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            <Subtitle>Ouvrages scientifiques et techniques de référence destinés à l’enseignement supérieur, aux scientifiques et aux ingénieurs. Ils sont traités, dirigés ou rédigés par des spécialistes reconnus du domaine, et font le tour d’un sujet donné.</Subtitle>
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          <TitleText>Architecture des plantes et production végétale</TitleText>
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        <BiographicalNote>Philippe de Reffye est ingénieur agronome et docteur en génétique et amélioration des plantes. Il a créé et dirigé des équipes pluri disciplinaires en France au Cirad, à l’Inria et à l’ECP et en Chine à l’Institut d’automatique de Pékin. En 2016, il a reçu la médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France pour l’ensemble de ses recherches sur la croissance des plantes.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>Marc Jaeger est docteur en informatique, spécialisé en imagerie. Chercheur au Cirad, il travaille sur la transcription de modèles mathématiques vers la simulation de plantes et paysages et leurs représentations en images de synthèse.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>Daniel Barthélémy est docteur en biologie et écologie végétale, botaniste et spécialiste des plantes tropicales et de l’architecture des végétaux. Il a dirigé l’unité mixte de recherche Amap de 2001 à 2010, avant d’assurer la direction du département Systèmes biologiques du Cirad.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>François Houllier est polytechnicien, spécialiste de la modélisation en biologie et écologie. Il est l’un des cofondateurs des modèles de l’unité Amap. Il a dirigé l’Inra de 2014 à 2016. Il est président de l’Université Sorbonne Paris Cité.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Maître de conférences en épistémologie, université de Rouen Normandie Unité mixte de recherche IHPST (UMR 8590)&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;div&gt;Comment modéliser la production végétale en iutilisant rles concepts de l’architecture des plantes ? À l’interface des disciplines biologiques, des mathématiques et de l’informatique, la modélisation des plantes présentée dans cet ouvrage permet de comprendre comment l’architecture d’une plante se construit, pas à pas, tout en étant le support de la production végétale c’est-à-dire celles des organes.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Pour cela, il faut modéliser d’abord l’organogénèse, issue des bourgeons, qui conduit le développement architectural, avec ses règles botaniques. Il faut ensuite modéliser la photosynthèse, avec ses règles éco-physiologiques et les relations sources-puits entre organes qui produisent et répartissent la biomasse dans la plante. Il est alors possible de simuler la croissance et l’architecture des plantes et des peuplements en fonction des conditions environnementales (température, lumière, eau, densité de plantation). Les simulations des plantes de cet ouvrage ne sont pas de simples figures, elles reproduisent numériquement et fidèlement le développement et la croissance des plantes étudiées.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Des applications potentielles de cette modélisation sur des plantes cultivées sont présentées (arabette, maïs, tournesol, cotonnier, caféier, merisier, érable). Ce type de modélisation peut aussi être utile pour la sélection variétale ou l'optimisation de la production des systèmes culturaux (irrigation, …).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;Ce livre est disponible en anglais aux éditions Springer :&amp;nbsp;&lt;a href="https://link.springer.com/book/9789819775408" target="_blank"&gt;&lt;i&gt;Plant Model Greenlab for Botany and Agronomy&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;How can the concepts of plant architecture be used in modeling crop production? Written by botanists, agronomists, mathematicians and computer scientists, this book examines the architecture of a plant as the result of its structural dynamics, in conjunction with the features of the architectural model specific to its species.&amp;nbsp; It discusses the fundamental principles of plant modeling and describes the main applications of this approach.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;This book is availabe in English from Springer :&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://link.springer.com/book/9789819775408" target="_blank"&gt;Plant Model Greenlab for Botany and Agronomy&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>Comment modéliser la production végétale en utilisant les concepts de l’architecture des plantes ? Rédigé par des botanistes, des agronomes, des mathématiciens et des informaticiens, cet ouvrage considère l’architecture d’une plante comme le résultat de la dynamique de ses organes, en lien avec la particularité du modèle architectural propre à son espèce. Il rend compte des principaux fondements de la modélisation des plantes et décrit les principales applications de cette démarche.</Text>
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        <Text>&lt;div&gt;1 - &lt;strong&gt;1 - Notions botaniques sur l&amp;rsquo;organisation des structures v&amp;eacute;g&amp;eacute;tales&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Entit&amp;eacute;s botaniques d&amp;rsquo;une structure v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Notions d&amp;rsquo;&amp;acirc;ge chronologique des m&amp;eacute;rist&amp;egrave;mes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Aspects d&amp;eacute;terministe et stochastique de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;2 - Structures et architectures v&amp;eacute;g&amp;eacute;tales : mod&amp;eacute;lisation et simulation&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation et simulation du d&amp;eacute;veloppement des structures dans le cas d&amp;eacute;terministe&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation et simulation du d&amp;eacute;veloppement des structures dans le cas stochastique&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Structure simul&amp;eacute;e et structure potentielle&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Applications &amp;agrave; la simulation de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Agrave; retenir&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;3 - Mod&amp;eacute;lisation de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale : cas d&amp;eacute;terministe&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Processus biologiques de base de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tomsim, un exemple de mod&amp;egrave;le de culture&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Demande de la plante, fonction du d&amp;eacute;veloppement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;quations de la croissance&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Comportement du mod&amp;egrave;le, cas de la croissance libre&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Comportement du mod&amp;egrave;le, cas de la croissance limit&amp;eacute;e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Influence des param&amp;egrave;tres de l&amp;rsquo;environnement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;4 - Mod&amp;eacute;lisation de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale, les op&amp;eacute;rateurs de croissance : cas stochastique&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;D&amp;eacute;veloppement stochastique et croissance des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement continu, p&amp;eacute;riodique et d&amp;eacute;terministe des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement continu et stochastique des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement rythmique, synchrone et stochastique des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;5 - Mod&amp;eacute;lisation de l&amp;rsquo;acrop&amp;eacute;talie et de la basip&amp;eacute;talie chez les herbac&amp;eacute;es&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;tude du d&amp;eacute;veloppement des herbac&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;quations g&amp;eacute;n&amp;eacute;riques contr&amp;ocirc;lant les d&amp;eacute;lais &amp;agrave; l&amp;rsquo;expansion des organes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;S&amp;eacute;ries organiques simples et compos&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;6 - La croissance secondaire&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;De la dendrom&amp;eacute;trie&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Int&amp;eacute;gration des mod&amp;egrave;les de la dendrom&amp;eacute;trie aux mod&amp;egrave;les structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation de la croissance secondaire dans les mod&amp;egrave;les AmapHydro et GreenLab&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;7 - Validation du mod&amp;egrave;le GreenLab sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Estimation des param&amp;egrave;tres&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mise en &amp;oelig;uvre des m&amp;eacute;thodes inverses sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Analyse des s&amp;eacute;ries organiques&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Application de l&amp;rsquo;analyse des s&amp;eacute;ries organiques sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;8 - Le passage de la plante au peuplement&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Introduction au peuplement v&amp;eacute;g&amp;eacute;tal&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;tude de la croissance du ma&amp;iuml;s dans son environnement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Effets du climat sur la stabilit&amp;eacute; des param&amp;egrave;tres sources-puits : cas du chrysanth&amp;egrave;me&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Valeur pr&amp;eacute;dictive du mod&amp;egrave;le GreenLab par rapport &amp;agrave; des mod&amp;egrave;les de culture : cas de la betterave&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Passage de l&amp;rsquo;arbre isol&amp;eacute; au peuplement forestier&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;9 - Applications de la mod&amp;eacute;lisation de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Diverses utilisations des maquettes de plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;G&amp;eacute;n&amp;eacute;tique et mod&amp;egrave;le de plante structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Optimisation et mod&amp;egrave;le de plante structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Interaction croissance d&amp;eacute;veloppement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;</Text>
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        <BiographicalNote>Philippe de Reffye est ingénieur agronome et docteur en génétique et amélioration des plantes. Il a créé et dirigé des équipes pluri disciplinaires en France au Cirad, à l’Inria et à l’ECP et en Chine à l’Institut d’automatique de Pékin. En 2016, il a reçu la médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France pour l’ensemble de ses recherches sur la croissance des plantes.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>Marc Jaeger est docteur en informatique, spécialisé en imagerie. Chercheur au Cirad, il travaille sur la transcription de modèles mathématiques vers la simulation de plantes et paysages et leurs représentations en images de synthèse.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>Daniel Barthélémy est docteur en biologie et écologie végétale, botaniste et spécialiste des plantes tropicales et de l’architecture des végétaux. Il a dirigé l’unité mixte de recherche Amap de 2001 à 2010, avant d’assurer la direction du département Systèmes biologiques du Cirad.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>François Houllier est polytechnicien, spécialiste de la modélisation en biologie et écologie. Il est l’un des cofondateurs des modèles de l’unité Amap. Il a dirigé l’Inra de 2014 à 2016. Il est président de l’Université Sorbonne Paris Cité.</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Maître de conférences en épistémologie, université de Rouen Normandie Unité mixte de recherche IHPST (UMR 8590)&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;div&gt;Comment modéliser la production végétale en iutilisant rles concepts de l’architecture des plantes ? À l’interface des disciplines biologiques, des mathématiques et de l’informatique, la modélisation des plantes présentée dans cet ouvrage permet de comprendre comment l’architecture d’une plante se construit, pas à pas, tout en étant le support de la production végétale c’est-à-dire celles des organes.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Pour cela, il faut modéliser d’abord l’organogénèse, issue des bourgeons, qui conduit le développement architectural, avec ses règles botaniques. Il faut ensuite modéliser la photosynthèse, avec ses règles éco-physiologiques et les relations sources-puits entre organes qui produisent et répartissent la biomasse dans la plante. Il est alors possible de simuler la croissance et l’architecture des plantes et des peuplements en fonction des conditions environnementales (température, lumière, eau, densité de plantation). Les simulations des plantes de cet ouvrage ne sont pas de simples figures, elles reproduisent numériquement et fidèlement le développement et la croissance des plantes étudiées.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Des applications potentielles de cette modélisation sur des plantes cultivées sont présentées (arabette, maïs, tournesol, cotonnier, caféier, merisier, érable). Ce type de modélisation peut aussi être utile pour la sélection variétale ou l'optimisation de la production des systèmes culturaux (irrigation, …).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;Ce livre est disponible en anglais aux éditions Springer :&amp;nbsp;&lt;a href="https://link.springer.com/book/9789819775408" target="_blank"&gt;&lt;i&gt;Plant Model Greenlab for Botany and Agronomy&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;How can the concepts of plant architecture be used in modeling crop production? Written by botanists, agronomists, mathematicians and computer scientists, this book examines the architecture of a plant as the result of its structural dynamics, in conjunction with the features of the architectural model specific to its species.&amp;nbsp; It discusses the fundamental principles of plant modeling and describes the main applications of this approach.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;This book is availabe in English from Springer :&lt;i&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://link.springer.com/book/9789819775408" target="_blank"&gt;Plant Model Greenlab for Botany and Agronomy&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>Comment modéliser la production végétale en utilisant les concepts de l’architecture des plantes ? Rédigé par des botanistes, des agronomes, des mathématiciens et des informaticiens, cet ouvrage considère l’architecture d’une plante comme le résultat de la dynamique de ses organes, en lien avec la particularité du modèle architectural propre à son espèce. Il rend compte des principaux fondements de la modélisation des plantes et décrit les principales applications de cette démarche.</Text>
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        <Text>&lt;div&gt;1 - &lt;strong&gt;1 - Notions botaniques sur l&amp;rsquo;organisation des structures v&amp;eacute;g&amp;eacute;tales&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Entit&amp;eacute;s botaniques d&amp;rsquo;une structure v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Notions d&amp;rsquo;&amp;acirc;ge chronologique des m&amp;eacute;rist&amp;egrave;mes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Aspects d&amp;eacute;terministe et stochastique de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;2 - Structures et architectures v&amp;eacute;g&amp;eacute;tales : mod&amp;eacute;lisation et simulation&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation et simulation du d&amp;eacute;veloppement des structures dans le cas d&amp;eacute;terministe&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation et simulation du d&amp;eacute;veloppement des structures dans le cas stochastique&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Structure simul&amp;eacute;e et structure potentielle&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Applications &amp;agrave; la simulation de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Agrave; retenir&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;3 - Mod&amp;eacute;lisation de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale : cas d&amp;eacute;terministe&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Processus biologiques de base de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tomsim, un exemple de mod&amp;egrave;le de culture&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Demande de la plante, fonction du d&amp;eacute;veloppement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;quations de la croissance&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Comportement du mod&amp;egrave;le, cas de la croissance libre&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Comportement du mod&amp;egrave;le, cas de la croissance limit&amp;eacute;e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Influence des param&amp;egrave;tres de l&amp;rsquo;environnement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;4 - Mod&amp;eacute;lisation de la croissance v&amp;eacute;g&amp;eacute;tale, les op&amp;eacute;rateurs de croissance : cas stochastique&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;D&amp;eacute;veloppement stochastique et croissance des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement continu, p&amp;eacute;riodique et d&amp;eacute;terministe des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement continu et stochastique des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Croissance sous l&amp;rsquo;effet d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;veloppement rythmique, synchrone et stochastique des axes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;5 - Mod&amp;eacute;lisation de l&amp;rsquo;acrop&amp;eacute;talie et de la basip&amp;eacute;talie chez les herbac&amp;eacute;es&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;tude du d&amp;eacute;veloppement des herbac&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;quations g&amp;eacute;n&amp;eacute;riques contr&amp;ocirc;lant les d&amp;eacute;lais &amp;agrave; l&amp;rsquo;expansion des organes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;S&amp;eacute;ries organiques simples et compos&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;6 - La croissance secondaire&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;De la dendrom&amp;eacute;trie&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Int&amp;eacute;gration des mod&amp;egrave;les de la dendrom&amp;eacute;trie aux mod&amp;egrave;les structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mod&amp;eacute;lisation de la croissance secondaire dans les mod&amp;egrave;les AmapHydro et GreenLab&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;7 - Validation du mod&amp;egrave;le GreenLab sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Estimation des param&amp;egrave;tres&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mise en &amp;oelig;uvre des m&amp;eacute;thodes inverses sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Analyse des s&amp;eacute;ries organiques&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Application de l&amp;rsquo;analyse des s&amp;eacute;ries organiques sur les plantes cultiv&amp;eacute;es&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;8 - Le passage de la plante au peuplement&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Introduction au peuplement v&amp;eacute;g&amp;eacute;tal&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;Eacute;tude de la croissance du ma&amp;iuml;s dans son environnement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Effets du climat sur la stabilit&amp;eacute; des param&amp;egrave;tres sources-puits : cas du chrysanth&amp;egrave;me&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Valeur pr&amp;eacute;dictive du mod&amp;egrave;le GreenLab par rapport &amp;agrave; des mod&amp;egrave;les de culture : cas de la betterave&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Passage de l&amp;rsquo;arbre isol&amp;eacute; au peuplement forestier&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;9 - Applications de la mod&amp;eacute;lisation de l&amp;rsquo;architecture des plantes&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Diverses utilisations des maquettes de plantes&lt;/div&gt;&lt;div&gt;G&amp;eacute;n&amp;eacute;tique et mod&amp;egrave;le de plante structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Optimisation et mod&amp;egrave;le de plante structure-fonction&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Interaction croissance d&amp;eacute;veloppement&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Conclusion&lt;/div&gt;</Text>
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