« Utiliser le bon mot, la bonne notion, le bon concept, avec la définition la plus couramment acceptée, ou mieux avec la définition la mieux acceptée et comprise relève parfois de l’exploit, … »
Patrick Triplet.
> Par cette citation, je souhaite rendre un vibrant hommage au travail de Titan réalisé sur plus de dix ans par ce biologiste, docteur en écologie dont l’ouvrage "Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature" constitue la source de très nombreuses définitions présentes dans ce glossaire. Utiliser un langage dont les mots recouvrent des concepts clairement définis permet à chacun d’aborder et de comprendre des domaines qui ne sont pas forcément de sa compétence.
> Ce glossaire qui regroupe plus de 6 000 définitions accompagnées de leur traduction anglaise est là pour vous y aider. Il couvre les domaines complémentaires que sont la Géographie, l’Écologie et l’Économie, sans oublier de faire un petit détour par la Finance qui régit dans l’ombre une bonne part de notre existence.
> Par lui-même, de définition en définition, ce glossaire vous invite à explorer l’univers riche de la conservation des milieux naturels, d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.
À toutes et tous, nous souhaitons : “Excellente lecture et bon voyage”.
| Terme | Définition | |
|---|---|---|
| Modèle de potentiel d’équilibre de la végétation | ♦ Modèle qui transforme les moyennes climatiques mensuelles dans une prédiction de la structure des communautés de plantes. | |
| Modèle de Preston | ♦ Modèle mathématique décrivant une distribution d'abondance propre à une communauté équilibrée. Dans un tel cas, la majorité des espèces présente une abondance moyenne, un petit nombre d'entre elles étant, soit très fréquentes, soit très rares. Ce modèle est aussi dit log-normal car le nombre d'espèces varie en fonction de l'abondance selon une loi de ce type. Sr = S0 . e-(aR)² où a est une constante de valeur plus ou moins égale à 0,2 ♦ Équivalent étranger : Preston model. | |
| Modèle démographique de Grime |
Les espèces peuvent être classées selon ces contraintes :
♦ Équivalent étranger : Grime’s demographic model. | |
| Modèle DPSIR | ♦ Modèle Forces motrices, Pressions, États, Impacts, Réponses. > Le modèle DPSIR se compose de cinq étapes reliées par une chaîne de causalité directe.
> Les forces directrices, pressions et impacts pouvant être altérés par un décideur à une certaine échelle sont communément appelées facteurs endogènes, tandis que ceux ne le pouvant pas sont considérés comme des facteurs exogènes. Ces forces peuvent être produites à différents niveaux, par exemple : des lois et institutions environnementales au niveau national et les accords et institutions multilatérales au niveau régional et international. Les réponses sont relatives aux problèmes de vulnérabilité sur les humains et sur l’environnement et procurent des opportunités pour améliorer le bien-être humain. L’état du cadre de vie ou de l’environnement est donc une combinaison de conditions chimiques, physiques et biologiques. Ces modifications du cadre de vie ont des conséquences en matière d’exposition des êtres humains et ainsi de l’état de leur santé globale mais aussi sur le ressenti et le bien-être des individus (impact). Les changements d’état peuvent avoir des conséquences environnementales et économiques sur le fonctionnement des écosystèmes et à terme sur la santé humaine et sur les performances économiques et sociales de la société. Situer les recommandations selon la démarche DPSIR devrait permettre entre autres de comprendre sur quels déterminants elles interviennent mais aussi de les intégrer dans une démarche globale, de développer une concertation concrète des acteurs concernés, de dégager les moyens à mettre en œuvre, et ainsi, de les évaluer de façon continue pour pouvoir au besoin les rectifier. ♦ Équivalent étranger : Driving Forces, Pressures, States, Impacts and Responses Model. | |
| Modèle DSR | ♦ Modèle Force motrice - État - Réponse
Dans le modèle DSR, le terme « pression » a été remplacé par celui de « force motrice » afin de cerner de façon plus efficace l’addition des indicateurs sociaux, économiques et institutionnels. En outre, l’utilisation du terme « force motrice » autorise que l’impact sur le développement durable soit tant positif que négatif, comme c’est souvent le cas pour les indicateurs sociaux, économiques et institutionnels. ♦ Équivalent étranger : Driving forces, State, Response Model. | |
| Modèle individu centré | ♦ Modèle utilisé en écologie qui se fonde sur une représentation explicite de l’ensemble des individus du système, par opposition aux modèles dynamiques. Il utilise le comportement individuel au sein d’un groupe afin de déterminer les réponses individuelles et collectives à une modification de l’environnement comme, par exemple, une altération des conditions alimentaires, une augmentation des dérangements... le modèle cherche à prédire les conséquences sur le comportement d’un individu et de sa population au cours d’un événement, et les conséquences, par exemple, sur la maximisation de sa fitness. Celle-ci peut être une mesure du succès de la reproduction ou un proxy à court terme telle que l’acquisition d’énergie. La règle de décision qui forme la base des prédictions de l’IBM ne doit pas changer même si l’environnement change. Cette base indique que l’IBM peut produire des prédictions robustes et appropriées en dehors de la gamme de conditions environnementales pour lesquelles le modèle a été paramétré. Ainsi, le modèle individu centré est un outil essentiel de décisions pour la gestion et la politique environnementale. Parmi les exemples d’applications on peut citer :
> Le modèle centré sur le comportement individuel (appelé MORPH) a nécessité plus de trente années de tests. Le modèle se fonde à l’origine sur une série de sous modèles dérivés du comportement des oiseaux lorsque leurs conditions alimentaires changent. Les hypothèses de base de MORPH sont que les individus au sein d’une population se comportent de telle sorte de maximiser leur fitness (valeur adaptative ou contribution à la génération suivante) qui est en lien avec les possibilités de survie et de reproduction. MORPH a été paramétré pour les limicoles sur différents sites estuariens d’Europe et peut prédire l’impact de changements environnementaux provoqués par des éléments comme la perte d’habitats, les dérangements, l’élévation du niveau des mers sur la survie et la condition corporelle des espèces. MORPH fournit un cadre de base pour décrire les besoins physiologiques des espèces et leur comportement alimentaire, de même que la distribution et l’abondance des ressources nécessaires pour ces espèces. MORPH peut également être utilisé pour d’autres espèces que les limicoles. Pour être applicable à un système, MORPH nécessite de connaître la distribution des ressources et ses variations quantitatives au cours du temps, la quantité qu’un consommateur doit prélever chaque jour pour survivre, la distribution et les changements saisonniers des autres facteurs qui influencent le comportement alimentaire et la survie des oiseaux. ♦ Équivalent étranger : Individual based model. | |
| Modèle linéaire d’innovation | ♦ Le processus d’innovation est représenté comme une succession d’étapes qui sont des étapes obligées ; les sorties d’une étape constituent les entrées de la suivante. Les tâches sont effectuées de façon séquentielle. Ces étapes concernent les activités de recherche scientifique, développement, production, mise en marché. Elles sont parfaitement prévisibles. L’origine du processus d’innovation est l’activité de recherche scientifique. | |
| Modèles de recherche alimentaire optimale | ♦ Ici, les animaux doivent choisir entre les activités alternatives : rester dans une parcelle et se nourrir ou quitter une parcelle à la recherche d'une nouvelle parcelle. Un animal doit décider combien de temps il doit poursuivre une activité ou passer à une autre (c'est-à-dire que la décision disponible est le temps) sur la base des coûts et des avantages attribués à chaque activité par le modèle. Alors que les animaux essaient de maximiser leur condition physique. Dans ces modèles, les animaux choisissent entre les activités possibles afin que la différence entre les coûts totaux et les bénéfices convertis en une énergie commune soit maximisée. Les concepts sur les règles permettant aux animaux d'y parvenir sont codés dans un modèle d'optimalité :
♦ Équivalent étranger : Optimal foraging models. | |
| Modélisation | ♦ Outil, le plus souvent formulé grâce à des équations et utilisant les statistiques, permettant de confronter la théorie (abstraction) a la réalité. La description mathématique de systèmes écologiques ou socio-écologiques permet d'analyser les propriétés d'un système en fonction de différentes hypothèses. La modélisation aide à comprendre des situations qui ne se sont pas encore produites dans la réalité. | |
| Monocotylédone | ♦ Plante dont la graine possède un seul cotylédon. | |
| Monoculture | ♦ Culture d'une seule espèce ou largement dominante sur une surface donnée (région ou exploitation agricole). | |
| Monophage | ♦ Espèces dont le régime alimentaire se restreint à une seule espèce. | |
| Monophylétique | ♦ Regroupe une espèce et tous ses descendants. On parle également de clade. | |
| Monospécifique | ♦ Groupe composé d'une seule espèce animale, contrairement à un groupe pluri-spécifique. | |
| Montaison | ♦ Deux sens sont donnés à ce terme, celui de la remontée des poissons comme le Saumon jusque dans la partie haute des fleuves où ils se reproduisent et celui de croissance rapide des tiges portant les organes reproducteurs des végétaux. |