI…

Puis le récit trouve son ton et son rythme (rapide). L’auteur réussirait presque à nous faire croire que les Rosenberg pourraient être sauvés. Au fur et à mesure, de nouveaux personnages apparaissent, vieux militaires, chercheurs chenus, agents du FBI bavards… Mais il y a aussi une foule de personnalités connues, comme Max Planck et David Hilbert, dont il tarde au lecteur de savoir ce qu’ils viennent faire dans cette histoire. Des pages réussies, pleines de suspense, narrent les débuts de la première pile atomique de Fermi à Chicago. Elles trahissent, en écho aux premières pages, la passion pour les sciences de l’auteur, polytechnicien travaillant dans la finance. Ce dernier montre aussi son goût pour l’histoire, en parvenant à mettre en scène les conversations des physiciens allemands prisonniers enregistrés par les Anglais à leur…
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