choisir des variables qui ont un sens physique : - PowerPoint PPT Presentation

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choisir des variables qui ont un sens physique :

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Title: choisir des variables qui ont un sens physique :


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choisir des variables qui ont un sens physique
III - Notion d Interactions logiques 
  • Les facteurs simples Lumière, CO2, Azote
  • Des interactions logiques de ces facteurs
     Lumière ET Azote ,
    AB Lumière OU CO2 ,
    AB Fer OU EXCLUSIF Potassium ,
    AB -A.B Manganèse SI Fer est fort ,
    AB Phosphore moyen ET Fer moyen ,
    AB CO2 SI Azote moyen ,
    ABetc
  • Des fonctions particulières de ces facteurs
    effet de seuil, effet cyclique, etc

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Interactions  logiques 
3
Interactions  logiques  (suite)
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IV - Expériences sur le Mildiou des tomates
Bretagne Biotechnologie Végétale
  • Modalités  eau (témoin), ou différents produits
    censé protéger de la maladie dithane G58 G59
    G60 Z3NF Z3µbroyée. Le dithane est la
    référence.
  • On communique la maladie par vaporisation de
    suspension de spores.
  • Pour saffranchir de leffet du geste de la main,
    on réparti les plants de façon aléatoire dans des
    blocs homogènes (boîtes) 3 plants par blocs et
    modalités
  • Indice de maladie semi quantitatif 0 0
    symptômes 1 spot nécrotique2 10 de surface
    foliaire infectée3 30 4 50 5 70 6
    90 7 100

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Iconographie des corrélations
  • Pas deffet bloc
  • Un effet Plant !?
  • Leffet du plant serait-t-il dû à la position du
    plant dans le bloc ?
  • Même si cest le cas, on affranchira de  leffet
    plant  grâce aux corrélations partielles.

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Retrait de la composante de leffet plant dans
toutes les variables
  • On diminue la maladie avec
  • Dithane (-0.692)
  • Z3NF (-0.218 )
  • On augmente la maladie avec
  • G60 (0.275)
  • EAU (0.258)
  • G59 (0.226)
  • G58 (0.199)
  • Pas deffet direct de
  • Z3µbroyée

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Conclusion du plan Mildiou Tomates
  • La référence dithane reste le meilleur produit
    anti- maladie.
  • Z3NF est moins efficace.
  • Au contraire
  • G60 est encore plus défavorable que le témoin EAU
    !

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V - Expériences sur les laitues Bretagne
Biotechnologie Végétale
  • Modalités  A témoin dose carencée en
    phosphore.B dose carencée PK2.C témoin
    dose pleine (non carencé).
  • 4 blocs.
  • 2 répétitions par bloc.
  • Réponse poids sec de 4 laitues.

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(No Transcript)
10
(No Transcript)
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Iconographie des corrélations
  • Le poids augmente si
  • nonCarencé.
  • Le poids diminue si
  • Carencé.
  • Pas deffet bloc.
  • Comme il ny a quune variable, à modalités
    mutuellement exclusives, la recherche
     dinteraction  naurait pas grand sens ici.

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VI- Moyennes et corrélations
10 plants par parcelle. Des doses variées
dengrais. Effet sur la croissance ?
  • Au vu des moyennes
  • Effet engrais non significatif.
  • Effet parcelle significatif.

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Au vu du graphe des 3 variables(rangé par
parcelles)
  • Lengrais a une influence remarquable !!
  • Que sest-il passé ?
  • La moyenne mélange tout, et efface linformation.

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Rangés par engrais croissant
  • Maintenant, il semble que
  • lengrais na guère dinfluence !
  • La parcelle a une influence remarquable !
  • Caractère trompeur et artificiel des graphes.

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Éviter lerreur de jugement en travaillant sur un
schéma unique des corrélations
  • daprès CORICO il existe
  • Un effet parcelle.
  • Un effet engrais.
  • En outre, les pics ou creux  remarquables 
    sont soulignés.

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Modèle de régressionnon postulé
  • CROISSANCE 229.95 303.17 (ParcelleEngrais)
  • R2a 0.841
  • Q2 0.834
  • F 101.7
  • SEP 32.39

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On ne tire pas sur la tige pourfaire pousser la
plante,
  • on la libère seulement de ce qui peut entraver
    son développement (mauvaises herbes, insectes,)
  • en sorte que  cela pousse tout seul .
  • De même
  • le modèle non postulé de CORICO nest pas un
    carcan projeté sur les données (comme le modèle
    polynomial)
  • le schéma unique de CORICO nest pas une
    projection sur un système daxe (comme lACP)
  • gt la cohérence naturelle des données peut donc
    sépanouir sans entrave.

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VII - Flore des talusStation expérimentale de
Vézendoquet
  • On souhaite protéger les champs dartichauts
    contre le puceron noir.
  • On sintéresse aux ennemis naturels des
    pucerons.
  • Enquête du C.A.T.E. sur 69 espèces de plantes
    sauvages des talus autour de 28 parcelles.
  • Peut-on relier la végétation diversifiée du bord
    des champs à la présence dinsectes auxiliaires
    utiles contre les ravageurs de cultures ?

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Ressemblances entre profils floristiques des
parcelles (seuil 0.4)En gras parcelles
infestées ou traitées
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Flore  remarquable  des parcelles (seuil 0.3)
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Liens entre flore et pucerons noirs (seuil 0.1)
  • A droite (traits pleins) plantes renforçant (?)
    le puceron noir.
  • A gauche (pointillés) plantes diminuant (?) le
    puceron noir.Le plus utile linteraction
     ronce ou ortie 

PUCERONS -0.650
-RoncOrtie 0.454
Linaire -0.443
-SilèneDioïque -0.397
-Ortie -0.372
-Lierre -0.327
-Germandrée -0.308
-Prunellier 0.304 .A1
0.304
.YKerrien 0.304
.Kervellec 0.304
.D2Est 0.304
.seitéBas 0.304 ?
ErableSycomore 0.304 ?
Olearia 0.304 ?
FétuqueOvine -0.253
-Geranium -0.211 -Noisetier
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Modèle non postulé
PUCERONS 0.2857143 - 1.60 RoncOrtie 1.27
Lina-Germandrée 0.81 Gera-Lierre 0.59
GeraLeylandii 0.51 HoulAchillée - 0.38
petiFougèreAigle - 0.35 Gran-GrandeBerce 0.22
DactPetiteJeannette - 0.26 OmbiPlantainLancéolé
- 0.18 GermPrunellier
R2a 0.989 Q2 0.982 F 242.2 SEP
0.7731E-01
  • Régresseurs rangés par importance décroissante

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CONCLUSIONLe dilemme de laVisualisation
Multivariée
  • Ou bien être submergé par une multitude de
    graphes bidimensionnels.qui sont des vues
    partielles sur les données (Coordonnées
    cartésiennes, nuages de points, diagramme en
    bâton, camemberts)
  • Ou bien ne surveiller quune partie des
    paramètres.

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La  méthode CORICO 
  • S'affranchit des "fausses bonnes corrélations"
    ("significatives" mais non pertinentes, facteur
    de confusion).
  • Souligne les corrélations  remarquables .
  • Détecte les "interactions logiques" entre les
    variables. (influence dun couplage de
    paramètres).
  • Présente les relations sur une figure unique
    (cohérence de lorganisation).

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La méthode CORICO
  • permet denlever linfluence dun facteur
    prépondérant,
  • pour mettre en évidence un autre caractère,
  • sans quil soit nécessaire de stratifier les
    données,
  • reste valide sur un petit nombre dobservations
    de beaucoup de variables (Exemple sur 5 vols
    dessais, tirer le meilleur parti de plusieurs
    centaines de variables enregistrées).

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Ce schéma CORICO de 7 variables
  • Remplace 105 graphes classiques.
  • Souligne les effets positifs ou négatifs
    (pointillés).
  • Permet de saffranchir des influences évidentes
  • et de trouver les indicateurs de performances
  • Peut évoluer au cours du temps (visualisation
    dynamique)
  • Peut être assorti dalarmes sonores (suivi temps
    réel)

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Les références
CORICO cest AUSSI
Analyse de données Plan dexpériences Modèles,
Régressions Séries chronologiques Traitement du
signal Segmentation Apprentissage de règles
gt AIDE à la DÉCISION
ACNielsen, Aérospatiale, Aircelle, CNRS, Cérib,
Chiesi, Danone, D2T, Mairie de Paris, Ministère
des Transports, CEA, EADS, EDF, ENSAM, ENSCI,
Ferrari, GlaxoSmithKline Biologicals, Gerflor,
Hôpital Pitié Salpêtrière, Hispano-Suiza,
Hutchinson, Ifremer, Inoplast, Imphy Alloy, IPG,
LFB, Kraton Polymer Research , Laboratoire de
Géographie Physique, L'Oréal, Masterfoods,
Mutuelles du Mans Assurances, Renault, Rencast,
Saem, Sema Group, Snecma Groupe Safran, Supélec,
Turboméca, Université d'Orsay, Université
dOttawa, Valeo Thermique Habitacle, Valfond,
Vivendi ...
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