【摘 要】
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在规模化养猪生产系统中,疾病是猪场生产效益的第一限制因素。只有通过提高猪群健康水平,有效控制疾病,才有可能获得理想水平的生产和性能效率。PIC公司的肯·伍雷先生税:“
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在规模化养猪生产系统中,疾病是猪场生产效益的第一限制因素。只有通过提高猪群健康水平,有效控制疾病,才有可能获得理想水平的生产和性能效率。PIC公司的肯·伍雷先生税:“猪的健康是猪场中单个最大的资产:猪的疾病对以养猪为生的人来税,是单个最大的负债”。英国剑桥大学汤姆·亚历山大博士税:养猪生产者应该“首先把健康保护计划的执行放在第一位,而有效的疾病控制方案是后备的支持力量”。世界著名的养猪专家侯·大卫先生指出:“没有一个简单的方案能使我们的猪场维持一个更好的健康状况”,我们必须坚
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提升格式是小波研究的新热点 .提升格式的运用有两个不同的层次 ,即用提升格式来实现已有的小波变换和构造新的小波 .首先用提升格式构造了二次平均插值小波 ,并用构造出的小波对灰度图象做变换 ,然后对变换后的系数采用最优比特率分配的方法来做编码 ,取得了与 JPEG2 0 0 0推荐的 D9/ 7双正交小波图象编码基本一致的结果 .但是 ,二次平均插值小波的提升格式要比 D9/ 7双正交小波的提升格式
随着人民生活水平不断提高,人们对生活质量的要求愈显迫切,食用"安全无疫"食品,保护人民身体健康愈显重要.都匀群众的膳食结构中肉类主要以猪肉为主,牛羊鸡鸭鱼为辅,猪肉的消费
为了克服将 L 系统代码用于编程指导时繁琐的缺点 ,在简要介绍 L 系统表达机制的基础上 ,对用 L 系统代码生成的各阶段图形的性质进行了分析 ,利用分析结果 ,给出了一种改进方法 ,该方法首先把系统代码转换成简单递归表达式 ,然后 ,根据这个表达式编写具有递归结构的程序 ,从而不仅避免了传统方法中庞大的链表结构和复杂的遍历过程 ,而且使植物建模和实现更加简洁而高效 .最后给出该方法的一个具体应用
裁剪是计算机图形学中的一个基本问题 .在绘制矩形网等值线的时候 ,会遇到某片状或环状区域没有采集数据点分布、地区边界区域、插值不准确的区域等涉及到剪切处理的情况 .然而 ,目前国内外的一些著名剪切算法对于圆滑后的矩形网等值线的剪切处理 ,由于时间复杂度太高和区域的复杂性而显得力不从心 ,为了解决这一问题 ,提出了一种适合矩形网等值线图剪切处理的算法 ,其概述为 :1将单个剪切多边形内的等值点或者是
文章分析了畜禽养殖业污染问题极易引发社会矛盾,甚至刑事犯罪问题的原因。针对畜禽养殖业污染问题的严重性和防治工作的紧迫性,提出对策建议。
为了消除或衰减存在于图象上的噪声 ,同时尽可能地保留图象细节 ,提出了一种基于高阶统计量的图象平滑去噪法 ,该方法是根据高阶统计量对高斯噪声不敏感的特性 ,对一个像素点采用其周围梯度和最小的几个点的灰度平均值来代替其灰度值 ,以便可以在对噪声进行平滑滤波的同时 ,最大限度地保留图象的细节信息 .仿真结果表明 ,该方法较好地实现了这一要求 .与常用的中值滤波法相比 ,该方法处理后的图象 ,其PSNR
传染性法氏囊病是一种严重危害幼鸡的免疫抑制性、高度接触性传染病。该病因鸡只的法氏囊受到损害,体液免疫应答下降,造成鸡体免疫力降低.使鸡群对病原体的易感性增加。目前,该病
为配合多波段图象实时融合系统的研制,设计和开发了高速、高集成度,并具有广泛通用性的前端视频信号采集系统.该系统的设计和开发采用了专用视频解码芯片和大规模可编程逻辑
在彩色图象传输、采集、存贮过程中 ,一般都采用对色度通道进行压缩的技术来减少图象占用的系统资源 ,在重建中 ,采用大面积着色的方法来重建图象 .但这种方法会在图象的细节部分引入较大的误差 ,为了在实际应用中得到最佳的重建彩色图象 ,就需要研究在色度通道亚采样的情况下 ,如何利用不完备的数据有效地重建图象 .针对CCD彩色图象的空间量化特点 ,提出了一种利用自然图象的约束条件和人眼视觉生理学特点重建