Chapitre Ⅱ
Matériel et méthodes
37
{
í µí±º (í µí²,í µí²) = ∏ í µí±í µí±ºí µí±¹ (í µí²,í µí²,í µí²)
í µí²
í µí²=í µí¿
í µí²í µí²í µí²í µí²í µí² í µí² í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
í µí±º (í µí²,í µí²) = í µí¿ í µí²í µí²í µí²í µí²í µí² í µí² í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
(4)
Où í µí±í µí±ºí µí±¹ (í µí²,í µí²,í µí²) est le facteur environnemental spatialement variable modifié par son FSR en
niveaux d’adéquation ; í µí± = 1,6 est un indice identifiant les paramètres d'entrée correspondants
; et í µí±ª (í µí²,í µí²) est l'image des contraintes spatialement variables (Silva et al., 2011) ; í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
implique la présence de contraintes légales et í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿ 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. í µí±º (í µí²,í µí²) 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.
Matériel et méthodes
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{
í µí±º (í µí²,í µí²) = ∏ í µí±í µí±ºí µí±¹ (í µí²,í µí²,í µí²)
í µí²
í µí²=í µí¿
í µí²í µí²í µí²í µí²í µí² í µí² í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
í µí±º (í µí²,í µí²) = í µí¿ í µí²í µí²í µí²í µí²í µí² í µí² í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
(4)
Où í µí±í µí±ºí µí±¹ (í µí²,í µí²,í µí²) est le facteur environnemental spatialement variable modifié par son FSR en
niveaux d’adéquation ; í µí± = 1,6 est un indice identifiant les paramètres d'entrée correspondants
; et í µí±ª (í µí²,í µí²) est l'image des contraintes spatialement variables (Silva et al., 2011) ; í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿
implique la présence de contraintes légales et í µí±ª (í µí²,í µí²) = í µí¿ 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. í µí±º (í µí²,í µí²) 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.
