基于人体骨骼关键点检测的引体向上智能计数系统设计与实现

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氮(N)、磷(P)是影响生态系统生产力的主要养分因子,两者共同调控植物生长发育、土壤养分循环和水土保持等关键生态过程。目前N、P循环关键过程的研究主要集中在单一养分或单一过程随植被恢复的演变等方面,从植物—凋落物—土壤系统的角度,探讨植被恢复是否会改变N、P积累转化及其耦合与协调关系,是目前亟待解决的关键问题。本研究采用时空互代法,以湘中丘陵区地域相邻、环境条件基本一致,处于不同植被恢复阶段的4个
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微生物被称为植物的第二基因组,构树-微生物协同是构树适应不良环境的重要机制。当前关于构树微生物的研究主要集中在根际土壤及内生细菌,较少关注放线菌。放线菌作为重要的微生物类群,其群落结构和多样性随环境影响因子的变化规律是否与细菌一致或者具有独特的规律?在重金属胁迫条件下,构树不同部位放线菌生物多样性是否会发生改变?为解决上述科学问题,明晰构树根际土壤和不同部位放线菌多样性,解释构树适应环境的机制以及
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火力楠(Michelia macclurei Dandy)是广西壮族自治区重要乡土珍贵树种,集用材、观赏等诸多价值于一体。针对广西火力楠种质资源现状尚未进行过系统调查和分析,生产用种混乱,种苗良莠不齐,推广种植受到限制的情况,本文以广西区内现存火力楠8个天然居群的亲本、种子及其子代苗木为材料,从亲本表型、种子表型和萌发特征、子代苗木生长及生理特性、苗木抗虫性、AFLP分子标记等多方面系统性研究了其
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多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs)是环境中普遍存在的一种持久性有机污染物,对生态环境和人体健康构成了严重的威胁。PAHs污染环境的修复已成为全球范围内生态环境面临的重要问题之一。虽然已有大量研究表明,植物根系分泌物促进了土壤中PAHs的生物降解。但是,根系分泌物对PAHs胁迫的响应机制尚不了解,根系分泌物促进PAHs生物降解的机制仍不是完全清楚。
现代木结构是一种全生命周期低碳绿色建筑,其内部构件荷载的传递和建筑造型设计均离不开金属连接件的使用。木结构螺栓连接节点对结构整体性能起着决定性作用,横纹工作应力在连接节点中不可避免,且连接节点横纹方向的劈裂破坏,严重影响着现代木结构的安全。如何优化木结构螺栓连接节点设计,以免其发生脆性劈裂破坏显得尤为重要。因此,开展木结构螺栓连接横纹受力性能的研究,将推动木结构螺栓连接设计理论的更新和完善,具有重