Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

Une approche multimodale de l’analyse des sols combiner le traitement d’images et les propriétés du sol avec l’apprentissage automatique

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dc.contributor.author CHETTATE, Zaid
dc.date.accessioned 2025-09-24T09:29:38Z
dc.date.available 2025-09-24T09:29:38Z
dc.date.issued 2025-06-12
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13166
dc.description.abstract Cette étude vise à caractériser les sols de plusieurs sites à partir de leurs propriétés physico- chimiques et à évaluer l’apport des méthodes d’apprentissage automatique pour la classification de la texture et de l’humidité. L’analyse des échantillons a révélé une forte variabilité entre les sols, avec une dominance de textures limono-sableuses, un pH majoritairement alcalin, une faible teneur en matière organique et des niveaux de salinité et de calcaire variables selon les groupes de sites. En parallèle, des modèles de classification supervisée ont été testés à partir des données mesurées. Le modèle Random Forest s’est distingué par sa précision dans la prédiction de la texture du sol, tandis que la classification de l’humidité a montré des limites dues au déséquilibre des classes. L’intégration de l’apprentissage multitâche a permis d’optimiser les performances globales, bien que des améliorations soient encore possibles. Les résultats ouvrent la voie à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil complémentaire aux analyses pédologiques traditionnelles, dans une perspective de gestion agricole durable et ciblée. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université de Larbi Tébessi –Tébessa en_US
dc.subject Analyse physico-chimique, sol, apprentissage automatique, texture, humidité, traitement des images. en_US
dc.title Une approche multimodale de l’analyse des sols combiner le traitement d’images et les propriétés du sol avec l’apprentissage automatique en_US
dc.type Thesis en_US


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