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相似文献
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1.
建立了受天敌和植物生长状况共同影响的麦蚜数量动态模型,该模型可通过拓扑变换转为尖角突变模型。利用调查数据对模型进行验证,并运用突变理论,解释了麦蚜数量在天敌和植物生长状况影响下发生突变的生态现象。数据验证结果表明,蚜虫数量在作物生长过程中有突变行为发生,且符合突变行为的突跳性、不可达性和滞后性等重要性质,这与实际蚜虫数量变化相符。此研究建立的蚜虫数量动态模型能够预测蚜虫的突变行为。  相似文献   

2.
浅谈园林设计与植物保护   总被引:1,自引:0,他引:1  
园林设计决定着植物配置、植物群落结构以及栽植密度。在园林设计过程中,要把植保因素放在设计的重要位置,以防范于未然,我们应从城市园林生态系统总体出发,依据园林植物病虫害的发生、危害及发展的环境要求,抓住影响植物病虫害消长的主要生态因子,营造有利于园林植物和病虫害天敌,不利于病虫害孳生繁衍的生态条件,提高园林植物的抗病虫害能力。  相似文献   

3.
野生大豆分布广泛,针对校区及周边野生大豆病虫害种类及危害特点进行调查,显示野生大豆的病害主要是大豆绣病;虫害主要是大豆蚜虫和蝽.通过对野生大豆病虫害种类及危害的调查研究,掌握影响野生大豆生长成熟过程中的各种因子,积极采取措施综合防治,控制病虫害数量,为野生大豆的综合利用和开发提供依据.  相似文献   

4.
生物防治是温室观赏作物病虫害治理的重要手段之一.从温室观赏植物病虫害的发生特点、常用的生物防治技术及其应用特点等方面综述了天敌昆虫、病原微生物等生防产品用于温室观赏植物病虫害防治的研究进展.同时分析了生物防治技术在温室观赏植物病虫害治理中面临的问题以及发展趋势.  相似文献   

5.
在农业生产中,虫害会严重影响作物的生长,使产量大幅下降。施用农药虽然可以杀灭害虫,但也会给作物和环境造成一定的污染。我设想利用基因工程,对可以杀灭害  相似文献   

6.
研究人工干预的灯光诱杀对潮汕地区橄榄树虫害的影响,建立考虑灯光诱杀橄榄树虫害的捕食者-食饵模型,并分析模型的动力学性态,给出了两个边界平衡点和正平衡点的存在及稳定条件.通过博弈论分析利用灯光诱杀和天敌捕杀害虫的结果,发现同时利用灯光诱杀和天敌捕杀害虫效果最佳.通过数值模拟发现在橄榄树虫害的防治中不仅要利用天敌,还要加入人工干预的灯光诱杀,可以避免害虫数量突然爆发,有效控制害虫数量,同时有利于保护橄榄树上生物的多样性.  相似文献   

7.
应用进程的运行状态直接反映系统基础设施的工作情况.引入关键应用进程监控,可以为系统的高效和可靠运行提供保障,从而实现生产自动化、信息化和智能化.本文面向应用进程,设计实现了一个应用进程监控系统.该系统基于简单网络管理协议(SNMP),实现了应用程序运行状态数据采集、故障告警和自愈等一系列业务管理功能,解决了生产过程中信息无法采集、生产过程监控乏力和生产计划可执行度低的问题.该系统已经应用在自动化装配生产线制造执行系统中,提高了现场数据采集效率,生产过程的自动化程度及信息化管理水平.  相似文献   

8.
EPIC农作物生长模型应用研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
侵蚀土地生产力影响评估模型(erosion-productivity impact calculator, EPIC)是美国农业部研制的水土资源管理和作物生产力评价模型.自20世纪80年代提出以来,EPIC模型经过不断的发展完善,在农田、区域以及全球等不同尺度上的诸多领域有广泛的应用.本文系统地综述了EPIC模型在农作物生长过程中的模拟精度、气候变化对农作物的影响、农业旱灾风险研究等领域的国内外应用研究进展.研究表明:通过研究诸多作物限制因子对作物生长影响的关系,已经很好地改善了EPIC模型的模拟精度,但突发性的环境变化对模拟精度的影响程度还不清楚;气象因子对作物影响的敏感性研究已较为完善,而气候的阶段性转折和极端气候事件对农作物生长影响的研究还有待进一步深入;农业旱灾风险的研究主要是从灌溉制度上对农作物需水的数量和时间进行控制管理,运用EPIC模型从灾害系统的角度研究农业旱灾风险还比较少.根据EPIC模型应用研究的现状,以及国内进行EPIC模型研究的良好数据平台,在全球气候变暖及其可能导致的气候渐变和突变的背景下,提出IPIC模型在以下研究方向有着重要的发展前景:1)气候极端事件对农作物生长影响的研究;2)气候渐变对农作物生长影响的研究;3)全球大气环流模式降尺度后的未来气候情景与EPIC模型的结合应用研究;4)恢复农业旱灾承灾体脆弱性曲线,减轻农业旱灾风险的研究.  相似文献   

9.
前言农药对战后世界农业生产的飞跃发展起了很大作用。由于农药对病虫害、杂草的防治效果显著,以前在农业生产中具相当比重的栽培措施、天敌利用、抗性品种的培育等防治技术曾被轻视,农药万能主义风靡一时。结果,农田中随着天敌和竞争种的锐减乃至绝灭,带来潜在害虫害虫化;害虫抗药性发展;农作物和农田土壤中农药残留;而且,使用的农药经各  相似文献   

10.
刘亨平 《海峡科学》2005,(11):60-61
本文综述了国内外对园林主要捕食性天敌的研究及其在园林病虫害防治中的应用概况;阐明了它们在生产上具有安全、持久、抗药和经济等特性;分析了它们在园林病虫害防治中的应用前景.  相似文献   

11.
我国设施农业的现状与展望   总被引:13,自引:0,他引:13  
设施农业是指在农业生产上用改变自然环境的办法,获得植物最适宜的生长条件。通过各种设施使植物地上部和根际环境得以改善,可以增加作物产量、改善品质、延长生长季节、提高作物对光能的利用率,并能使作物在露地不能生长的季节和环境中正常生长。它是集成现代生物技术、农业工程、农用新材料等学科,以先进农业设施为依托,科技含量高、产品附加值高、土地产出率高和劳动生产率高的现代农业。改革开放以来,我国的设施农业生产取得了长足的进步。以塑料大棚和日光温室为代表的保护地生产以其显著的经济效益在我国广大农村蓬勃兴起,迅速…  相似文献   

12.
作物间种控病虫害生产技术可有效提高作物产量和土地利用率。2008年市植保站参与实施了省农大、农业生物多样性控制作物病虫害应用技术研究项目,取得较好的增产增收效果,示范作用明显。  相似文献   

13.
设计一款棚室作物生长环境远程监控系统.通过采集器采集和整合棚室内传感器采集的实时环境参数与作物生长影像,由无线路由上传至云平台,管理者在任何可上网的地点,通过手机或电脑登录云平台界面,就可以监测和管理棚室内的环境,远程控制棚室的卷帘、喷灌以及其他控制阀门等.设计解决了传统人工监控费时费力和有线监控布线复杂、维护困难的局限性,提高了农业信息化水平.  相似文献   

14.
作物病虫防治是农业生产的一个重要部分.就全世界而言因病虫的危害粮食的产量每年损失10~15%,棉花为20~25%,因此同病虫害作斗争是保证作物增产的一个重要条件.人们长期在同病虫害作斗争的实践中积累了丰富的经验,总结出各种不同的方法.近三十多年来,由于长期地、大量地向农田投入化学农药——有毒的化学物质,便带来了人们原  相似文献   

15.
在我国提倡实施符合经济和环境发展的绿色农业措施下,蚯蚓粪这种绿色、高效、含有丰富营养物质的有机生物肥料受到越来越多人的关注。本文从作物生长、修复土壤、抑制作物病虫害、缓解作物连作障碍等方面综述了蚯蚓粪在农业方面的应用,展望了蚯蚓粪的应用领域和效果值得深入研究。  相似文献   

16.
病害、虫害以及杂草是当今农业生产的主要防治对象,农业是生产人类食品的基础,人类要得以繁衍、生存和发展,就要发展农业;要发展农业,提高农产品的产量和质量,就要加强对病害、虫害、杂草的防治.据不完全的统计,在美国每年因病虫害造成的损失达110亿美元,相当于美国农业总产量的20%—30%,俄罗斯每年损失约5千亿卢布,约占农业总产量的15%左右.  相似文献   

17.
所谓灌溉自动化,即在农业生产过程中,使用一定的设备、元件,通过适当的灌溉方式,在准确地分析各种生产要素的基础上,对衣作物的不同生长阶段分别进行定时、定量的自动、半自动灌溉。应用节水型农业灌溉技术是今后发展的必然趋势,研究自动化控制灌溉用水量是发展节水农业的先决条件。  相似文献   

18.
夏玻 《科技信息》2000,(11):10-11
一 转基因农产品国内外研究生产概 况 转基因技术始于70年代,90年代广泛应用到农产品生产中。该技术在农业上的应用主要基于几个目的:(1)使作物获得抗除草剂、抗病虫害、增产的能力,改善作物品质,延长产品货架期。(2)提高动物的饲料利用率,增加  相似文献   

19.
蔬菜病虫害辅助诊断与防治系统VPS的构建   总被引:2,自引:0,他引:2  
蔬菜病虫害辅助诊断与防治系统VPS是用VB6.0编写的基于图像及文本的农业专家系统.其知识库主要由侵染性病害、生理性病害、虫害3个数据库组成.包括用户管理、病虫害查询、病虫害辅助诊断、诊断数据库维护、数据库备份与恢复等7个模块.提供了分级管理、病虫害名称及拉丁文学名查询、病虫害图像诊断、数据库修改等功能.这一系统可对蔬菜生产过程中的病虫害识别与防治起到辅助作用.  相似文献   

20.
泥沙颗粒聚集形成絮体是高浊度水混凝处理过程中的中心问题.采用单体凝聚模型在二维空间内对泥沙絮体的生长过程进行了数值模拟,并运用分形理论对模拟絮体进行了性质分析,得到了粘附概率、粘附位置、运动路径和颗粒数量等因素的影响规律.研究结果表明,数值模拟能够成功用于水中泥沙颗粒聚集过程的研究;准确控制一些试验研究中无法考察的影响参数,是对水中泥沙颗粒聚集过程研究技术的有效补充和新的研究途径.  相似文献   

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