首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
利用多项式完全判别系统,求得了Dodd-bullough-Mikhailov方程大量的精确行波解。从求解的过程可以看出,通过将方程化成可求解的初等积分形式,再利用多项武完全判别系统就可以容易地求出Dodd-bullough-Mikhailov方程全部的精确解。  相似文献   

2.
四元数二次方程解的显式表示   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合四元数的复表示理论和复系数多项式方程求解,讨论了四元数二次方程的显式解,并给出了解的充分必要条件.  相似文献   

3.
为了给小麦育种及生产提供理论依据,以黄淮南片强筋小麦主栽品种豫麦34、郑州9023和中筋小麦主栽品种周麦18及AK58为试验材料,通过田间取样和室内试验,对4个品种的灌浆特性进行了研究。结果表明,各品种籽粒干重均呈"S"型曲线增长,籽粒灌浆期可分为渐增期、快增期、缓增期3个阶段;经logistic方程模拟,各品种的拟合效果均较好;据logistic方程综合分析,不同品种间籽粒灌浆特性存在一定的差异,豫麦34与周麦18籽粒灌浆速度较快,粒重较高。  相似文献   

4.
将泰勒展开法应用到分数阶Bagley-Torvik方程,同时把方程分数阶取值范围由(0,1)推广到(1,2),使此方程更接近实际背景.最后,验证了该方法的高效性.  相似文献   

5.
研究以6种移栽的2年生鸭茅品种为材料,每个品种设置3个重复对其进行低温处理,通过控制低温处理时间(0、24、48、72、96 h),测出相应品种中叶片的相对含水量、可溶性糖含量、丙二醛含量、电导率等生理生化指标.分析了各指标变化与鸭茅抗寒性的关系,并对其抗寒性进行客观评价,比较不同品种之间的抗寒性,分析各抗寒性指标的变化规律.通过叶片相对电导率结合Logistic方程求植物的低温半致死温度来评价植物的抗寒性,探索一套更科学的适合牧草的抗寒性评估体系.综合分析鸭茅不同品种抗寒性强弱顺序如下:宝兴>01-103>02-123>02-116>79-9>01076.  相似文献   

6.
对小麦品种试验小区各行实际产量与行的对应关系进行曲线拟合,获得评估小区边际效应的模拟曲线方程,根据方程对整个小区的边际效应进行评估。用这种方法可极大地提高试验结果的准确性。  相似文献   

7.
为了给强筋小麦育种及在生产上的应用提供理论依据,以黄淮南片强筋小麦品种豫麦34、郑农16、郑麦9023、郑麦366、西农979、新麦26为供试材料,通过田间取样和室内试验,对6个强筋小麦品种的灌浆特性进行了研究.结果表明,各品种籽粒干重均呈“S”型曲线增长,籽粒灌浆期可分为渐增期、快增期、缓增期三个阶段;经logistic方程模拟,各品种的拟合效果均较好;据logistic方程综合分析,不同品种间籽粒灌浆特性存在一定的差异,弱春性品种中豫麦34与郑农16籽粒灌浆速率较快,粒重较高,半冬性品种中西农979、郑麦366灌浆特性较优.  相似文献   

8.
郑华  刘小红  吴常信  张福权 《安徽农业科学》2006,34(11):2406-2407,2409
利用农业部种猪质量监督检验测试中心(广州)的杜洛克公猪45头4 072条日称重记录,长白公猪49头4 545条日称重记录,大约克公猪50头4 614条日称重记录,进行了Logistic方程、Gompertz方程和Polynomials函数的生长曲线拟合。结果表明,不进行任何数据前处理只有0.8左右的拟合度(R2),按剔除法或Lowess方法数据处理后,R2可分别提高到0.9以上和0.99左右。不同品种公猪比较而言,杜洛克长势不如长白和大约克品种,其Gompertz方程得出的成熟体重(216.2 kg)比长白(234.7 kg)和大约克(235.7 kg)低,生长拐点(141.60 d,79.54 kg)比长白(145.01 d,86.34 kg)和大约克(146.90 d,86.71 kg)早。Logistic方程的趋势相同,但拐点更早。  相似文献   

9.
应用Logistic方程确定杏枝条低温半致死温度的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
以杏树1年生枝条为材料,对40个杏品种进行了抗寒性研究。结果表明,电导法测定村抗寒性结果稳定,可靠,以-24-40℃处理的电解质渗出率,配以Logistic方程,多数品种具有较好的拟合度,方程代表的“S”型曲线拐点可以看作是杏休眠枝的临界致死温度,对40个样本用恢复生长法验证与LT50结果基本一致。  相似文献   

10.
马尾松立木干曲线方程研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用25株马尾松解析木的相关资料建立马尾松立木干曲线方程并对各方程进行了分析评价。结果表明:4次多项式比3次多项式更适宜作为干曲线方程,其模拟树干基部形状较好,且在计算树干材积时有更高的精度;马尾松立木胸高形数为0.499。研究结果可以为马尾松经营数表的修订或更新提供理论依据。  相似文献   

11.
从电荷平衡方程出发,结合分布函数,导出了适合于各种类型酸碱滴定曲线的普遍性方程。并用C语言编写了相应的计算机辅助教学与实验程序(CAT),用于仿真各种情况下的酸碱滴定。  相似文献   

12.
本文通过研究棉花根系生长,通过建立logistic方程模型求出拐点、描述其增长规律,并在此基础上分析Logistic方程的统计意义和生产现实意义。试验结果为根系生长提出相应的改善措施,也为其他农业生产规律研究提供参考和依据。  相似文献   

13.
酸碱滴定曲线方程的共性与CAT软件   总被引:1,自引:0,他引:1  
从电荷平衡方程出发,结合分布函数,导出了适合于各种类型酸碱滴定曲线的普遍性方程。并用C语言编写了相应的计算机辅助教学与实验程序(CAT),用于仿真各种情况下的酸碱滴定。  相似文献   

14.
针对约束矩阵方程问题,提出了一类矩阵方程的正交对称约束问题.通过研究正交对称矩阵与对称矩阵的关系,应用矩阵的标准相关分解(CCD)原理,获得了矩阵方程正交对称约束问题存在解的充要条件,以及该问题的通解表达式,并导出了与已知矩阵最佳逼近的正交对称解,也获得了方程相应的最小范数解.  相似文献   

15.
利用守恒律方程等价的概念和求精确解的方法,给出了KdV方程,MKdV方程及其等价方程的一类精确解。  相似文献   

16.
用Richards方程模拟三个典型小麦品种的灌浆过程   总被引:4,自引:0,他引:4  
Richards方程能较好地模拟小麦子粒的灌浆过程.大粒饱满品种鄂恩1号子粒灌浆活跃期长,灌浆后期子粒增重势头旺盛;大粒不饱满品系“95A-10“子粒灌浆活跃期短,光合产物供应不足,“流“不通畅是限制子粒增重的主要因素;小粒饱满品种华麦8号的灌浆特性介于二者之间.鄂恩1号、“95A-10“为强、弱势子粒灌浆同步型品种;鄂恩1号的灌浆曲线偏左,“95A-10“的灌浆曲线偏右.华麦8号为强、弱势子粒灌浆异步型品种.  相似文献   

17.
得到了一类差分方程的全局吸引性,推广了由Karakostas G等人建立的相应结论。  相似文献   

18.
湖北白猪优质系生长曲线分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
[目的]更好地了解湖北白猪优质系的生长发育规律和不同阶段生长潜力。[方法]测试102头湖北白猪优质系2个世代从出生到20日龄、50日龄及25~90 kg体重期间的生长发育情况,用Logistic和Gompertz方程对其生长曲线进行拟合和分析,推导了其达90 kg体重日龄校正公式。[结果]Logistic方程和Gompertz方程均可拟合湖北白猪优质系生长曲线,两方程的拟合度分别为0.9710和0.9760。湖北白猪优质系在122日龄左右生长最快,曲线模型中代表极限体重的参数A在同品种的不同个体间有较大差异,代表生长最大值的日龄参数lnb/k也存在着较大差异。湖北白猪优质系头2个世代达90 kg体重的日龄为(186.00±25.09)d。[结论]用Gomp-ertz方程拟合的湖北白猪优质系生长曲线的拐点为(121.59,52.13),最大日增重为657.00 g/d。  相似文献   

19.
应用电导法测定晋扁系列扁桃抗寒性研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
以3个扁桃品种成熟叶片为试材,应用电导法测定其电导率,并配合Logistic方程建立回归方程,确定其半致死温度(LT50)。结果表明,3种扁桃叶片的相对电导率均随温度的降低而增加,遵循Logistic方程的变化规律,其半致死温度在-9.736 4~-7.359 0℃之间,抗寒性大小依次为英吉沙>晋扁1号>晋扁2号,且3个品种间电导率有显著性差异。  相似文献   

20.
应用电导率法及Logistic 方程测定油橄榄品种的抗寒性   总被引:1,自引:0,他引:1  
对6个油橄榄品种进行低温胁迫(5、0、-5、-10℃)处理,应用电导率法及Logistic方程测定不同油橄榄品种的抗寒性.结果表明,油橄榄叶片相对电导率随着处理温度的不断降低而呈“S”型曲线变化,叶片伤害率变化趋势与叶片相对电导率基本一致;在相同处理温度下叶片伤害率和相对电导率有较大差异,间接反映了不同品种的抗寒性强弱,结合Logistic方程可计算油橄榄的半致死温度(LT50);油橄榄叶片SOD、POD、CAT酶活性随胁迫温度的降低总体上均呈先升高后下降的趋势,其中皮削利的3种酶活性均显著高于其他品种;6个品种的油橄榄抗寒性差异显著,由强到弱依次为皮削利>配多灵>莱星>阿斯>鄂植8号>佛奥.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号