Recruitment of Chondrostoma nasus and similar fish species in rivers is related to spatiotemporal linkages between larval hatching and nursery habitats. Active swimming behaviour contradicts the assumption that passive particle tracing models can serve as a proxy for larval dispersal models. A racetrack flume with an inshore area of near-natural slope was created to observe individual larval trajectories. A new three-step, raster-based analysis was developed to distinguish four types of movement patterns: active upstream, active downstream, active-passive, and passive. Both larval developmental stage-specific and release site-specific occurrences of these movement patterns were experimentally found for nine flow velocity classes (≤0.225 m·s −1 ). These currentinduced movement patterns, and evaluated durations within them, were used to develop a biased and correlated random walk model that includes rheoreaction -a key behavioural response of fish to flow within rivers. The study introduces the concept and application of a rheoreaction-based correlated random walk model, which coupled with a 3D hydrodynamic model, allows prediction of the spatiotemporal effects of various river discharges, morphologies, and restoration scenarios on larval fish dispersal.Résumé : Le recrutement de Chondrostoma nasus et d'espèces de poissons semblables dans les rivières est relié à des liens spatiotemporels entre l'éclosion des larves et les habitats d'alevinage. Le comportement de nage active contredit l'hypothèse voulant que les modèles de suivi de particules passives puissent se substituer aux modèles de dispersion des larves. Un canal de nage ovale avec une zone côtière de pente quasi naturelle a été créé pour observer les trajectoires de larves individuelles. Une nouvelle analyse de mappage en trois étapes a été mise au point pour distinguer quatre types de déplacements, à savoir : actif vers l'amont, actif vers l'aval, actif-passif et passif. Des cas de ces types de déplacements tant à l'étape du développement des larves que pour des sites de lâcher précis ont été observés expérimentalement pour neuf catégories de vitesses d'écoulement (≤0,225 m·s -1 ). Ces motifs de déplacement induits par le courant et leurs durées évaluées ont été utilisés pour développer un modèle de parcours aléatoire biaisé et corrélé qui comprend la rhéoréaction, une réaction comportementale clé des poissons à l'écoulement dans les rivières. L'étude introduit le concept et l'application d'un modèle de parcours aléatoire corrélé basé sur la rhéoréaction qui, jumelé à un modèle hydrodynamique en 3D, permet de prédire les effets spatiotemporels de différents débits, morphologies et scénarios de restauration de rivière sur la dispersion des larves de poisson. [Traduit par la Rédaction]