Aide la dcision pour la gestion durable des agrosystmes - PowerPoint PPT Presentation

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Aide la dcision pour la gestion durable des agrosystmes

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CASYS: technologies pour la CAract risation des co et agroSYSt mes ... Spectrom trie et chimiom trie pour la caract risation des v g taux. Caract risation du sol ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Aide la dcision pour la gestion durable des agrosystmes


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Aide à la décision pour lagestion durable des
agrosystèmes
  • Une collaboration avec lINRA à travers deux
    (nouveaux) projets  ADD 
  • Olivier Naud, Serge Guillaume

Journées Cemagref Modélisation 3-4/10/2005
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CASYS technologies pour la CAractérisation des
éco et agroSYStèmes
  • 4 axes du TR
  • Vision numérique pour la caractérisation des
    végétaux
  • Spectrométrie et chimiométrie pour la
    caractérisation des végétaux
  • Caractérisation du sol par des capteurs physiques
  • Outils de modélisation pour la caractérisation
    des agrosystèmes

Décision pour laction
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Agriculture et Développement Durable UMR ITAP
  • Projet GeDuQuE
  • Innovations agro-écologiques et
    organisationnelles pour une Gestion Durable de la
    Qualité de lEau (GeDuQuE) dans des régions de
    monoculture à forts niveaux dintrants
    phytosanitaires
  • ?U(M)Rs INRA APC, Innovation, LAMETA, LISAH,
    LISTO, SYSTEM CIRAD Horticulture, Sys
    Bananes-Ananas, TETIS
  • Projet Vin et Environnement
  • Quelles interventions publiques et privées pour
    réduire lutilisation des traitements
    phytosanitaires dans le secteur du vin ?
  • ?U(M)Rs INRA LORIA, Santé Végétale,
    Oenologie-Ampélologie ENITAB EGERIE

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Échelles de gestion
  • 3 piliers du développement durable
  • durabilité environnementale
  • équité sociale
  • viabilité économique
  • Principales échelles considérées dans les travaux
    ITAP sur ces projets
  • Parcelle
  • Exploitation
  • Bassin Versant
  • Interprétabilité nécessaire à chaque échelle

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Réduire impact environnemental
  • Des  Bonnes pratiques  à la gestion du risque
  • Améliorer les procédés de pulvérisation
  • Stratégies prophylactiques
  • Adapter les doses à la végétation
  • Réduire le nombre de traitements
  • Par une meilleure connaissance-évaluation du
    risque
  • Travaux  Protection Intégrée de la vigne  et
    analyse des processus observation-décision
  • Cultures intercalaires  de service  en approche
    multi-objectifs

Vigne consomme 30 des fongicides pour 3,7 de
la SAU
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Règles théoriques à la parcelle
  • Capitalisation recherche académique et
    expérimentale
  • Formalisation des savoir-faire
  • État parcelle défini / maladie
  • incertain raisonnement approximatif/qualitatif
  • Mathématiques appliquées candidates
  • Logique floue

Formaliser effet transfert, et effet miroir
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règle théorique ? règle opérationnelle
  • Échelle de décision sanitaire
  • Ceps, Parcelle, Groupe de parcelles ?
  • Échelle de mise en uvre?contraintes
    technico-économiques
  • Parcelles voisines et distantes, portance
  • Ressources humaines et matérielles
  • météo
  • Temporel calendrier, durées
  • Mathématiques appliquées candidates
  • Systèmes à Événements Discrets (SED)

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Problématique 1
  • Niveaux, strates de Décision,
  • ou Processus de décision ?

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De la stratégie à la règle de décision
  • Une stratégie (ex. mildiou de la vigne)
  • Retarder le premier traitement
  • Raisonner les renouvellements sur facteurs
    climatiques
  • Choix dindicateurs pertinents
  • Foyers infectieux ou modèle dalerte (EPI)
  • Pluie, température, évolution foyers, phénologie
  • Variables en temps continu ou événements
  • Formalisation de règles
  • Écriture informelle puis mathématique
  • logique floue

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règle théorique ? règle opérationnelle
  • Échelles
  • décision sanitaire
  • mise en oeuvre
  • Méthodologies pour les combiner
  •  Inférence  floue (application des règles)
  • Propagation de contraintes (sélection des
    possibles)
  • Simulation système dynamique (SED)
  • Ces 3 méthodos sont complémentaires et utilisées
    par léquipe

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Simulation dynamique
  • Logique (floue ou binaire) sanitaire
  • Ressources, dates, durées
  • Cadres formels des SED
  • Réseaux de Petri
  • Statecharts combinaison dautomates

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Exemple dautomates
Automate  Ressources 
Automate  Raisonnerle 1er traitement  (mildiou)
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Exemple dautomate (ici mildiou)
EPI Etat Potentiel-Infectieux
2
Traitements
EPIgt-12
foyers_primaires
Temperaturegt10
risque
EPIlt-12
pluie_annoncee
traiter_si_pluie
developpement
Temperaturelt10
grave du mildiou
EPIlt-12
(ressources disponibles ?)
/r1r2r3
r1libre r2pret r3dispo
/p1p2p3
(rendre les ressources)
Traitement
Exemple de raisonnement pour un premier traitement
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Problématique 2
  • Spatial
  • changement déchelle et décision

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Changement déchelle spatiale
  • Aggrégation
  • Choix ou conception dopérateurs pour réaliser
    abstraction nécessaire au niveau supérieur
  • Moyenne, min, max, intégrale floue,
  • Interpolation (dans domaine apprentissage)
  • Extrapolation (en dehors du domaine appris)
  • Interprétabilité
  • Extension de la logique floue au spatial
  • Voir exposé JN Paoli L Lardon

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Projets complémentaires pour ITAP/CASYS
  • GeDuQuE
  • Analyse spatiale des impacts par raisonnement
    hydrologique approché (règles et zones floues)
  • Analyse et modélisation par règles floues de
    lordonnancement flexible des opérations de
    protection des cultures
  • Vin et Environnement
  • Analyse et conception des processus dobservation
    et de décision à différentes échelles
  • Règles floues par maladie et leur couplage
  • Modélisation et simulation par Système à
    Événements Discrets (SED) des processus et des
    ressources

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Évolution des objets de recherche
  • Logique floue
  • De lagro-alimentaire aux procédés culturaux et
    la caractérisation spatiale
  • Systèmes dynamiques (SED,)
  • De la simulation et la supervision de systèmes
    mécatroniques à laide à la décision pour les
    systèmes de culture en passant par la logistique
    dexploitation forestière

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Modèles et stratégie déquipe
  • Un double objectif
  • Production de connaissances, mathématiques
    appliquées outil de dialogue
    transdisciplinaire

Eco-physiologie Pathologistes Agro. sys.
Culture Agro. Socio-technique Économie Hydrologie
Partenaires INRA
  • Identification de stratégies capteur avec
    scientifiques  optique  et  champs
    électromagnétiques  du TR

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Liens sur la toile
  • APChttp//www.antilles.inra.fr/apc/presentation.ht
    ml
  • Horticulturehttp//www.cirad.fr/fr/pg_recherche/ur
    .php?id49
  • Innovationhttp//www.montpellier.inra.fr/internet/
    recherche/unites/unites/innovation.html
  • LAMETA http//www.montpellier.inra.fr/lameta
  • LISAHhttp//sol.ensam.inra.fr/lisah/
  • LISTO http//www.dijon.inra.fr/units/listo.htm
  • Sys Bananes
  • http//www.cirad.fr/fr/pg_recherche/ur.php?id48
  • SYSTEMhttp//www.montpellier.inra.fr/internet/rech
    erche/unites/unites/system.html
  • TETIS http//www.teledetection.fr
  • INRA-SAD http//www.inra.fr/sad/
  • INRA-SAE2 et INRA-EA
  • UMR SV http//www.bordeaux.inra.fr/umrsv/
  • OetAECAVhttp//www.bordeaux.inra.fr/ecav/
  • LORIAhttp//www.ivry.inra.fr/loria/
  • EGERIEhttp//www.enitab.fr/recherche/egerie.asp
  • INRA-EAhttp//www.inra.fr/ea/
  • INRA-SPEhttp//www.inra.fr/spe/
  • INRA-SAE2http//www.inra.fr/esr/
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