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相似文献
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1.
黄潮土长期施用磷肥的肥效演变   总被引:5,自引:0,他引:5  
1981 ̄1998年在黄潮土上进行肥力定位试验,结果表明:黄潮土连续18年施用磷肥(每年施150kg/mh^2P2O5的过磷酸钙),磷肥的年表观利用率随施肥年限延长增长,试验13年后趋稳定;磷肥在小麦、玉米上的养分生产力(Y)与施肥年限(x)呈二次方程关系:Y小麦=-15.002+11.077x-0.553x^2(r=0.9532^**);Y玉米=-8.503+5.621x-0.274x^2(r=0.9801^**),显示出磷肥残效的叠加效应。在该试验条件下,由于NP处理配施有机肥带入的磷量较高,磷肥肥效则有年下降,黄潮土中磷肥肥效与土壤速效磷(olsen P)含量呈极显著负样关:Y(小麦当季表观利用率)=199.409x^-0.709(r=-0.9382^**);Y(小麦增产)=65.894-2.605x(r  相似文献   

2.
运用正交试验对 T D Y102 电刷镀层耐磨性进行了回归试验研究,找到了影响镀层耐磨性的主要因素,建立了数学模型。 T D Y102 电刷镀层耐磨性数学模型为: Y1 = 27 .58 + 0 .37 Z1- 0 .63 Z2 - 0 .00125 Z1 Z2 ;硬度数学模型为: Y2 = 409 .66 - 1 .7875 Z1 + 8 .49 Z2 - 0 .075 Z1 Z2 。工艺参数对电刷镀层耐磨性和硬度影响的主次顺序为:相对速度> 工作电压> 工作电压与相对速度的交互作用。  相似文献   

3.
地膜覆盖栽培的土壤结构与空气状况研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
在玉米生育期内测定了0 ̄100cm土层土壤空气组成、土壤通气状况的呼吸强度。结果表明,裸地土壤空气中CO2浓度为0.1% ̄1.6%,覆膜处理为0.2 ̄1.8%,平均比对照高32.39%,尚在作物生长适宜范围内。土壤O2含量与CO2浓度变化成负相关(裸地r=0.92^**,地膜r=0.79^*),裸地的O2浓度变化范围为13% ̄18%,覆膜土壤为11% ̄17%,覆膜低于裸地4.96%。N2含量差异不  相似文献   

4.
叶绿素含量与马尾松产脂力相关研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
22个马尾松高产脂无性系的叶绿素含量与产脂力关系的研究结果表明:叶绿素含量与产脂力具有密切的关系,经过16个回归方程拟合,叶绿素(a+b)与马尾松日产脂量、10cm侧沟产脂量、校正产脂量的最优回归方程分别为:(1)Y=(-652.901+901.685X)/X,相关系数r=0.851;(2)Y-(-74.006+96.391X)/X,r=0.775;(3)Y-(-470.288+623.996X)/X,r=0.668  相似文献   

5.
本文研究一类生化开关模型dx/dt=a1/1+b1y^2-c1x dy/dt=a2/1+b2x^2-c2y其中X≥0,Y≥0;a1,bi,ci(i=1,2)为正参数,给出了系统(1)具有开关行为的充要条件。  相似文献   

6.
GM(1,1)拟合的原始序列为非负齐次指数函数,对任何呈指数变化的序列x(k),可采用x^(0)(k)=x(k)-M或x^(0)(k)=M-x(k)将其转换为负齐次指数函数变化。GM(1,1)建模的背景值生成Z^(1)=αx^(1)(k)+(1-α)x^(1)(k+1),应满足α=1/α-1/(e^α-1)。当│α│较小时,α非常接近0.5,但当│α│较大时,α偏离0.5值较大,这是在│α│较大时  相似文献   

7.
加利福尼亚肉兔含硫氨基酸需要量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
32只加利福尼亚肉兔被随机分成4组,采食不同S-氨基酸饲粮。4组试验日粮分别含有0.43%,0.56%,0.68%和0.81%S-氨基酸,研究加利福尼亚肉兔S-氨基酸的需要量。基础饲粮含有10.46MJ·kg^-1消化能和15%粗蛋白。进行了3期饲养试验和1次氮平衡试验。结果指出;日增重和每日S-氨基酸进食量呈强相关,回归分析得到Y(日增重)=-77.65+260.92X(每日S-氨基酸进食量)-  相似文献   

8.
采用室内流水模拟实验法测定了真鲷的生长和生态转换效率。及其温度、摄食水平、饵料生物种类和群居行为因素的影响。真鲷的特定生长率随温度或摄食水平升高而减速增长,其关系分别右用公式SGR=2.01LnT-4.69(R^2=0.9881)或SGR=0.97Ln(FL)-0.25(R^2=0.9984)定量描述;而生态转移效率则随温度或摄食水平增大而增至一峰值,然后随其进一步增加而降低,其关系分别可用二次曲线Eg=-0.17T^2+7.19T-54.06(R^2=0.9945)或Eg=-1.10FL^2+10.16FL+5.54(R^2=0.9995)定量描述,且依据上述公式可分别求得实验条件下的最佳生长温度为20.8℃,维持摄食量和最佳摄食量分别为真鲷体重的1.29%和4.60%。真鲷的群居性和摄食小型鱼类饵料,有利于  相似文献   

9.
采用室内流水模拟实验法测定了真鲷的生长和生态转换效率。及其温度、摄食水平、饵料生物种类和群居行为因素的影响。真鲷的特定生长率随温度或摄食水平升高而减速增长,其关系分别右用公式SGR=2.01LnT-4.69(R^2=0.9881)或SGR=0.97Ln(FL)-0.25(R^2=0.9984)定量描述;而生态转移效率则随温度或摄食水平增大而增至一峰值,然后随其进一步增加而降低,其关系分别可用二次曲线Eg=-0.17T^2+7.19T-54.06(R^2=0.9945)或Eg=-1.10FL^2+10.16FL+5.54(R^2=0.9995)定量描述,且依据上述公式可分别求得实验条件下的最佳生长温度为20.8℃,维持摄食量和最佳摄食量分别为真鲷体重的1.29%和4.60%。真鲷的群居性和摄食小型鱼类饵料,有利于  相似文献   

10.
对系统抽样的估计方差  ^V1(-ysy) = ( 1M- 1N) 1M- 1 ∑Mj=1( Yij- -Yi)2  ^V2(-ysy) = ( 1M- 1N) 12( M- 1) ∑Mj=1( Yij- Yi,j+ 1)2我们有下列结果:(i) 如果ρk ≠0 ,V(-ysy) = V(-y) ,则E[ ^V2(-ysy)] ≠E[ ^V1(-ysy)] = V(-y) ;(ii) 如果ρk < 0 ,V(-ysy) < V(-y) ,则E[ ^V2(-ysy)] > E[ ^V1(-ysy)]> V(-y) ;(iii) 如果ρk > 0 ,V(-ysy) > V(-y) ,则E[ ^V2(-ysy)] < E[^V1(-ysy)] < V(-y) .其中V(-ysy) = 1K∑ki= 1-Yi - -Y 2 ,V(-y) = ( 1M- 1N) 1N- 1 ∑Ki= 1 ∑Mj=1Yij- -Y 2ρk =∑Ki= 1 ∑M-1j=1( Yij - -Yi)( Yi,j+ 1 - -Yi) + 12 ∑Ki=1( Yi1 - -Yi)2 + ∑Ki=1( YiM- -Yi)2∑Ki=1 ∑Mj= 1Yij - -Yi 2  相似文献   

11.
马铃薯茎尖玻璃化法超低温保存技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为构建马铃薯茎尖玻璃化法超低温保存体系,以6个马铃薯品种为试验材料,研究了预培养时间、茎尖大小、玻璃化液、玻璃化液处理时间及恢复培养基对马铃薯存活率和再生率的影响。结果表明:茎尖大小为1mm左右时,预培养24h后,于PVS2玻璃化液中浸泡30 min,而后转入MS+0.5 mg·L-1 Zeatin+0.10mg·L-1 NAA+1.0mg·L-1 GA3培养基中培养,其成活率和再生率最高。  相似文献   

12.
应用逐步回归分析气象因素对杉木涩籽流行的影响   总被引:1,自引:2,他引:1  
本文应用逐步回归分析47个影响杉木涩籽流行率的气象因素,并拟合预测模型。分析结果表明,本预测模型复相关系数达极显著水平,涩籽流行率与3月降雨量、7月相对湿度及8月降雨量呈正相关,与8月最高气温、3月日照时数、5月蒸发量、9月最高气温及7月蒸发量呈负相关。  相似文献   

13.
利用响应面分析法优化泡沫法提取紫苏蛋白工艺,为紫苏资源的开发利用提供理论依据与技术参数。在单因素试验基础上,设计浸泡温度、液料比和浸泡时间3个因素为自变量,紫苏蛋白提取率为响应值,采用Box-Behnken试验设计方法,研究各自变量及其交互作用对紫苏蛋白提取率的影响。利用Design Expert软件得到回归方程的预测模型并进行响应面分析,紫苏饼粕蛋白提取率对浸泡温度、液料比和浸泡时间二次方程模型为:Y=13.21–2.21A–0.21B–1.38C–0.15AB–2.43AC–1.78BC–3.37A2–4.43B2–1.99C2(R2=0.9544),该模型拟合程度较好,其中浸泡温度对紫苏蛋白提取率有极显著影响(P0.01),浸泡时间有显著影响(P0.05),浸泡温度和浸泡时间的交互作用对其有极显著影响,液料比和浸泡时间对其有显著影响。确定紫苏蛋白提取率的最佳条件为:浸泡温度53℃,液料比10:1 m L·g-1,浸泡时间114 min,在此最佳试验条件下,紫苏蛋白提取率为13.91%,与理论预测值相比,其相对误差约为2.10%。试验建立的由响应面设计优化紫苏蛋白泡沫法提取工艺模型拟合效果较好,可以用于实际预测,即该响应面试验设计对泡沫法分离提取紫苏蛋白工艺的优化结果是有效的。  相似文献   

14.
研究了高淳池塘生态养殖河蟹放养密度对平均育成规格、产量和成活率的影响。结果表明,河蟹平均育成规格(Y)与放养密度(x)的关系为:Y=215.15-0.007x(R2=0.962)(P<0.05);河蟹产量(Z)与放养密度(x)的关系为:Z=270.97 0.079x(R2=0.960)(P<0.05);河蟹成活率与放养密度的关系差异不显著(P>0.05)。可以根据市场对河蟹规格的需求,调整放养密度,达到养殖效益最大化。在幼蟹规格为120~140只/kg,成活率为75%左右,平均育成规格达到170 g/只以上,高淳河蟹池塘生态养殖目前最佳放养密度不宜超过6 000只/hm2。  相似文献   

15.
鱼藤酮的晶体结构   总被引:2,自引:0,他引:2  
描述了鱼藤酮(C3H22O6)的晶体结构,它属于正交晶系,P212121空间群,a=0.8418(1),b=1.9869(3),c=2.3618(4)nm,V=3.950(1)NM^3,Z=8,在固态下,发现其以2种立体异构的形式存在。  相似文献   

16.
【目的】建立苹果品质综合评价模型,筛选品质优良的品种(系),为贵州省威宁县苹果品种结构优化调整提供参考依据。【方法】测定引进贵州省威宁县种植的10个苹果品种(系)(编号Z1~Z10)果实的单果重(T1)、果形指数(T2)、去皮硬度(T3)、可溶性固形物(T4)、可滴定酸(T5)、固酸比(T6)和果实色泽[L*(T7)、a*(T8)、b*(T9)]9项指标,利用灰色关联度分析联合DTOPSIS法对其进行综合评价,建立苹果品质综合评价模型。【结果】10个苹果品种(系)中,单果重、去皮硬度和固酸比指标最小均为Z9(16-112),但其可滴定酸含量最高,为0.60%;单果重、果形指数、去皮硬度、可溶性固形物含量、固酸比和L*值最大分别为Z3(2-14)、Z1(东71-31)、Z5(秦脆)、Z8(8-31)、Z5(秦脆)和Z9(16-112)。9项果实品质指标的权重值排序为可溶性固形物>去皮硬度>固酸比>果形指数>单果重=a*>可滴定酸>L*=b*。灰色关联度分析结果显示,灰色评判值(Gi)排序为:Z5(秦脆)>Z2(南39-66)>Z1(东71-31)>Z4(147)>Z7(39-134)>Z8(8-31)>Z10(92)>Z3(2-14)>Z6(秦蜜)>Z9(16-112)。DTOPSIS法分析结果显示,与理想品种接近度(Ci)排序为:Z5>Z2>Z1>Z10>Z3>Z7>Z4>Z6>Z8>Z9。2种评价方法排名趋势线吻合度较高,在分析过程中均涵盖9项果实品质指标信息,具有可靠的统计学基础,其中Ci值差异大于Gi值差异;通过2种方法的比较建立苹果品质评价预测模型:Y=0.09T1+0.11T2+0.17T3+0.19T4+0.08T5+0.15T6+0.06T7+0.09T8+0.06T9。【结论】DTOPSIS法对苹果品质的综合评价效果较好,通过权重系数建立的评价模型可用于苹果品质的综合评价,灰色关联度分析联合DTOPSIS法评价结果排序前三均为秦脆、南39-66和东71-31,可作为优化项目区苹果品种结构的重点品种(系)。  相似文献   

17.
旨在确定EMS诱变山药零余子的最佳处理浓度和时间。以‘晋山药1号’的零余子为材料,采用不同浓度EMS溶液和浸泡时间对零余子进行诱变处理,对处理后的零余子出苗率、成苗率、变异率进行比较。结果表明:当EMS溶液浓度小于0.5%,山药零余子的浸泡时间小于18 h,出苗率、成苗率、变异率随着浸泡时间延长趋势不变;浸泡时间大于18 h而小于36 h时,出苗率随着浸泡时间的延长呈现上升趋势,而变异率的趋势不变。EMS溶液浓度大于0.5%小于0.9%,且浸泡时间小于24 h,出苗率随着浸泡时间延长呈现下降趋势,变异率随着浸泡时间延长趋势上升。EMS溶液浓度等于0.9%,浸泡时间等于24 h,出苗率约为50%。EMS溶液浓度大于0.9%,浸泡时间大于30 h,变异率随着浸泡时间延长呈现下降趋势。综上,EMS诱变山药零余子的最佳处理浓度为0.9%、浸泡时间24~30 h。  相似文献   

18.
[目的]探索柏木属(Cupressus L.)植物在南京中山植物园的引种成活率与来源地各气象因子之间的关系。[方法]根据1976年以来的档案数据,通过主成分分析法对气象因子参数进行降维处理,得到2个相互独立的主成分;以主成分为自变量,平均成活率为因变量,利用回归分析法建立引种成活率预测模型。[结果]引种成活率预测模型为:Y=88.480+0.028Z_1-0.10Z_2,其中主成分Z_1温光条件因子是决定引种成活率最主要的因素。[结论]该模型可为柏木属植物引种前评估提供理论依据。  相似文献   

19.
对天宝岩天然长苞铁杉林枯落物的蓄积量与水文特性进行研究,结果表明:天然长苞铁杉林枯落物蓄积量并不大,仅为21.38t/hm2;枯落物持水过程中增加幅度随着时间延长而减小,前1h内,枯落物吸水量增加幅度较大,但随时间延长吸水量增加幅度呈减小趋势,到12h后基本达到动态平衡,二者之间的关系模型为:Y=0.457ln(t)+0.895(r=0.6153**)。枯落物吸水速率也是随着时间延长而减小,在前15min内,枯落物吸水速率下降速度呈直线趋势,在1h后,随着时间延长,枯落物吸水速率逐渐变小,到24h时,趋近于零,二者之间的关系模型为:V=29.957t-2.0443(r=0.935**)。  相似文献   

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