Thèse en cours

Planification à initiative partagée pour une flotte de robots autonomes

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AttentionLa soutenance a eu lieu le 10/06/2026. Le document qui a justifié du diplôme est en cours de traitement par l'établissement de soutenance.
Auteur / Autrice : Émile Siboulet
Direction : Aurélie ClodicArthur Bit-monnot
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Informatique et Robotique
Date : Inscription en doctorat le
Soutenance le 10/06/2026
Etablissement(s) : Université de Toulouse (EPE ; 2025-...)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Systèmes
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : LAAS - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes
Equipe de recherche : RIS - Robotique et Interactions
établissement délivrant conjointement le doctorat : Institut national des sciences appliquées (Toulouse ; 1961-....)
Jury : Président / Présidente : Charles Lesire
Examinateurs / Examinatrices : Caroline Prodhon, Aurélie Beynier, François Charpillet, Aurélie Clodic, Arthur Bit-monnot
Rapporteurs / Rapporteuses : Caroline Prodhon, Aurélie Beynier

Mots clés

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Résumé

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La planification de tâches est essentielle pour des missions complexes telles que la lutte contre les feux de forêt, l'exploration extraterrestre, la découverte sous-marine ou les opérations militaires. Ces missions reposent sur la coordination de flottes robotiques hétérogènes supervisées par un opérateur distant unique. L'enchevêtrement des contraintes opérationnelles, l'hétérogénéité des agents, les imprévus et les communications intermittentes peuvent rapidement dépasser les limites cognitives de l'opérateur, entraînant retards de décision et dégradation des performances de la mission. Dans un premier temps, nous proposons une comparaison des différents domaines d'application des planificateurs automatiques, notamment l'observation aérienne, l'exploration spatiale et sous-marine ainsi que les opérations militaires. Bien que ces missions paraissent très différentes, elles partagent des problématiques communes. Cette comparaison nous a permis d'identifier les défis récurrents et d'orienter nos différentes contributions. Ensuite, notre première contribution porte sur une architecture à initiative partagée. La répartition du contrôle entre le système autonome et l'opérateur varie dynamiquement en fonction de la charge cognitive estimée de ce dernier et de l'état courant de la mission. Le système évalue en continu la criticité de la situation et la disponibilité cognitive de l'opérateur, puis adapte sa stratégie d'interaction en conséquence. Cette architecture permet de maximiser la compréhension de l'opérateur et d'appliquer sa volonté tout en le protégeant de la surcharge, y compris face à des événements extérieurs tels que l'attribution de nouvelles tâches, la coactivité directe avec un agent ou des changements imprévus de l'environnement. Notre seconde contribution est un planificateur pensé pour être intégré à notre architecture. Son objectif est d'être suffisamment expressif pour englober la complexité des missions analysées tout en restant particulièrement efficace. Il est basé sur la programmation par contraintes et permet de modéliser les capacités des agents, les contraintes temporelles et spatiales, les synchronisations entre agents ainsi que les limitations cognitives de l'opérateur. Ce planificateur prend notamment en compte les agents déployables et les contraintes de communication avec le poste de commandement. Des résultats de performances ont permis de valider son intégration dans l'architecture. Enfin, notre troisième contribution est une méthode de replanification conçue pour préserver la stabilité des plans lorsqu'un aléa survient. Une métrique de distance entre plans est définie afin de mesurer l'écart structurel entre un nouveau plan candidat et le plan précédemment communiqué à l'opérateur. Cette métrique guide la recherche du solveur vers des solutions structurellement proches, réduisant ainsi l'effort de réappropriation pour l'opérateur et facilitant la compréhension des modifications apportées. Le système accompagne ces modifications d'explications adaptées au niveau de détail requis par la situation. Les différentes contributions proposées dans cette thèse forment un système et des briques logicielles qui ont pour objectif de rendre plus sûre et plus efficace la coordination d'agents hétérogènes dans des missions critiques où une vision globale est nécessaire pour assurer l'atteinte des objectifs opérationnels. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte où les agents autonomes robotisés sont de plus en plus courants et où leur bonne utilisation représente un levier majeur de gain d'efficacité opérationnelle.