Pour de nombreuses entreprises, la gestion de la végétation est le coût d'exploitation le plus élevé non lié au carburant. Pour hiérarchiser le travail de gestion de la végétation, les entreprises doivent capturer et fusionner des données provenant de plusieurs sources, notamment des images, des données de systèmes de gestion du travail, des normes réglementaires, des informations météorologiques, des modèles de risque et des données géospatiales. Elles doivent ensuite utiliser ces données pour planifier et prévoir avec précision la distance entre les actifs et la végétation en enregistrant et en combinant soigneusement les modèles 3D du réseau et de sa végétation environnante. En tirant parti des données des enquêtes topographiques et des analyses (par exemple, les indices de santé des plantes), les services publics peuvent optimiser leurs ressources de maintenance de la végétation, leurs budgets et leurs routines de travail.
L'évaluation de la hauteur du couvert forestier, et plus généralement de la hauteur de tout type de végétation, dans le cadre d'un plan de gestion de la végétation, est l'une des applications les plus connues de la détection et mesure de distance par onde lumineuse (LiDAR) et de la photogrammétrie. Ces deux techniques, souvent combinées, nécessitent des algorithmes de classification et de filtrage avancés pour déterminer avec précision la hauteur et l'état de la végétation. Les gestionnaires de réseaux utilisent ces techniques pour identifier les arbres structurellement instables, analyser les plantes grimpantes qui pourraient avoir un impact sur les câbles et le réseau, et gérer la végétation qui pourrait attirer la faune indésirable près d'équipements critiques.
L'architecture suivante montre comment utiliser Oracle Modern Data Platform en conjonction avec des techniques avancées de machine learning/IA et des GPU NVIDIA pour non seulement obtenir une image bidimensionnelle de la végétation, mais également ajouter une troisième dimension pour plus de détails. Ce détail nous permet de déterminer plus précisément le type d'arbre, sa croissance et sa distance par rapport à l'infrastructure, ainsi que d'autres détails.
Architecture logique de gestion de la végétation
Il existe deux façons principales d'injecter des données dans une architecture pour permettre aux services publics de développer efficacement une stratégie de gestion de la végétation.
La persistance et le traitement des données reposent sur trois composants.
Trois technologies facilitent l'analyse, l'apprentissage et la prévision.
Une gestion efficace et rapide des actifs est toujours essentielle, mais elle s'avère encore plus critique lorsque la croissance excessive de la végétation aux abords de lignes électriques pourrait déclencher un incendie ou une panne. Pour les gestionnaires de réseaux électriques aux États-Unis, la gestion de la végétation représente la plus importante dépense d'entretien préventif, dépassant 100 millions de dollars par an pour les acteurs principaux du secteur. Cependant, la gestion de la végétation constitue également le plus grand facteur de la fiabilité du système de services publics et de la gestion efficace des pannes. Avec Oracle Modern Data Platform, vous pouvez collecter des détails détaillés sur votre infrastructure et sa végétation environnante, et utiliser ces données pour améliorer votre stratégie et vos résultats en matière de la gestion de la végétation de l'une des manières suivantes :
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