Modélisation du transport solide par machine Learning (application au bassin versant de la Medjerda)

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dc.contributor.author Djellali, Menad
dc.contributor.author Bounjad, Abderraouf
dc.contributor.other Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse
dc.date.accessioned 2021-03-09T14:46:37Z
dc.date.available 2021-03-09T14:46:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other EP00161
dc.identifier.uri http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8674
dc.description Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 fr_FR
dc.description.abstract Le contrôle de l’envasement des retenues des barrages permet d’évaluer de façon globale l’importance de processus de l’érosion et de transport solide. Dans notre mémoire, on a fait dans un premier lieu une recherche bibliographique concernant le problème majeur de l’érosion et de transport solide et leur impact sur l’envasement des barrages notamment en Algérie. L’évolution reconnue de domaine de la modélisation hydrologique dans les dernières années a donné des nouvelles approches pour la quantification de l’érosion et de transport solide par l’estimation des concentrations en matière en suspension en fonction de débit liquide au niveau des différents bassins versants. La modélisation débit-MES a été faite par deux méthodes d’intelligence artificiels, les réseaux de neurones artificiels et le Gradient Boosting. L’application sur les deux bassins versant (Medjerda et Colorado) et l’évaluation des performances de ces deux modèles a montré que le modèle le plus performant est celui de réseaux de neurones artificiels en cas de nombre important de données fiable, dans le cas contraire le Gradient Boosting présente une meilleure souplesse. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher École Nationale Polytechnique fr_FR
dc.subject Érosion fr_FR
dc.subject Transport solide fr_FR
dc.subject Intelligence artificielle fr_FR
dc.subject Réseaux de neurones artificiels fr_FR
dc.subject Gradient Boosting fr_FR
dc.subject Medjerda fr_FR
dc.subject Colorado fr_FR
dc.title Modélisation du transport solide par machine Learning (application au bassin versant de la Medjerda) fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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