Chapitre Ⅱ
Matériel et méthodes
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{
𝑺 (𝒙,𝒚) = ∏ 𝑭𝑺𝑹 (𝒙,𝒚,𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏
𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒔 𝑪 (𝒙,𝒚) = 𝟏
𝑺 (𝒙,𝒚) = 𝟎 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒔 𝑪 (𝒙,𝒚) = 𝟎
(4)
Où 𝑭𝑺𝑹 (𝒙,𝒚,𝒊) est le facteur environnemental spatialement variable modifié par son FSR en
niveaux d’adéquation ; 𝑖 = 1,6 est un indice identifiant les paramètres d'entrée correspondants
; et 𝑪 (𝒙,𝒚) est l'image des contraintes spatialement variables (Silva et al., 2011) ; 𝑪 (𝒙,𝒚) = 𝟎
implique la présence de contraintes légales et 𝑪 (𝒙,𝒚) = 𝟏 lorsqu’il n’y a pas de contraintes.
Le FSR est de 1 lorsque la valeur du facteur dans un point donné est incluse dans l’intervalle
des normes mentionnées dans le tableau Ⅱ.1. Le FSR est de 0 lorsque cette valeur est en dehors
de l’intervalle de la norme. 𝑺 (𝒙,𝒚) est une valeur binaire qui peut être 0 (zone inadéquate) ou 1
(zone adéquate).
Pour le calcul du S (x, y), les résultats des simulations et des algorithmes d’extraction ont
d’abord été traités :
 Les données mensuelles de SST, MES et chlorophylle ont été moyennés
 Les résultats du module HD sur les 7 directions ont été moyennés
 A partir des résultats du module SW, nous avons calculé le maximum des 7 directions
simulées pour obtenir les hauteurs des vagues les plus contraignantes à l’élevage.
Ces traitements ont été effectués avec l’outil « Cell Statistics » de ArcGIS et la procédure
générale de l’analyse multicritère est illustrée dans la figure Ⅱ.18. Les résultats des calculs
hydrodynamiques sont représentés dans l’Annexe C.
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Identification des zones propices à héberger des filières conchylicoles par modélisation numérique et télédetection - 45/87

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