Chapitre II
Matériel et méthodes
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L'inclusion des coefficients de pondération dans le calcul des données globales reflétera
l'incertitude des données conformément aux hypothèses formulées dans la procédure d'estimation.
Une erreur globale de 0 (indice de qualité d'ajustement de 10) représente une prédiction de modèle
parfaite et une valeur élevée (marque de qualité d'ajustement faible) représente des écarts élevés
entre le modèle et les observations.
4. Effet de la température de l’environnement sur la croissance et la reproduction
La physiologie d’un individu dépend de sa température corporelle. Dans le modèle DEB standard,
la loi d’Arrhenius s’applique à l’ensemble des flux (Kooijman, 2000).
Tous les flux physiologiques dépendent de la température (dérivée de la loi d’Arrhenius, 1889)
qui décrit la vitesse d’une réaction chimique en fonction de la température.
Lorsque les conditions de température et de densité de l'alimentation sont constantes, les équations
différentielles DEB peut être analytiquement résolu (Kooijman, 2000; Pecquerie et al., 2007). Le
modèle décrit alors une croissance de von Bertalanffy.
Nous travaillons sur un organisme ectothermique. Dans l’échelle de temps considérée, nous
supposons que la température corporelle est la température de l’eau dans laquelle se trouve le
poisson.
Afin de simuler les l’effet de variations de la température sur les paramètres du modèle DEB et
par conséquent sur la physiologie de l’espèce, les équations du modèle ont été programmées dans
un classeur Excel, ce dernier nous a été transmis par le Professeur Helmuth Brian de l’université
Northeastern (Boston, USA).
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