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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5. Conclusions
Les unités de production dans les agrosystèmes (parcelle, exploitation, bassin de production, etc.) sont des entités hétérogènes par nature. Des variabilités de paramètres physico-chimiques de sol, d’état de végétation, de rendement ou encore de besoins nutritionnels des plantes existent au cœur de nos systèmes de production et ne sont pas toujours bien exploitées et comprises. Tout l’enjeu de l’agriculture de précision, en tant que discipline scientifique, a été de formaliser et de donner un cadre d’analyse à toutes ces variabilités spatiales et temporelles à travers un certain nombre de concepts, d’outils et de méthodes (les plates-formes d’acquisition de données, les géostatistiques et l’interpolation spatiale, la modélisation de phénomènes spatio-temporels, l’apport de la connaissance/expertise locale et des expérimentations au champ sur la compréhension du fonctionnement des parcelles…). L’agriculture de précision n’a pas servi à réinventer ces variabilités puisque ces dernières existaient déjà et que les acteurs agricoles en avaient l’intuition mais bien d’en faciliter leur description, mesure, quantification et compréhension.
De nombreux services opérationnels cherchent maintenant à exploiter et à transférer ces connaissances vers le terrain au travers de pratiques agricoles. La majeure partie des approches proposées est encore très orientée sur l’amélioration du système de production en place – c’est l’exemple de la modulation spatiale des intrants (semis, fertilisation…) – sans chercher à le remettre en cause. Des travaux sont nécessaires pour valoriser également la connaissance des variabilités spatiales et temporelles des systèmes de production dans des approches de type « Substitution » ou « Re-design », qui s’intéressent plus profondément à la complexité et au fonctionnement des agrosystèmes.
Les stratégies agricoles issues des développements en agriculture de précision peuvent servir l’efficacité des ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité, et la durabilité de la production agricole. Néanmoins, les évolutions technologiques qui ont favorisé ces stratégies ne doivent pas être considérées comme une fin en soi. L’humain restera au centre de son système de production durable et responsable, et utilisera les sources d’informations...
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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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