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Titre: Modélisation de la relation pluie-débit par NEURO-FLOU -cas du sous bassin versant de l’Oued SYBOUSSE GUELMA, ALGERIE
Auteur(s): MERABTI, Basma
Mots-clés: Réseau de Neurone Artificiel (RNA), ANFIS système d'inférence adaptatif neuro-flou, modèle hydrologique, logique flou, relation Pluie-débit, sous bassin versant du Guelma
Date de publication: 2020
Editeur: UNIVERSITE AKLI MOHAND OULHADJ-BOUIRA
Résumé: La modélisation pluie-débit est fortement utilisée dans la gestion des risques hydrologiques, la prévision des crues et la gestion des ressources en eau. Cette étude a pour objectif la détermination d’un modèle pluie-débit pour la prévision des débits journaliers basés sur la technique des réseaux neurones flous, cette dernière a été développée et appliquée sur le bassin versant de Guelma situé au Nord-Est de l’Algérie. Due à la non linéarité de la relation pluie-débit, le neuro-flou s’avère une issu d’essor pour le comblement des lacunes. Cette méthode exige le passage par plusieurs étapes, dans un premier temps la caractérisation des paramètres physiques, hydrographiques et hydroclimatiques du bassin versant. Suivi d’une étude hydrologique des données pluviométriques et hydrométriques qui a abouti à une normalisation gaussienne de ces données. Afin des y êtres injectées dans un modèle de type boite noire sous le langage Matlab.
URI/URL: http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11346
Collection(s) :Mémoires Master

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