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Publié le 15 juillet 2025

MONITOR - Superficie du sol

Automatisation partielle de la statistique de la superficie du sol à l'aide des informations des voisins spatio-temporels. Administration bénéficiaire : Office fédéral de la statistique.

Contexte

L'une des missions de l'Office fédérale de la statistique (OFS) porte sur la production de la Statistique de la superficie, un instrument qui permet de mesurer la conformité de la couverture et de l’utilisation du sol avec les objectifs du développement territorial, à une certaine époque ansi que dans le temps. Nous renvoyons le lecteur à cette page pour de plus amples informations. En ce qui concerne ce document, il convient de citer cet extrait : «L'interprétation de l'utilisation et de la couverture du sol est effectuée pour des points d'échantillonnage fixes, superposés aux photographies aériennes sur une grille de 100 m sur 100 m». Il convient également de préciser que l'interpretation de chacun de ces points comporte l'attribution d'une classe (sur 27) relative à l'occupation et une classe (sur 46) relative à la couverture.

Depuis 2022, l'Office fédérale de la statistique utilise une solution informatique innovante, propulsée par l'intelligence artificielle (IA), qui permet d'automatiser partiellement le processus de classification des points d'échantillonage fixes et, par conséquent, raccourcir les cycles de mise à jour. Plusieurs indicateurs sont utilisés comme entrée par l'IA. L'OFS a chargé le STDL d'étudier l'opportunité d'utiliser, pour chaque point d'échantillonage, un enième indicateur, construit sur la base des classifications précedentes (“voisins temporels“) de ce même point ainsi que de ses proches voisins (“voisins spatiaux“). Ce projet permettra de déterminer si les «voisins spatio-temporels» contiennent de l'information utile à la classification et/ou à la prédiction d'un probable changement par rapport à la classification précedente.

Méthodologie

Le projet a exploré le mécanisme de transformation interne des statistiques du sol suisse du point de vue de l'analyse des données et a construit un prototype qui effectue la détection des changements pour une tuile dans la classification suivante. Nous avons mis en œuvre plusieurs nouvelles techniques d'apprentissage automatique pour accélérer le travail d'interprétation, en particulier avec des algorithmes d'apprentissage profond tels que le «Fully Connected Network» et le «Convolutional Recurrent Neural Network».

Résultats

En utilisant les données temporelles et spatiales du voisinage, notre prototype améliore les performances d'environ 15,8 % par rapport à la baseline (6 % en métrique). Grâce au flux de travail conçu, le projet permettra d'économiser 30 à 40 % de la charge de travail d'interprétation estimée selon les résultats de la recherche.

Figure interactive disponible ici.

Ressources documentées

Tous les travaux du STDL sont publiés sous une license ouverte et nous vous encourageons à les utiliser dans vos projets.

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  • 8 juillet 2025

    Swiss Territorial Data Lab

    Le Swiss Territorial Data Lab (STDL), lancé en 2020 dans le cadre de la stratégie suisse pour la géoinformation (SGS), a fait partie du champ d'action n°5 « Promotion de l’innovation ». Ce laboratoire a offert aux administrations publiques un véritable espace d'expérimentation, où elles pouvaient tester de nouvelles approches pour répondre à leurs défis concrets. Le STDL a favorisé un travail collaboratif entre experts techniques et métier, afin de co-créer des solutions efficaces et adaptées.

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