Spaces:
Runtime error
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| import streamlit as st | |
| import pandas as pd | |
| import pickle | |
| import matplotlib.pyplot as plt | |
| from dotenv import load_dotenv | |
| import os | |
| import numpy as np | |
| import shap | |
| from sklearn.linear_model import LinearRegression | |
| from langchain_mistralai import ChatMistralAI | |
| from langchain_core.output_parsers import StrOutputParser | |
| # === Chargement des données | |
| df = pd.read_csv("https://geodechet.s3.eu-west-3.amazonaws.com/v1/dataset/df_dummies.csv").drop(columns=["Unnamed: 0"], errors="ignore") | |
| observed_df = pd.read_excel("https://geodechet.s3.eu-west-3.amazonaws.com/v1/dataset/data_wip_v5.xlsx") | |
| # === Liste des départements | |
| departements = [col.replace("Département_", "") for col in df.columns if col.startswith("Département_")] | |
| # === Mise en page | |
| st.set_page_config(layout="wide") | |
| st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>♻️ Simulateur de production de déchets par département</h1>", unsafe_allow_html=True) | |
| # === Titre + Choix département alignés | |
| top_col1, top_col2 = st.columns([1, 2]) | |
| with top_col1: | |
| st.markdown("<h3 style='text-align: center;'>📍 Choix du département</h3>", unsafe_allow_html=True) | |
| with top_col2: | |
| st.markdown("<h3 style='text-align: center;'>📈 Comparaison entre valeurs observées et prédites</h3>", unsafe_allow_html=True) | |
| # === Séparation en colonnes | |
| top_input_col, chart_col = st.columns([1, 2]) | |
| with top_input_col: | |
| selected_dept = st.selectbox("Sélectionner un département", sorted(departements), index=sorted(departements).index("Ain") if "Ain" in departements else 0) | |
| row_default = df[df[f"Département_{selected_dept}"] == 1].iloc[0] | |
| default_dict = row_default.to_dict() | |
| st.subheader("⚙️ Paramètres modifiables") | |
| form_input = {} | |
| categories = { | |
| "📊 Population": [ | |
| "densité_n-2", "densité", "pop_globale_n-2", "pop_globale", | |
| "tranche_age_0-24", "tranche_age_25-59", "tranche_age_60+", | |
| "csp1_agriculteurs", "csp2_artisans_commerçant_chef_entreprises", | |
| "csp3_cadres_professions_intellectuelles", "csp4_professions_intermédiaires", | |
| "csp5_employés", "csp6_ouvriers", "csp7_retraités", "csp8_sans_activité" | |
| ], | |
| "🏭 Activité économique": [ | |
| "nb_salaries_secteur_agricole", "nb_salaries_secteur_industrie", "nb_salaries_secteur_service", | |
| "nbre_entreprises", "nbre_entreprises_agricole", "nbre_entreprises_industrie", "nbre_entreprises_service" | |
| ], | |
| "🗑️ Déchets": [ | |
| "tonnage_dechet_produit_n-2", "tonnage_dechet_produit", | |
| "Total_autres_dechets_n-2", "Total_autres_dechets", | |
| "Déblais_gravats_n-2", "Déblais_gravats", | |
| "Déchets_verts_n-2", "Déchets_verts", | |
| "Encombrants_n-2", "Encombrants", | |
| "Matériaux_recyclables_n-2", "Matériaux_recyclables" | |
| ] | |
| } | |
| for category_name, variables in categories.items(): | |
| with st.expander(category_name, expanded=True): | |
| for var in variables: | |
| if var in default_dict: | |
| col_slider, col_input = st.columns([2, 1]) | |
| with col_slider: | |
| slider_value = st.slider( | |
| f"🔧 {var}", | |
| min_value=float(default_dict[var]) * 0, | |
| max_value=float(default_dict[var]) * 1.5, | |
| value=float(default_dict[var]), | |
| step=1.0, | |
| key=f"slider_{var}" | |
| ) | |
| with col_input: | |
| text_val = st.text_input(f"{var} (manuel)", value=str(slider_value), key=f"text_{var}") | |
| try: | |
| form_input[var] = float(text_val) | |
| except ValueError: | |
| form_input[var] = slider_value | |
| input_df = pd.DataFrame([form_input]) | |
| input_df_complete = row_default.to_frame().T.copy() | |
| for col in input_df.columns: | |
| if col in input_df_complete.columns: | |
| input_df_complete.at[input_df_complete.index[0], col] = input_df.at[0, col] | |
| with chart_col: | |
| st.markdown("<div style='margin-top: 30px;'></div>", unsafe_allow_html=True) | |
| btn_col = st.columns([3, 2, 3])[1] | |
| with btn_col: | |
| run_eval = st.button("🔍 Lancer l'évaluation") | |
| st.markdown("<div style='margin-top: 40px;'></div>", unsafe_allow_html=True) | |
| model_paths = { | |
| "Déblais et Gravats": "src/model_paths/Déblais_gravats.pkl", | |
| "Déchets verts": "src/model_paths/Déchets_verts.pkl", | |
| "Encombrants": "src/model_paths/Encombrants.pkl", | |
| "Matériaux recyclables": "src/model_paths/Matériaux_recyclables.pkl", | |
| "Total autres déchets": "src/model_paths/Total_autres_dechets.pkl" | |
| } | |
| col_mapping = { | |
| "Déblais et Gravats": "Déblais_gravats", | |
| "Déchets verts": "Déchets_verts", | |
| "Encombrants": "Encombrants", | |
| "Matériaux recyclables": "Matériaux_recyclables", | |
| "Total autres déchets": "Total_autres_dechets" | |
| } | |
| valeurs_observees = [] | |
| valeurs_predites = [] | |
| labels = [] | |
| if run_eval: | |
| for typologie, path in model_paths.items(): | |
| try: | |
| with open(path, "rb") as f: | |
| model = pickle.load(f) | |
| expected_cols = model.model.exog_names | |
| if "const" in expected_cols and "const" not in input_df_complete.columns: | |
| input_df_complete["const"] = 1.0 | |
| prediction = max(0, model.predict(input_df_complete[expected_cols]).iloc[0]) | |
| valeurs_predites.append(prediction) | |
| labels.append(typologie) | |
| filtered = observed_df[ | |
| (observed_df["Département"] == selected_dept) & (observed_df["année"] == 2019) | |
| ] | |
| excel_col = col_mapping.get(typologie) | |
| if not filtered.empty and excel_col in filtered.columns: | |
| valeurs_observees.append(filtered[excel_col].values[0]) | |
| else: | |
| valeurs_observees.append(0.0) | |
| except Exception as e: | |
| st.error(f"Erreur avec le modèle {typologie}") | |
| st.exception(e) | |
| if valeurs_observees and valeurs_predites: | |
| x = np.arange(len(labels)) | |
| width = 0.4 | |
| fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) | |
| bars1 = ax.bar(x - width / 2, valeurs_observees, width, label='Observé (2019)', color='steelblue') | |
| bar_colors = [(1, 0, 0, 0.6) if pred > obs else (0, 0.6, 0, 0.6) | |
| for pred, obs in zip(valeurs_predites, valeurs_observees)] | |
| bars2 = ax.bar(x + width / 2, valeurs_predites, width, label='Prévision', color=bar_colors) | |
| for i in range(len(labels)): | |
| ax.text(x[i] - width / 2, valeurs_observees[i] + max(valeurs_observees) * 0.01, f"{valeurs_observees[i]:,.0f}", | |
| ha='center', va='bottom', fontsize=9) | |
| ax.text(x[i] + width / 2, valeurs_predites[i] + max(valeurs_predites) * 0.01, f"{valeurs_predites[i]:,.0f}", | |
| ha='center', va='bottom', fontsize=9) | |
| ax.set_ylabel("Tonnes") | |
| ax.set_title("Comparaison Observé vs Prédit") | |
| ax.set_xticks(x) | |
| ax.set_xticklabels(labels, rotation=45, ha='right') | |
| ax.legend() | |
| st.pyplot(fig) | |
| # === Graphiques SHAP === | |
| st.markdown("---") | |
| st.subheader(f"📉 SHAP - Analyse des contributions pour le département : {selected_dept}") | |
| # Menu déroulant | |
| selected_typologie = st.selectbox("Choisissez une typologie de déchets à analyser avec SHAP :", list(model_paths.keys())) | |
| # SHAP pour la typologie sélectionnée | |
| typologie = selected_typologie | |
| path = model_paths[typologie] | |
| st.markdown(f"### 🔍 {typologie}") | |
| try: | |
| with open(path, "rb") as f: | |
| model_sm = pickle.load(f) | |
| used_features = model_sm.model.exog_names | |
| used_features_no_const = [f for f in used_features if f != "const"] | |
| X_used = df[used_features_no_const].copy() | |
| if "const" in used_features: | |
| X_used["const"] = 1.0 | |
| intercept = model_sm.params['const'] if 'const' in model_sm.params else 0 | |
| coefs = model_sm.params[used_features_no_const].values | |
| lr = LinearRegression() | |
| lr.intercept_ = intercept | |
| lr.coef_ = coefs | |
| lr.feature_names_in_ = np.array(used_features_no_const) | |
| X_used_corrected = X_used.reindex(columns=lr.feature_names_in_, fill_value=0) | |
| explainer = shap.Explainer(lr, X_used_corrected) | |
| shap_values = explainer(X_used_corrected) | |
| selected_index = df[df[f"Département_{selected_dept}"] == 1].index[0] | |
| # === Première ligne : Waterfall + Beeswarm + Moyenne des contributions | |
| exclude_vars = [ | |
| "tonnage_dechet_produit_n-2", "tonnage_dechet_produit", | |
| "Total_autres_dechets_n-2", "Total_autres_dechets", | |
| "Déblais_gravats_n-2", "Déblais_gravats", | |
| "Déchets_verts_n-2", "Déchets_verts", | |
| "Encombrants_n-2", "Encombrants", | |
| "Matériaux_recyclables_n-2", "Matériaux_recyclables" | |
| ] | |
| # Création d’un masque pour filtrer les SHAP plots sans toucher à la prédiction | |
| mask = np.array([name not in exclude_vars for name in shap_values.feature_names]) | |
| filtered_shap = shap.Explanation( | |
| values=shap_values.values[:, mask], | |
| base_values=shap_values.base_values, | |
| data=shap_values.data[:, mask], | |
| feature_names=[name for name in shap_values.feature_names if name not in exclude_vars] | |
| ) | |
| col1 = st.columns(1)[0] | |
| with col1: | |
| st.markdown("<h6 style='text-align: center;'> Waterfall</h6>", unsafe_allow_html=True) | |
| fig = plt.figure(figsize=(3, 2)) | |
| shap.plots.waterfall(filtered_shap[selected_index], max_display=10, show=False) | |
| st.pyplot(fig, bbox_inches='tight', dpi=200, clear_figure=True) | |
| except Exception as e: | |
| st.error(f"Erreur dans le SHAP pour {typologie}") | |
| st.exception(e) | |
| # === 🧠 Explication automatique avec Mistral === | |
| # 1. Récupération des moyennes absolues des SHAP values | |
| mean_shap_values = shap_values.abs.mean(0).values | |
| feature_names = lr.feature_names_in_ | |
| # 2. Création d’un résumé lisible des coefficients (triés par impact) | |
| sorted_indices = mean_shap_values.argsort()[::-1] | |
| top_n = 10 # on peut ajuster ce nombre | |
| list_coef = "\n".join([ | |
| f"{feature_names[i]}: {mean_shap_values[i]:.4f}" | |
| for i in sorted_indices[:top_n] | |
| ]) | |
| # 3. Prompt + contexte | |
| prompt_template = f""" | |
| Tu es un expert en data science et en statistique, spécialisé dans l'interprétation des résultats de modèles explicatifs à l'aide des coefficients de Shapley. | |
| Je vais te fournir les valeurs des coefficients de Shapley pour un modèle linéaire de régression, associés à chaque variable explicative. | |
| Ta mission : | |
| Rédige un paragraphe clair et synthétique interprétant le rôle des variables dans le modèle pour répondre au besoin de notre client qui sont les présidents des conseils départementaux. Tu dois identifier : | |
| - Les variables qui ont le plus d’impact positif ou négatif sur la variable cible. | |
| - Les grandes tendances démographiques ou économiques qui expliquent la production de déchets. | |
| - Une interprétation compréhensible par un public non-expert, mais avec une rigueur statistique. | |
| Voici les coefficients : | |
| {list_coef} | |
| Contexte : | |
| - Objectif : Comprendre comment les caractéristiques démographiques et économiques influencent la production des différents types de déchets en France. | |
| - Variable cible : {typologie} | |
| - Modèle utilisé : OLS de Statsmodel avec coefficients de Shapley. | |
| - Variables explicatives : | |
| - Secteurs d’activités : Nombre de salariés par secteur : Agricole, Service, Industrie. | |
| - Profils socioprofessionnels (CSP) : | |
| csp1_agriculteurs, csp2_artisans_commerçant_chef_entreprises, csp3_cadres_professions_intellectuelles, csp4_professions_intermédiaires, csp5_employés, csp6_ouvriers, csp7_retraités, csp8_sans_activité. | |
| - Tranches d’âge : tranche_age_0-24, tranche_age_25-59, tranche_age_60+. | |
| - Autres variables : | |
| Nombre entreprise globale, Densité de population, Population globale, Typologie d'entreprises | |
| Valeurs historiques à n-2 pour chaque variable cible | |
| - tu ne dois pas prendre en compte les {exclude_vars} dans ton analyse | |
| """ | |
| # 4. Appel à l’API Mistral | |
| # Charge les variables d'environnement à partir du fichier .env | |
| load_dotenv() | |
| api_key = os.getenv("MISTRAL_API_KEY") | |
| try: | |
| with st.spinner("🧠 Génération de l'interprétation avec Mistral..."): | |
| model_llm = ChatMistralAI(model="mistral-large-latest", mistral_api_key=api_key) | |
| parser = StrOutputParser() | |
| response = model_llm.invoke(prompt_template) | |
| explanation_text = parser.invoke(response) | |
| # 5. Affichage dans l’interface Streamlit | |
| st.markdown("#### 🤖 Interprétation automatique (LLM)") | |
| st.success(explanation_text) | |
| except Exception as e: | |
| st.error("Erreur lors de l'appel au LLM Mistral.") | |
| st.exception(e) | |