Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
L’agriculture de précision est une discipline scientifique dont l’objectif est de mesurer, décrire, analyser et comprendre les variabilités spatiales et temporelles - rendement, statut hydrique, état de végétation, besoins nutritionnels des plantes, paramètres physico-chimiques du sol… - dans les systèmes de production agricole. Cet article sera l’occasion de revenir sur les bases de cette discipline avant de voir comment les connaissances générées sont exploitées de manière opérationnelle sur le terrain, avec comme objectifs principaux d’améliorer l’efficacité des ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la production agricole.
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Precision agriculture is a scientific discipline whose objective is to measure, describe, analyse and understand the spatial and temporal variability - yield, water status, vegetation condition, plant nutritional requirements, soil physico-chemical parameters... - in agricultural production systems. This paper will provide an opportunity to review the foundations of this discipline before looking at how the knowledge generated is operationally exploited in the field, with the main objectives of improving resource efficiency, productivity, quality, profitability and sustainability of agricultural production.
Auteur(s)
-
Corentin LEROUX : Ingénieur-docteur en agriculture de précision, - Fondateur d’Aspexit, Montpellier, France
INTRODUCTION
Les Nations unies estiment que la population mondiale pourrait atteindre 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Si ces projections se vérifient, la demande alimentaire mondiale augmentera nécessairement de façon importante. Même si la sécurité alimentaire est en partie un problème de distribution, il serait dommageable de ne pas aussi inciter à augmenter la production alimentaire car aucune approche, à elle seule, ne sera pleinement efficace pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Ce défi est colossal puisque le secteur agricole doit faire face à cette demande alimentaire croissante tout en tenant compte d’enjeux sociétaux et environnementaux critiques (rareté de l’eau, perte de biodiversité, dégradation des terres…) et en étant économiquement viable sur le long terme. L’agriculture écologiquement intensive a été une réponse à tous les défis mentionnés précédemment. Même si certains reprochent à ces deux adjectifs de ne pas être compatibles, l’agriculture écologiquement intensive cherche à augmenter la production alimentaire tout en limitant les pressions environnementales. En termes plus simples, les approches écologiquement intensives ont pour objectif principal de produire « plus » avec « moins ». L’agriculture de précision, discipline scientifique qui cherche à mieux mesurer, quantifier, décrire et comprendre les variabilités inhérentes aux systèmes de production à partir de technologies de l'information et la communication (TIC), pourrait aider à aller dans ce sens. Retours critiques sur une discipline qui a le vent en poupe et qui n'a pas fini de faire parler d'elle.
Points clés
Domaine : Mesures et analyses
Degré de diffusion de la technologie : Émergence
Technologies impliquées : Technologies digitales, modélisation, outil d’aide à la décision
Domaines d’application : Gestion agricole
Principaux acteurs français :
– Centres de compétence : INRAE, Bordeaux Sciences Agro, Montpellier SupAgro, La Salle Beauvais, AgroSup Dijon
Contact : http://www.aspexit.com
MOTS-CLÉS
Modélisation expertise agronomique Outil d’aide à la décision Variabilités temporelle et spatiale
KEYWORDS
modeling | agronomical expertise | Decision Support System | Spatial and temporal variabilities
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Agriculture de précision : directions à prendre
4.1 Agriculture de précision et transition agroécologique
Hill and Macrae ont proposé en 1996 une classification dont l’objectif était de détailler les stratégies permettant d’accompagner la transition vers une agriculture plus durable . Ces auteurs proposent trois stratégies distinctes pour s’éloigner du modèle conventionnel actuel :
-
stratégie « Efficiency » : l’objectif de cette stratégie est d’optimiser le système de production existant en limitant la consommation et le gaspillage d’intrants et de ressources mais sans changer le fonctionnement du système existant (par exemple raisonner l’apport de désherbant chimique dans la parcelle dans l’espace, dans le temps ou en dose par exemple) ;
-
stratégie « Substitution » : l’objectif de cette stratégie est de remplacer l’utilisation de ressources non renouvelables ou/et à impact fort sur l’environnement par des ressources à impact beaucoup plus limité (par exemple remplacer une méthode de désherbage chimique par des robots agricoles mécanisés) ;
-
stratégie « Re-design » : l’objectif de cette stratégie est de s’attaquer aux causes intrinsèques du problème et de repenser le système de production pour ne plus avoir à y apporter d’intrants extérieurs (par exemple mettre en place des cultures associées pour limiter l’apparition d’adventices).
Actuellement, la quasi-totalité des services opérationnels développés à partir des connaissances générées en agriculture de précision peut être catégorisée dans la stratégie « Efficiency ». L’optique est effectivement d’améliorer ou d’optimiser l’efficacité des ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité et la durabilité de la production agricole, sans remettre en cause le fonctionnement...
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Agriculture de précision : directions à prendre
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ROBERT (P.C.) - Characterisation of soil conditions at the field level for soil specific management. - Geoderma, 60, p. 57-72 (1993).
-
(2) - FAIRFIELD SMITH (H.) - An empirical law describing heterogeneity in the yield of agricultural crops. - The Journal of Agricultural Science, 28, p. 1-23 (1938).
-
(3) - TISSEYRE (B.) - Peut-on appliquer le concept d’agriculture de précision à la viticulture ? - Mémoire d’habilitation à diriger des recherches. CNECA n° 3. Montpellier (2012).
-
(4) - LAMOUR (J.) - Analyse de données spatialisées issues de la production pour améliorer le diagnostic agronomique en bananeraie – Prise en compte de l’asynchronisme de la culture. - Thèse CIFRE, Montpellier (2019).
-
(5) - WATHES (C.M.), KRISTENSEN (H.H.), AERTS (J.M.), BERCKMANS (D.) - Is precision livestock farming an engineer’s daydream or nightmare, an animal’s friend or foe, and a farmer’s panacea or pitfall ? - Computers and Electronics...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
ISOBUS : Protocole de communication électronique entre outils, ordinateurs et tracteurs. - ISO 11783 -
ANNEXES
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (listés dans l’article)
Airbus :
https://www.intelligence-airbusds.com/monitoring-services-for-agriculture/
BeAPI :
CarbonBee :
Delair :
https://delair.aero/professional-agriculture-drone/
Force-A :
Geocarta :
Geosys :
https://www.urthecast.com/fr/geosys/
ITK :
Limagrain :
MyEasyFarm :
Parrot :
https://www.parrot.com/solutions-business/parrot-professional/parrot-sequoia...
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