Dynafor effectue ses recherches sur différents sites d’étude en fonction des besoins des projets et des partenariats. Parmi les nombreux sites en France, deux sont privilégiés : les Pyrénées et les Vallées et Coteaux de Gascogne. Dynafor intervient également à l’échelle européenne et internationale sur différents continents.
Dynafor effectue ses recherches sur différents sites d’étude en fonction des besoins des projets et des partenariats. Parmi les nombreux sites en France, deux sont privilégiés : les Pyrénées et les Vallées et Coteaux de Gascogne. Dynafor intervient également à l’échelle européenne et internationale sur différents continents.

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Ă€ L'AFFICHE
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Soutenance de thèse de Mailys Lopes
Soutenance le vendredi 24 novembre à 14h à l'INRA de Toulouse en salle de conférence Marc Ridet
Suivi écologique des prairies semi-naturelles :
analyse statistique de séries temporelles denses d'images satellite à haute résolution spatiale
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Jury de thèse :
- Agnès BEGUE, UMR TETIS, DR CIRAD (Rapportrice)
- Laurence HUBERT-MOY, LETG-Rennes-COSTEL - UMR CNRS 6554, Pr. Université Rennes 2 (Rapportrice)
- Denis ALLARD, Unité BioSP, DR INRA (Examinateur)
- Michel DURU, UMR 1248 AGIR, DR INRA (Examinateur)
- Jean-Baptiste FERET, UMR TETIS, CR IRSTEA (Examinateur)
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RĂ©sumĂ© : Les prairies reprĂ©sentent une source importante de biodiversitĂ© dans les paysages agricoles qu’il est important de surveiller. Les satellites de nouvelle gĂ©nĂ©ration tels que Sentinel-2 offrent de nouvelles opportunitĂ©s pour le suivi des prairies grĂ¢ce Ă leurs hautes rĂ©solutions spatiale et temporelle combinĂ©es. Cependant, le nouveau type de donnĂ©es fourni par ces satellites implique des problèmes liĂ©s au big data et Ă la grande dimension des donnĂ©es en raison du nombre croissant de pixels Ă traiter et du nombre Ă©levĂ© de variables spectro-temporelles. Cette thèse explore le potentiel des satellites de nouvelle gĂ©nĂ©ration pour le suivi de la biodiversitĂ© et des facteurs qui influencent la biodiversitĂ© dans les prairies semi-naturelles. Des outils adaptĂ©s Ă l’analyse statistique des prairies Ă partir de sĂ©ries temporelles d’images satellites (STIS) denses Ă haute rĂ©solution spatiale sont proposĂ©s. Tout d’abord, nous montrons que la rĂ©ponse spectro-temporelle des prairies est caractĂ©risĂ©e par sa variabilitĂ© au sein des prairies et parmi les prairies. Puis, pour les analyses statistiques, les prairies sont modĂ©lisĂ©es Ă l’échelle de l’objet pour Ăªtre cohĂ©rent avec les modèles Ă©cologiques qui reprĂ©sentent les prairies Ă l’échelle de la parcelle. Nous proposons de modĂ©liser la distribution des pixels dans une prairie par une loi gaussienne. A partir de cette modĂ©lisation, des mesures de similaritĂ© entre deux lois gaussiennes robustes Ă la grande dimension sont dĂ©veloppĂ©es pour la classification des prairies en utilisant des STIS denses: High-Dimensional Kullback-Leibler Divergence et α-Gaussian Mean Kernel. Cette dernière est plus performante que les mĂ©thodes conventionnelles utilisĂ©es avec les machines Ă vecteur de support (SVM) pour la classification du mode de gestion et de lâ€™Ă¢ge des prairies. Enfin, des indicateurs de biodiversitĂ© des prairies issus de STIS denses sont proposĂ©s Ă travers des mesures d’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© spectro-temporelle dĂ©rivĂ©es du clustering non supervisĂ© des prairies. Leur corrĂ©lation avec l’indice de Shannon est significative mais faible. Les rĂ©sultats suggèrent que les variations spectro-temporelles mesurĂ©es Ă partir de STIS Ă 10 mètres de rĂ©solution spatiale et qui couvrent la pĂ©riode oĂ¹ ont lieu les pratiques agricoles sont plus liĂ©es Ă l’intensitĂ© des pratiques qu’à la diversitĂ© en espèces. Ainsi, bien que les propriĂ©tĂ©s spatiales et temporelles de Sentinel-2 semblent limitĂ©es pour estimer directement la diversitĂ© en espèces des prairies, ce satellite devrait permettre le suivi continu des facteurs influençant la biodiversitĂ© dans les prairies. Dans cette thèse, nous avons proposĂ© des mĂ©thodes qui prennent en compte l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© au sein des prairies et qui permettent l’utilisation de toute l’information spectrale et temporelle fournie par les satellites de nouvelle gĂ©nĂ©ration.