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Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorBAH, Boubacar-
dc.date.accessioned2024-02-11T10:15:55Z-
dc.date.available2024-02-11T10:15:55Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/7119-
dc.descriptionA partir du 19ème siècle notre société a connu un processus d’évolution caractérisé par la transformation des matières premières en produit fini. Ce processus de transformation connu sous le nom de la révolution industrielle s’est accru en puisant davantage dans les réserves d’énergie fossile qui se sont constituées au cours des temps géologiques sous forme de charbon et de pétrole.en_US
dc.description.abstractConsidérées comme l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète, les zones humides sont les milieux naturels possédant l’une des réserves importantes de C0 2 et d’Oxygènes de la planète. Mais avec toutes ces potentialités, ces zones sont plus que menacées de disparition ou de dégradation partout dans le monde. Les raisons de cette dégradation sont dûes d’une part au changement climatique et d’autre part aux pressions anthropiques exercées sur ces zones humides par les activités humaines telles-que l’agriculture et l’élevage. Le but de ce travail est de faire une analyse diachronique afin de comprendre et d’estimer la tendance de l’évolution et la dynamique de l’occupation du sol de la Wilaya d’Oran et des zones humides à l’échelle local, afin de prédire la dynamique future de l’occupation du sol de cette zone et le devenir des zones humides de façon particulière d’ici 2037. L’étude de la complexité des éléments intervenant dans la dynamique de l’occupation sera effectuée par la mise en place de deux modèles de prédiction (CA-Markov-LR, CA-MarkovMLP) afin de voir l’efficacité de chaque modèle à prédire efficacement la dynamique de l’occupation future. Après la conception, la validation et la prédiction avec les deux modèles, notre étude montre que que le modèle conçu avec la variante des perceptions Multi-couches (8,52% d’erreur globale) s’avère plus efficace que celui conçu par la régression logistique (11,75% d’erreur). La simulation de l’occupation du sol , prédit par le modèle, à révéler une régression de 7% des plans d’eau, de 12% des surfaces forestières. Par contre le modèle prédit une extension de 8% des sols nus, de 6% des espaces Bâtis et de 2% des surfaces agricoles.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Oran2en_US
dc.subjectGéomatiqueen_US
dc.titleModélisation de la Dynamique des Zones Humides de la Wilaya d’Oran par Chaines de Markov et Automates Cellulaires.en_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage114pen_US
Collection(s) :Master Géographie et Aménagement du Territoire

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