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Annexes
Tableau 1. Données utilisées pour s'adapter au modèle de budget énergétique dynamique
standard avec leurs équations
Variable
Explication
Model
𝑎 𝑚
Durée de vie maximale
Sn 6.1.1
𝐿 𝑤𝑏
Longueur physique à la naissance
Sn 2.6.2 ; EQS. 2.32, 2.46
𝐿 𝑤𝑝
Longueur physique à la puberté
Sn 2.6.3 ; Eq. 3.54
𝐿 𝑤,∞
Ultime longueur physique
𝑓𝐿 𝑚
𝑟𝑒𝑓 𝑧/𝛿 𝑀
𝑊 𝑏
Masse humide à la naissance
Sns 1.2.3, 2.6.2 ; Eq. 3.2
𝑊 𝑝
Masse humide à la puberté
Sns 1.2.3, 2.6.2 ; Eq. 3.2
𝑊 ∞
Ultime masse humide
Sns 1.2.3, 3.2.1 ; Eq. 3.2
𝑅 ̇ ∞
Ultime taux de reproduction
Eq. 2.58
𝑉 ̇
∞
La conductance énergétique
Pseudo-données : ce sont
des estimations a priori des
paramètres et pourraient
être nécessaires pour éviter
le sur-ajustement
κ
Fraction d'allocation en soma
κ 𝑅
Efficacité de la reproduction
[𝑃 ̇
𝑀 ]
Taux de maintenance somatique spécifique au
volume
{𝑃 ̇ 𝑇 }
Taux de maintenance somatique spécifique à
la zone
κ̇ 𝐽
Coefficient du taux de maintien de la maturité
κ 𝐺
Efficacité de la croissance
𝑊 𝑤 , 𝐿 𝑤
Masse humide en fonction de la longueur
physique
Sns 1.2.3, 3.2. 1 ; Eq. 3.2
𝐽 ̇
0 , 𝑊 𝑤
Consommation d'oxygène par rapport à la
masse humide
Sn 4.4
𝑅 ̇ , 𝐿 𝑤
Taux de reproduction en fonction de la
longueur physique
Eqs. 2.56, 2.57
(Sn : Section et Eq : équation ; la référence des numéros est Kooijman (2010), 𝐿 𝑚
𝑟𝑒𝑓 =1 cm :
longueur de référence, z : facteur de zoom, et 𝛿 𝑀 : modèle d'explication de variable).
Tableau 2. Relation entre les paramètres du modèle deb pour les espèces 1 et 2 en fonction
de la propriété d’invariance (panneau supérieur) et en fonction des relations d’échelle
principales (panneau inférieur). Le rapport entre les longueurs volumétriques ultimes des
espèces 1 et 2 est égal au facteur de zoom z (Kooijman, 2010).
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