L’internet des objets
connectés en agriculture
D avide R IZZO
Enseignant-chercheur en agronomie, data scientist
1
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
Une présentation en 5 moments
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
2
UniLaSalle : Chaire AMNT
Aperçu global : de l’IoT pour quoi faire ?
Du capteur au cloud : une nouvelle frontière
cyber-physique
Boocamp : l’atelier intensif coordonné par
AgriLab®
Conclusion : IoT vs agriculteurs ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
3
Chaire Agro-Machinisme et Nouvelles
Technologies
UniLaSalle
3
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
4
Rizzo D, Dubois M, Combaud A (2018) Innovation des agroéquipements : au carrefour entre agriculteurs, industriels et formation. Beauvais, FRA, http://bit.ly/2G5dPu9
Portée par UniLaSalle avec
le soutien financier de
• AGCO – Massey
Ferguson
• Fondation d’Entreprise
Michelin
• Région Hauts-de-France
et Union Européenne via
le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER)
Equipe de recherche &
formation pour favoriser la
durabilité des agrosystèmes
Mission : anticiper les mutations de
l’agriculture pour définir les besoins en :
• agroéquipements et nouvelles
technologies des agriculteurs
• données pour améliorer la prise de
décision des opérations techniques
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
5
De l’Internet des objets (IoT)…
… pour quoi faire ?
– Aperçu
global
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
6Un Agriculteur très occupé Jean-Marc Côté, 1900
1900’s postcard from a series of futuristic pictures by Jean-Marc Côté came to light after Isaac Asimov (1986) in “Futuredays: A Nineteenth Century
Vision of the Year 2000”. https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
©NestaCCBY-NC-SAhttps://www.nesta.org.uk/sites/default/files/future_farms_infographic_precision_agriculture.jpg
A
B
7
C
E
D
Les questions fondamentales
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
8
Quel retour sur investissement le
producteur peut-il espérer ?
Ces équipements sont-ils bien
adaptés à l’environnement
exigeant des exploitations ?
Sont-ils simples à installer et à
entretenir ?
Les données qu’ils produisent
sont-elles fables et facilement
exploitables ?
Quelle maîtrise l’agriculteur
conserve-t-il sur ses propres
données ? etc.
Outils, mais pour quoi faire ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
9
détecter informer déciderproduire
Sourceicones:https://icons8.com
Outils, mais pour quoi faire ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
10
détecter informer déciderproduire
Suivi en continu (temps réel) via terminal connecté
(smartphone ou autre console) de l’état des cultures ou
du troupeau, aussi bien que du matériel (usure,
réglage, …) et des infrastructures de l’exploitation.
Premiers développements de l’utilisation de drones et
de vidéo surveillance « intelligente » (i.e. avec
reconnaissance d’image).
Sourceicones:https://icons8.com
Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
Outils, mais pour quoi faire ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
11
détecter informer déciderproduire
Gérer les pratiques à une échelle intra-parcellaire et
de l’individu (plante ou animal) en affinant les unités
de gestion actuelles (parcelle, troupeau, …).
Exploiter la combinaison de sondes connectés
(paramètres environnementaux: sol, eau, humidité, …)
avec des données complémentaires de contexte (e.g.,
images satellites, drones, etc.)
Sourceicones:https://icons8.com
Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
Outils, mais pour quoi faire ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
12
détecter informer déciderproduire
Utiliser collecte et traitement de données pour une plus
grande proximité entre producteurs et consommateurs,
notamment par la mise en place et le développement
de systèmes de traçabilité créatrice de valeur.
Une meilleur maîtrise documentée du bien-être
animal et de la gestion des ressources naturelles
Sourceicones:https://icons8.com
Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
Outils, mais pour quoi faire ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
13
détecter informer déciderproduire
Anticiper de plusieurs jours les problèmes de santé
des plantes et des animaux ou de panne du matériel
en combinant les capteurs de suivi avec des modèles
d’analyse probabiliste (machine learning, IA).
Automatisation des tâches (pénibles) et du guidage
de précision, pour libérer l’intelligence des exploitants
pour le suivi agronomique et zootechnique.
Sourceicones:https://icons8.com
Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
14
– Du capteur
au cloud
14
Evolution
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
15
De la saisie à la ligne aux
données massives
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
16
http://www.agmanager.info/how-insurance-will-use-technology-and-big-data
Télématique
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
17
… c’est-à-dire la transmission
de données informatiques à
distance avance vite sur les
engins agricoles
Par exemple, la chambre d’agriculture
et la FDCUMA de Corèze ont proposé
d’équiper le tracteur de la CUMA de
Bassadet d’un système de télématique
dans le but de mieux connaître son
utilisation et sa consommation de
carburant.
(Entraid’ 23/11/2016)
John Deere, précurseur
de la télématique,
propose trois niveaux
d'offre pour le JDLink :
Select, Ultimate et
Harvest. (© Terre-net
Média)
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/telematique-utilisez-vous-vos-machines-a-100-de-leurs-capacites-207-74542.html
http://www.entraid.com/articles/tracteurs-optimises-telematique
http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/dossier-tracteurs-les-interets-de-la-telematique:B9ONMH6P.html
Effet réseau
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
18
Metcalfe’s law
L’utilité d’un réseau
est proportionnelle au
carré du nombre de
ses utilisateurs.
https://pixabay.com/photo-1297544/
http://www.agmanager.info/how-insurance-will-use-technology-and-big-data
La valeur des données est plus grande pour
les “agrégateurs” que pour les agriculteurs
Utilisations secondaires > primaires
Entraîner les algorithmes
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
19
Images : Ged Carroll 2010, captcha. Flickr https://flic.kr/p/8mDbYT | Logo reCATPHA par Google — Google, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7455884
CAPTCHA. (2018, décembre 27). Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CAPTCHA&oldid=155148156.
ReCAPTCHA. (2018, novembre 19). Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ReCAPTCHA&oldid=154074943.
CAPTHA : Completely Automated Public
Turing test to tell Computers and Humans
Apart, soit en français, « Test public de
Turing complètement automatique ayant
pour but de différencier les humains des
ordinateurs ».
reCAPTCHA est un système mettant à
profit les capacités de reconnaissance
des utilisateurs humains mobilisées par
les tests CAPTCHA, pour améliorer par
la même occasion le processus de
numérisation de livres, là où échouent les
systèmes de reconnaissance optique de
caractères (OCR).
Entrainer l’intelligence artificielle
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
20
Putting Farmers in the Driver's Seat
Les développeurs d’algorithmes
d’apprentissage automatique
nécessitent d’énormes quantités de
données pour entraîner les algorithme
… Les agriculteurs doivent garder cela
à l'esprit lorsqu'ils étudient de nouveaux
outils logiciels leur demandant de
partager leurs données.
Vers une ‘agriculture augmentée’
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
21
VILLANI, C. Donner un sens à l’Intelligence Artificielle. Mission parlementaire du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018.235 p.
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
22
Source: livre blanc ACTA,2016
Le monde
au-delà des
capteurs
Composantes clés (Arteria)
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
23
https://iot.arteria.fr/
Composantes clés (Trimble)
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
24Source:https://agriculture.trimble.com/precision-ag/about/learn/
Composantes clés (Farm Beats)
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
25
http://download.microsoft.com/download/C/E/A/CEACFE2D-CF21-4581-
8F68-BDD0A6CEC4F9/FarmBeats_Infographic_091318.pdf
Composantes clés (Ranch Sys.)
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
26
Source:RanchSystems,LLC
L’agriculture dans les nuages?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
27
Des multiples objets connectés permettent de
transformer des variables physiques en
signaux numériques et de collecter des
nouvelles données.
Quantité, vitesse de collecte et hétérogénéité
composent ce qu’on appelle « mégadonnée »
(bigdata)
Les traitements reposaient classiquement
sur l’analyse par ordinateur ou, plus
récemment, par le cloud
Le « edge computing »
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
28
La constante miniaturisation des
processeurs rend possible le
traitement en temps réel.
Des tâches (simples) peuvent
ainsi être traitées directement
par et entre objets connectés.
On crée ainsi un système de
traitement diffusé et une
nouvelle frontière cyber-
physique
Une équipe robotisée
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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https://www.smallrobotcompany.com/meet-the-robots/
DICK intervient localement
pour fertiliser et traiter
HARRY sème sans labour
et localise chaque plante
TOM récolte les
informations sur les cultures
WILMA
Système d’IA nourri par TOM pour
le pilotage de DICK et HARRY
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
30
Un atelier intensif coordonné par AgriLab®
– Bootcamp
« Faire, Partager, Apprendre » ensemble
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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Les institutions locales ont investi dans la construction de AgriLab®
pour booster l’innovation ouverte en agriculture au service du
développement durable dans la Région Hauts-de-France
Quelques références
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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Do It Yourself: comportements dans
lesquels "des individus utilisent des
matières premières et semi-brutes et des
composants pour produire, transformer ou
reconstruire des biens matériels"1
FabLab: projet de sensibilisation
du CBA du MIT à l’origine d’un
réseau collaboratif mondial de 1100
laboratoires de fabrication
Open Source Ecology: projet de
développement d’un ensemble de plan pour
le Global Village Construction Set². Source
d’inspiration pour l’Atelier Paysan.
1 Wikipedia contributors, "Do it yourself," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Do_it_yourself&oldid=831737917(accessed
1/4/18). ² https://www.opensourceecology.org/about-overview/
©AtelierPaysan,CCBY-NC-SA
Bootcamp : chiffres et objectif
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
33
Permettre aux agriculteurs et aux
étudiants en agronomie d'innover
par eux-mêmes en utilisant et en
maîtrisant les dernières
technologies ouvertes et bon
marché
Arduino, Raspberry Pi, Grove sensors,
LoraNetwork, 3D printing, etc.
4 agricutrices.teurs, 39 élèves
ingénieurs, 10 animateurs et
experts, et nombreux observateurs
2,5 jours & >1000h de co-travail
Organisation du bootcamp
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming
o ADonnées agricole: une
reponse pour quelle
question? (D. Rizzo)
o Farm Open-source DIY
Internet of Things
(M. Jaber)
o Déployer l'Internet-des-
objets à faible coût et avec
une approche open-source
(C.Pham)
o Examples de connectivité
IoT avec Wolfram
Mathematica, Arduino &
Raspberry (P. Fonseca)
o Data science et IHM avec
les outils Wolfram
(D. Birraux)
Step 1
Step 2
matin
Step 3
après-midi
Step 4
matin
Step 5
après-midi
Step 6
14-16:30 pm Conférénces introductive
17-18:30 pm Groupes par agri
DAY#1DAY#2DAY#3
conception: définire les variables à
suivre et attentes de retour / OAD
apprentissage: composantes
electroniques, packaging, connectivité
Arduino et IHM, premiers prototypes
assemblage the des
prototypes “concept”
conclusions et perspectives
Aproche innovation ouverte
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
35
Boosté par le programme de la Région
Hauts-de-France pour l’Innovation
Numérique et Sociale INS’Pir
http://www.hautsdefrance.fr/inspir/
Tout documenté dans une base de
connaissances libre et ouverte
partagée sous licence Creative
Commons:
http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming
Le bootcamp #1
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
36
Variables physiques
Capteur(s) Arduino &
éléctronique
Réseau
(cloud)
Database
IHM, machine learning,
visualisation des données
Icons by Icons8 https://icons8.com
De l’exploitation à la parcelle en passant par
la prise de décision de l’agriculteur.trice
Activité de prototypage
VegData (l’un des 4 projets)
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Problème Spécification Implémentation
Données physiques Sorties
Détection
précoce de la
pourriture des
salades
Température et
humidité de l’air, au
niveau du sol et des
racine
Informer l'agricultrice
lorsque l'humidité atteint un
seuil critique (excès ou
déclenchement irrigation)
o Protection des capteurs
o 3 capteurs de température et
humidité (air et sol)
o IHM /data visualisation
Localisation des capteurs et prototype du boîtier connecté
http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming
Salade
Sol
Capteurs
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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Conclusions
Quelques pistes de débat
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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Défis et
enjeux:
prototypes
améliorer la
couverture
réseaux, par
exemple par de
nœuds de réseau
et de passerelles
LoRa.
o agronomie: permettre aux
agriculteurs de mieux suivre et
gérer l’agrosystème, facilitant ainsi
la mise en œuvre d'une agriculture
de précision durable
o économie : apporter une valeur
ajoutée aux agriculteurs, nouveaux
modèles commerciaux, startups, …
o technologie: développer des
analyses prédictives, ce qui
nécessite(ra) de plus grands
ensembles de données
DUBOIS, M., FOURATI-JAMOUSSI, F.,
DANTAN, J., RIZZO, D., JABER, M., ET
SAUVÉE, L. 2018. The agricultural
innovation under digitalization. In Business
Transformations in the Era of Digitalization.
IoT et AgTech vs agriculteurs ?
Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
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«Do I think todays’ farmers need a robot?
I think today’s robots need a farmer!»
Crois-je que les
agriculteurs aient
besoin d’un robot?
Je pense que les
robots d’aujourd'hui
ont besoin d’un
agriculteur!
Rod Karter
Eleveur bovins viande,
Australia Feb.2018
ABC Catalyst 2018, Farmer Needs A Robot
http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4792106.htm
https://youtu.be/oxpZ1c7TsPI

L’internet des objets connectés en agriculture

  • 1.
    L’internet des objets connectésen agriculture D avide R IZZO Enseignant-chercheur en agronomie, data scientist 1 Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés
  • 2.
    Une présentation en5 moments Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 2 UniLaSalle : Chaire AMNT Aperçu global : de l’IoT pour quoi faire ? Du capteur au cloud : une nouvelle frontière cyber-physique Boocamp : l’atelier intensif coordonné par AgriLab® Conclusion : IoT vs agriculteurs ?
  • 3.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 3 Chaire Agro-Machinisme et Nouvelles Technologies UniLaSalle 3
  • 4.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 4 Rizzo D, Dubois M, Combaud A (2018) Innovation des agroéquipements : au carrefour entre agriculteurs, industriels et formation. Beauvais, FRA, http://bit.ly/2G5dPu9 Portée par UniLaSalle avec le soutien financier de • AGCO – Massey Ferguson • Fondation d’Entreprise Michelin • Région Hauts-de-France et Union Européenne via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) Equipe de recherche & formation pour favoriser la durabilité des agrosystèmes Mission : anticiper les mutations de l’agriculture pour définir les besoins en : • agroéquipements et nouvelles technologies des agriculteurs • données pour améliorer la prise de décision des opérations techniques
  • 5.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 5 De l’Internet des objets (IoT)… … pour quoi faire ? – Aperçu global
  • 6.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 6Un Agriculteur très occupé Jean-Marc Côté, 1900 1900’s postcard from a series of futuristic pictures by Jean-Marc Côté came to light after Isaac Asimov (1986) in “Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000”. https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
  • 7.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés ©NestaCCBY-NC-SAhttps://www.nesta.org.uk/sites/default/files/future_farms_infographic_precision_agriculture.jpg A B 7 C E D
  • 8.
    Les questions fondamentales Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 8 Quel retour sur investissement le producteur peut-il espérer ? Ces équipements sont-ils bien adaptés à l’environnement exigeant des exploitations ? Sont-ils simples à installer et à entretenir ? Les données qu’ils produisent sont-elles fables et facilement exploitables ? Quelle maîtrise l’agriculteur conserve-t-il sur ses propres données ? etc.
  • 9.
    Outils, mais pourquoi faire ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 9 détecter informer déciderproduire Sourceicones:https://icons8.com
  • 10.
    Outils, mais pourquoi faire ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 10 détecter informer déciderproduire Suivi en continu (temps réel) via terminal connecté (smartphone ou autre console) de l’état des cultures ou du troupeau, aussi bien que du matériel (usure, réglage, …) et des infrastructures de l’exploitation. Premiers développements de l’utilisation de drones et de vidéo surveillance « intelligente » (i.e. avec reconnaissance d’image). Sourceicones:https://icons8.com Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
  • 11.
    Outils, mais pourquoi faire ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 11 détecter informer déciderproduire Gérer les pratiques à une échelle intra-parcellaire et de l’individu (plante ou animal) en affinant les unités de gestion actuelles (parcelle, troupeau, …). Exploiter la combinaison de sondes connectés (paramètres environnementaux: sol, eau, humidité, …) avec des données complémentaires de contexte (e.g., images satellites, drones, etc.) Sourceicones:https://icons8.com Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
  • 12.
    Outils, mais pourquoi faire ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 12 détecter informer déciderproduire Utiliser collecte et traitement de données pour une plus grande proximité entre producteurs et consommateurs, notamment par la mise en place et le développement de systèmes de traçabilité créatrice de valeur. Une meilleur maîtrise documentée du bien-être animal et de la gestion des ressources naturelles Sourceicones:https://icons8.com Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
  • 13.
    Outils, mais pourquoi faire ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 13 détecter informer déciderproduire Anticiper de plusieurs jours les problèmes de santé des plantes et des animaux ou de panne du matériel en combinant les capteurs de suivi avec des modèles d’analyse probabiliste (machine learning, IA). Automatisation des tâches (pénibles) et du guidage de précision, pour libérer l’intelligence des exploitants pour le suivi agronomique et zootechnique. Sourceicones:https://icons8.com Arteria 2018, 7 usages des objets connectés au service de l’agriculture. https://iot.arteria.fr/
  • 14.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 14 – Du capteur au cloud 14
  • 15.
    Evolution Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 15
  • 16.
    De la saisieà la ligne aux données massives Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 16 http://www.agmanager.info/how-insurance-will-use-technology-and-big-data
  • 17.
    Télématique Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 17 … c’est-à-dire la transmission de données informatiques à distance avance vite sur les engins agricoles Par exemple, la chambre d’agriculture et la FDCUMA de Corèze ont proposé d’équiper le tracteur de la CUMA de Bassadet d’un système de télématique dans le but de mieux connaître son utilisation et sa consommation de carburant. (Entraid’ 23/11/2016) John Deere, précurseur de la télématique, propose trois niveaux d'offre pour le JDLink : Select, Ultimate et Harvest. (© Terre-net Média) https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/telematique-utilisez-vous-vos-machines-a-100-de-leurs-capacites-207-74542.html http://www.entraid.com/articles/tracteurs-optimises-telematique http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/dossier-tracteurs-les-interets-de-la-telematique:B9ONMH6P.html
  • 18.
    Effet réseau Le numériqueau service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 18 Metcalfe’s law L’utilité d’un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. https://pixabay.com/photo-1297544/ http://www.agmanager.info/how-insurance-will-use-technology-and-big-data La valeur des données est plus grande pour les “agrégateurs” que pour les agriculteurs Utilisations secondaires > primaires
  • 19.
    Entraîner les algorithmes Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 19 Images : Ged Carroll 2010, captcha. Flickr https://flic.kr/p/8mDbYT | Logo reCATPHA par Google — Google, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7455884 CAPTCHA. (2018, décembre 27). Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CAPTCHA&oldid=155148156. ReCAPTCHA. (2018, novembre 19). Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ReCAPTCHA&oldid=154074943. CAPTHA : Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, soit en français, « Test public de Turing complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs ». reCAPTCHA est un système mettant à profit les capacités de reconnaissance des utilisateurs humains mobilisées par les tests CAPTCHA, pour améliorer par la même occasion le processus de numérisation de livres, là où échouent les systèmes de reconnaissance optique de caractères (OCR).
  • 20.
    Entrainer l’intelligence artificielle Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 20 Putting Farmers in the Driver's Seat Les développeurs d’algorithmes d’apprentissage automatique nécessitent d’énormes quantités de données pour entraîner les algorithme … Les agriculteurs doivent garder cela à l'esprit lorsqu'ils étudient de nouveaux outils logiciels leur demandant de partager leurs données.
  • 21.
    Vers une ‘agricultureaugmentée’ Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 21 VILLANI, C. Donner un sens à l’Intelligence Artificielle. Mission parlementaire du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018.235 p.
  • 22.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 22 Source: livre blanc ACTA,2016 Le monde au-delà des capteurs
  • 23.
    Composantes clés (Arteria) Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 23 https://iot.arteria.fr/
  • 24.
    Composantes clés (Trimble) Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 24Source:https://agriculture.trimble.com/precision-ag/about/learn/
  • 25.
    Composantes clés (FarmBeats) Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 25 http://download.microsoft.com/download/C/E/A/CEACFE2D-CF21-4581- 8F68-BDD0A6CEC4F9/FarmBeats_Infographic_091318.pdf
  • 26.
    Composantes clés (RanchSys.) Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 26 Source:RanchSystems,LLC
  • 27.
    L’agriculture dans lesnuages? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 27 Des multiples objets connectés permettent de transformer des variables physiques en signaux numériques et de collecter des nouvelles données. Quantité, vitesse de collecte et hétérogénéité composent ce qu’on appelle « mégadonnée » (bigdata) Les traitements reposaient classiquement sur l’analyse par ordinateur ou, plus récemment, par le cloud
  • 28.
    Le « edgecomputing » Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 28 La constante miniaturisation des processeurs rend possible le traitement en temps réel. Des tâches (simples) peuvent ainsi être traitées directement par et entre objets connectés. On crée ainsi un système de traitement diffusé et une nouvelle frontière cyber- physique
  • 29.
    Une équipe robotisée Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 29 https://www.smallrobotcompany.com/meet-the-robots/ DICK intervient localement pour fertiliser et traiter HARRY sème sans labour et localise chaque plante TOM récolte les informations sur les cultures WILMA Système d’IA nourri par TOM pour le pilotage de DICK et HARRY
  • 30.
    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 30 Un atelier intensif coordonné par AgriLab® – Bootcamp
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    « Faire, Partager,Apprendre » ensemble Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 31 Les institutions locales ont investi dans la construction de AgriLab® pour booster l’innovation ouverte en agriculture au service du développement durable dans la Région Hauts-de-France
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    Quelques références Le numériqueau service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 32 Do It Yourself: comportements dans lesquels "des individus utilisent des matières premières et semi-brutes et des composants pour produire, transformer ou reconstruire des biens matériels"1 FabLab: projet de sensibilisation du CBA du MIT à l’origine d’un réseau collaboratif mondial de 1100 laboratoires de fabrication Open Source Ecology: projet de développement d’un ensemble de plan pour le Global Village Construction Set². Source d’inspiration pour l’Atelier Paysan. 1 Wikipedia contributors, "Do it yourself," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Do_it_yourself&oldid=831737917(accessed 1/4/18). ² https://www.opensourceecology.org/about-overview/ ©AtelierPaysan,CCBY-NC-SA
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    Bootcamp : chiffreset objectif Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 33 Permettre aux agriculteurs et aux étudiants en agronomie d'innover par eux-mêmes en utilisant et en maîtrisant les dernières technologies ouvertes et bon marché Arduino, Raspberry Pi, Grove sensors, LoraNetwork, 3D printing, etc. 4 agricutrices.teurs, 39 élèves ingénieurs, 10 animateurs et experts, et nombreux observateurs 2,5 jours & >1000h de co-travail
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    Organisation du bootcamp Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 34 http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming o ADonnées agricole: une reponse pour quelle question? (D. Rizzo) o Farm Open-source DIY Internet of Things (M. Jaber) o Déployer l'Internet-des- objets à faible coût et avec une approche open-source (C.Pham) o Examples de connectivité IoT avec Wolfram Mathematica, Arduino & Raspberry (P. Fonseca) o Data science et IHM avec les outils Wolfram (D. Birraux) Step 1 Step 2 matin Step 3 après-midi Step 4 matin Step 5 après-midi Step 6 14-16:30 pm Conférénces introductive 17-18:30 pm Groupes par agri DAY#1DAY#2DAY#3 conception: définire les variables à suivre et attentes de retour / OAD apprentissage: composantes electroniques, packaging, connectivité Arduino et IHM, premiers prototypes assemblage the des prototypes “concept” conclusions et perspectives
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    Aproche innovation ouverte Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 35 Boosté par le programme de la Région Hauts-de-France pour l’Innovation Numérique et Sociale INS’Pir http://www.hautsdefrance.fr/inspir/ Tout documenté dans une base de connaissances libre et ouverte partagée sous licence Creative Commons: http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming
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    Le bootcamp #1 Lenumérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 36 Variables physiques Capteur(s) Arduino & éléctronique Réseau (cloud) Database IHM, machine learning, visualisation des données Icons by Icons8 https://icons8.com De l’exploitation à la parcelle en passant par la prise de décision de l’agriculteur.trice Activité de prototypage
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    VegData (l’un des4 projets) Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 37 Problème Spécification Implémentation Données physiques Sorties Détection précoce de la pourriture des salades Température et humidité de l’air, au niveau du sol et des racine Informer l'agricultrice lorsque l'humidité atteint un seuil critique (excès ou déclenchement irrigation) o Protection des capteurs o 3 capteurs de température et humidité (air et sol) o IHM /data visualisation Localisation des capteurs et prototype du boîtier connecté http://agrilab.unilasalle.fr/projets/projects/open-iot-in-smartfarming Salade Sol Capteurs
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    Le numérique auservice de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 38 Conclusions
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    Quelques pistes dedébat Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 39 Défis et enjeux: prototypes améliorer la couverture réseaux, par exemple par de nœuds de réseau et de passerelles LoRa. o agronomie: permettre aux agriculteurs de mieux suivre et gérer l’agrosystème, facilitant ainsi la mise en œuvre d'une agriculture de précision durable o économie : apporter une valeur ajoutée aux agriculteurs, nouveaux modèles commerciaux, startups, … o technologie: développer des analyses prédictives, ce qui nécessite(ra) de plus grands ensembles de données DUBOIS, M., FOURATI-JAMOUSSI, F., DANTAN, J., RIZZO, D., JABER, M., ET SAUVÉE, L. 2018. The agricultural innovation under digitalization. In Business Transformations in the Era of Digitalization.
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    IoT et AgTechvs agriculteurs ? Le numérique au service de l’agroécologie ● L’internet des objets connectés 40 «Do I think todays’ farmers need a robot? I think today’s robots need a farmer!» Crois-je que les agriculteurs aient besoin d’un robot? Je pense que les robots d’aujourd'hui ont besoin d’un agriculteur! Rod Karter Eleveur bovins viande, Australia Feb.2018 ABC Catalyst 2018, Farmer Needs A Robot http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4792106.htm https://youtu.be/oxpZ1c7TsPI