新能源开发之麻风树问题6
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目前,四川已成为了全国规模最大的麻疯树资源分布地区,据最新调查统计,麻疯树资源进展面积达30万亩以上,要紧集中在四川省的攀西地区。但目前麻疯树生物柴油产业化进展仍存在一些技术关键问题---稳产、高产问题。麻疯树丰产栽培与资源高效培养尚未在生产中大面积应用,急需开展丰产栽培技术试验与应用,尽快研究出高产和稳产的定向培养技术,满足大面积高产原料培养的生产需要,推进麻疯树原料资源规范化、规模化培养,为生物柴油产业化进展打好资源基础。
问题(2):利用开花座果调查表的数据,分析施肥对麻疯树果实产量有无明显的阻碍?若有,试建立相应的数学模型并给出定量的数据结果。
2.问题分析
2.1问题一的分析:
问题一能够分为两个部分来考虑:1.利用个体构建调查表的数据,通过对比施肥样地和未施肥样地的数据来判定施肥的成效如何;2.确定施肥关于枝长和枝径增长值的定量数据。
——施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝长
——未施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝径
——未施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝长
——未施肥与施肥样地上枝径的差值
——未施肥与施肥样地上枝长的差值
——未施肥的样地总果实数
——施肥后的样地总果实数
—— 的反函数
—— 的反函数
—— 的反函数
——施肥与未施肥样地上的产量的差值
.001
Quadratic
.346
1.852
2
7
.226
-.491
.245
-.006
Cubic
.368
2.042
2
7
.200
.915
.000
.007
.000
自变量:树枝数;因变量:枝径
表三
最大决定系数 为0.368
枝长与枝数的拟合结果(未施肥):
Equation
模型
参数
R Square
F
df1
df2
以下是我们用spss进行这些指标的两两之间的拟合结果,我们关注的是决定系数 的大小,最后取的是 最大的拟合结果,得到以下表格(拟合图见附录):
枝径与枝数的拟合结果(未施肥):
模型
参数估量
R Square
F
df1
df2
Sig.
Constant
b1
b2
b3
Linear
.000
.003
1
8
.961
1.745
( 表示该株麻疯树的平均枝长);
均枝径)。
关于问题二,总体思路和问题一类似,分为两步:第一步是依照已有数据,先用MATLAB进行粗略的比较,得到了定性的施肥对产量的阻碍,即施硼肥能够明显促进麻疯树产量的增加;第二步是查找能够表达麻疯树产量变化的另一变量,再通过施肥前后的产量变化,求出具体的产量增量表达式,由于没有查找到这一变量,我们便直截了当使用了麻疯树施肥前后的产量变化,并进行拟合得到方程,再将此方程两边同时减去未施肥的麻疯树产量,最终得到了比较好的产量 (即施肥前后麻疯树果实总量的增量)定量表达方程式:
麻疯树(Jatropha curcas L.)是一个多用途树种,其种子油是最有价值和潜力的开发产品。麻疯树耐洪涝瘠薄,能在并不适合农业生产的土地上生长,其生态防护价值较大,除用于防火树(生物防火绿篱)、防护林外,还能被用于退化土地的复原树种。此外,麻疯树产品及其加工产品可用于制皂、饲料、肥料、医药等行业,具有综合开发价值。世界各国、国际性组织和与企业都在加快麻疯树生物柴油的研究与开发。我国也从20世纪80年代开始对麻疯树资源培养及其生物柴油应用进行了研究与开发。
8
.040
23.709
1.031
自变量树枝数.因变量枝长
表四
最大决定系数 为0.476
枝长与枝数的拟合结果(施肥):
Equation
模型
参数
新能源开发之麻风树问题6
摘要
本文通过对题目及所给数据的分析,并调查了一些资料,解决了对麻疯树施以硼肥后的枝径、枝长和产量变化的定量推测。
关于问题一,第一我们使用了MATLAB软件,对施肥前后麻疯树差不多的枝径、枝长量变化进行了对比分析,得到的结论是施硼肥对麻疯树的枝径和枝长在一定的范畴内有抑制作用,对生殖次数、枝数与起源数等无明显阻碍。然后我们进行具体详细的分析,通过枝径、枝长和其他变量的逐一拟合,找出与枝径、枝长有较好的联系的变量,通过spss的拟合做出方程。最后通过施肥前后方程的组合,得到了表达枝径、枝长增长量的具体数量表达式:施肥后枝径增长量:
综上所述,施肥关于麻疯树的阻碍要紧表达在枝长和枝径的变化上,其对枝数、起源数和生殖次数的阻碍并不明显。
5.1.2对施肥对枝长和枝径增长值的定量数据结果表示的分析、建模
假如想得到施肥对枝径和枝长的定量数据表示,则理论上应该有施肥和枝径或者枝长增长量两个变量,其中施肥为一个变量,枝径或枝长的增长量为另一个变量,然而题目中缺乏施肥的变量,因此,假如想找到关于枝径或者枝长的增长量的具体数据表达式,则必须找到另外的均与二者有关系的一个变量来表示二者的变化量,由于从模型的机理进行分析并不能得到具体的模型,因此我们从单纯的数据分析来建立模型,而本题要求求出具体的数据变化量,因此我们想到了拟合的方法。
硼在土壤中的有效性受土壤反应的阻碍较大,土壤pH值在4.7一6.1之间,硼的有效性最高;土壤pH值在7.5以上时,硼常与钙结合,生成不溶于水的偏硼酸钙,有效性降低。土壤中有机质含量高,硼的有效性也相应增加,粘土壤比沙质土中硼的有效性高。而依照资料可知,麻疯树具有极强的生育繁育能力,枝叶浓密,林地郁闭快,落叶易腐不易燃,改良土壤能力强。因此在种植有麻疯树的地带施以硼肥,能够促进腐叶生成的有机物和硼的结合,进而改善土壤环境,促进麻疯树的生长。
对麻疯树配方施肥试验的研究,是麻疯树果实(种子)产量高产、稳产问题中一个重要的技术问题。
【问题】现以四川攀西地区的某地的硼肥喷施实验结果(见附表)为基础:
问题(1):利用个体构件调查表的数据,通过对施肥样地和未施肥样地的数据的对比分析,请你判定对样地的施肥的成效有无明显的改善。若有改善,请给出施肥对枝长或者枝径增长值的定量数据结果。
5.模型的建立与求解
5.1问题一模型建立与求解
5.1.1对施肥对麻疯树各项指标的定量阻碍的分析、建模、求解
利用EXCEL软件对两种培养方式下的各种指标之间的差异进行了统计分析,并对各指标求平均值得到表一、表二。
未施肥样地
株号
枝数
起源数
枝径平均值
枝长平均值
生殖次数
1
16
6
1.763
54.388
12
2
16
图三
从图形直截了当得到的结果是施肥之后枝径变小了,但有待进一步定量的具体分析。
施肥与未施肥时枝长的变化情形
图四
从图形得到的结果是施肥之后枝长也有些许减小,然而仍有施肥后枝长增大的情形,因此仍旧需要进一步的分析。
施肥与未施肥时生殖次数的变化情形
图五
从图形能够看到的是施肥与否对生殖次数的阻碍并不是十分明显。
这些都与我们查找的生物资料相吻合:硼对根、茎等器官的生长,幼小的分生组织的发育以及作物的开花结实有一定的作用。硼能加速作物体内碳水化合物的运输,促进作物体内氮素的代谢。硼能增强作物的光合作用,改善作物体内有机物的供应和分配。硼能增强豆利一作物根瘤菌的活动,提高其固氮能力,还能增强作物的抗病能力。作物花粉粒的分化,花粉粒生殖细胞的分裂和受精都需要硼。因此,缺硼会阻碍作物受精结实,使花蕾脱落,空壳率增加。作物严峻缺硼时,第一主茎生长点死亡,以后再蔓延到侧芽、侧枝;后期叶片加厚、弯曲易脆,根部粗短,并显现萎缩、不实等症状。油菜缺硼,常发生根部肿大,叶色变紫,叶形小,甚至皱缩。苹果树缺硼,叶片皱缩或歪形,叶片厚,枝条尖端枯死,幼果凹陷形成干斑,果实畸形,呈暗褐色,易早落。
( 为未施肥时的平均每株麻疯树的果实总量)。
最终我们对建立的模型进行了评判,发觉了一些不足有待进一步改进。
关键词:spss拟合 间接变量 变量差值
1.问题重述
【背景】能源和环境问题是目前人类社会进展所面临的庞大挑战,包括生物柴油在内的生物质液体燃料进展,受到了世界要紧石油进口国的高度重视,已成为世界各国国家能源战略资源的重要组成部分。开发生物柴油是我国石油安全战略的重要组成部分,是实现能源、经济和生态效益的良性循环共同进展的战略途径之一。麻疯树被公认为是目前最具开发潜力的生物柴油树种,在西南地区具有资源优势和进展潜力,进展麻疯树生物柴油,具有不与农争地,不与人争粮,不与口争油的战略优势,符合我国国情,已列入国家林木生物柴油产业进展的重点。
3差不多假设
1. 施肥与未施肥的麻疯树之间是相互独立的,各麻疯树之间关于本题而言没有互相阻碍
2.假设关于本题而言,麻疯树采摘的果实中皱果、圆果、黄果和干果均有经济价值
3.假设同一方向上的阳光是对植物的光合作用阻碍相同。
4. 假设所给出的两表中的数据是准确的。
4.定义符号说明
——施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝径
4
1.819
51.625
16
3
17
9
2.124
48.894
17
4
14
3
1.493
42.456
25
5
18
5
1.844
60
27
6
23
8
2.022
75.9
24
7
26
8
1.575
48
33
8
12
2
1.64167
43.53333
10
9
20
5
1.665
57.51
8
10
25
8
1.648
45.328
27
\
18.7
5.8
由以上资料可知对样地施硼肥能够明显的改善麻疯树的生长环境。为了表达的更加形象,我们采纳MATLAB作图,来对比分析施肥样地和未施肥样地上的麻疯树生长指标。
施肥与未施肥时枝数的变化情形
图一
施肥与不施肥时枝数的变化并不明显。
施肥与未施肥时起源数的变化情形
图二
施肥与否对起源数的阻碍也不能明显的表现出来。
施肥与未施肥时枝径的变化情形
具体建模的过程是,先将枝径或枝长对表格中给出的任意三个指标,即枝长或枝径、枝数和生殖次数(由于起源数明显无关,不再考虑),进行曲线拟合,观看它们之间是否有较好的拟合关系(如决定系数 的大小),假如决定系数较大,则能够初步判别这些变量之间有较好的关系,能够进行下一步的求解方程,进行变量之间的方程组合,进而得到直截了当表示枝径或枝长增长量的定量数据关系。
1.759467
52.76343
19.9
表一
施肥样地
株号
枝数
总起源
平均枝径
平均枝长
总生殖次数
1
28
6
1.51
49.01
38
2
23
9
1.39
42.44
29
3
22
4
1.4
48.47
30
4
27
10
1.59
51.56
38
5
17
5
1.43
37.83
18
6
22
10
1.73
74.15
29
7
16
2
1.69
45.96
2.2问题二的分析:
关于第二问,差不多思路同问题一类似:第一需要分析施肥对麻疯树果实产量的阻碍,我们能够从表格中得到施肥前后果实产量的数据变化,再进行分析说明即可。其次便是要做出产量变化的具体数据表达式,以分析推测,我们的思路是先对产量和其余变量之间的关系进行分析,检验能否得到间接的关系,再通过这些间接关系的组合得到直截了当的具体产量变化表达式,假如不能,则需要考虑直截了当的施肥前后的产量变化关系,并进行具体的数据分析。
Sig.
Constant
b1
b2
b3
Linear
.300
3.432
1
8
.101
21.552
1.201
Quadratic
.474
3.154
2
7
.106
-42.866
8.173
-.175
Cubic
.476
3.186
2
7
.104
-23.759
4.905
.000
-.003
Compound
.428
5.975
1
25
8
23
5
1.61
49.07
32
9
27
11
1.49
49.62
34
10
11
3
1.24
26.75
10
21.6
6.5
1.508
47.486
28.3
表二
依照上表可知:施肥样地的平均枝数为21.6,平均枝径为1.508,平均枝长为47.486,平均生殖次数为28.3;未施肥样地的平均枝数为18.7,平均枝径为1.76,平均枝长为52.76,平均生殖次数为19.9。他们对应指标的差值分别是:平均枝数2.9,平均枝径-0.25,平均枝长-5.28,平均生殖次数8.4次。由此我们能够明白:施肥有利于枝数的增加但却对树枝的纵向和横向生长抑制作用不明显。但施硼肥关于麻疯树的生殖次数的阻碍较大,能够促进植物生殖发育。
关于第一部分,考虑到题目没有要求给出他们之间的定量关系,我们能够分别求出施肥样地和未施肥样地上的各株麻疯树的枝数,枝径,枝长和生殖次数的平均值,再进行比较分析。
关于第二部分,由于缺乏与枝径、枝长的变化所对应的施肥量的具体数据,因此较难找到施肥量和枝径、枝长增长量之间的直截了当关系,因此我们只能间接的查找枝径、枝长变化量的具体数据表达式,通过间接的方程的组合得到直截了当的增长量的表达式。
问题(2):利用开花座果调查表的数据,分析施肥对麻疯树果实产量有无明显的阻碍?若有,试建立相应的数学模型并给出定量的数据结果。
2.问题分析
2.1问题一的分析:
问题一能够分为两个部分来考虑:1.利用个体构建调查表的数据,通过对比施肥样地和未施肥样地的数据来判定施肥的成效如何;2.确定施肥关于枝长和枝径增长值的定量数据。
——施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝长
——未施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝径
——未施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝长
——未施肥与施肥样地上枝径的差值
——未施肥与施肥样地上枝长的差值
——未施肥的样地总果实数
——施肥后的样地总果实数
—— 的反函数
—— 的反函数
—— 的反函数
——施肥与未施肥样地上的产量的差值
.001
Quadratic
.346
1.852
2
7
.226
-.491
.245
-.006
Cubic
.368
2.042
2
7
.200
.915
.000
.007
.000
自变量:树枝数;因变量:枝径
表三
最大决定系数 为0.368
枝长与枝数的拟合结果(未施肥):
Equation
模型
参数
R Square
F
df1
df2
以下是我们用spss进行这些指标的两两之间的拟合结果,我们关注的是决定系数 的大小,最后取的是 最大的拟合结果,得到以下表格(拟合图见附录):
枝径与枝数的拟合结果(未施肥):
模型
参数估量
R Square
F
df1
df2
Sig.
Constant
b1
b2
b3
Linear
.000
.003
1
8
.961
1.745
( 表示该株麻疯树的平均枝长);
均枝径)。
关于问题二,总体思路和问题一类似,分为两步:第一步是依照已有数据,先用MATLAB进行粗略的比较,得到了定性的施肥对产量的阻碍,即施硼肥能够明显促进麻疯树产量的增加;第二步是查找能够表达麻疯树产量变化的另一变量,再通过施肥前后的产量变化,求出具体的产量增量表达式,由于没有查找到这一变量,我们便直截了当使用了麻疯树施肥前后的产量变化,并进行拟合得到方程,再将此方程两边同时减去未施肥的麻疯树产量,最终得到了比较好的产量 (即施肥前后麻疯树果实总量的增量)定量表达方程式:
麻疯树(Jatropha curcas L.)是一个多用途树种,其种子油是最有价值和潜力的开发产品。麻疯树耐洪涝瘠薄,能在并不适合农业生产的土地上生长,其生态防护价值较大,除用于防火树(生物防火绿篱)、防护林外,还能被用于退化土地的复原树种。此外,麻疯树产品及其加工产品可用于制皂、饲料、肥料、医药等行业,具有综合开发价值。世界各国、国际性组织和与企业都在加快麻疯树生物柴油的研究与开发。我国也从20世纪80年代开始对麻疯树资源培养及其生物柴油应用进行了研究与开发。
8
.040
23.709
1.031
自变量树枝数.因变量枝长
表四
最大决定系数 为0.476
枝长与枝数的拟合结果(施肥):
Equation
模型
参数
新能源开发之麻风树问题6
摘要
本文通过对题目及所给数据的分析,并调查了一些资料,解决了对麻疯树施以硼肥后的枝径、枝长和产量变化的定量推测。
关于问题一,第一我们使用了MATLAB软件,对施肥前后麻疯树差不多的枝径、枝长量变化进行了对比分析,得到的结论是施硼肥对麻疯树的枝径和枝长在一定的范畴内有抑制作用,对生殖次数、枝数与起源数等无明显阻碍。然后我们进行具体详细的分析,通过枝径、枝长和其他变量的逐一拟合,找出与枝径、枝长有较好的联系的变量,通过spss的拟合做出方程。最后通过施肥前后方程的组合,得到了表达枝径、枝长增长量的具体数量表达式:施肥后枝径增长量:
综上所述,施肥关于麻疯树的阻碍要紧表达在枝长和枝径的变化上,其对枝数、起源数和生殖次数的阻碍并不明显。
5.1.2对施肥对枝长和枝径增长值的定量数据结果表示的分析、建模
假如想得到施肥对枝径和枝长的定量数据表示,则理论上应该有施肥和枝径或者枝长增长量两个变量,其中施肥为一个变量,枝径或枝长的增长量为另一个变量,然而题目中缺乏施肥的变量,因此,假如想找到关于枝径或者枝长的增长量的具体数据表达式,则必须找到另外的均与二者有关系的一个变量来表示二者的变化量,由于从模型的机理进行分析并不能得到具体的模型,因此我们从单纯的数据分析来建立模型,而本题要求求出具体的数据变化量,因此我们想到了拟合的方法。
硼在土壤中的有效性受土壤反应的阻碍较大,土壤pH值在4.7一6.1之间,硼的有效性最高;土壤pH值在7.5以上时,硼常与钙结合,生成不溶于水的偏硼酸钙,有效性降低。土壤中有机质含量高,硼的有效性也相应增加,粘土壤比沙质土中硼的有效性高。而依照资料可知,麻疯树具有极强的生育繁育能力,枝叶浓密,林地郁闭快,落叶易腐不易燃,改良土壤能力强。因此在种植有麻疯树的地带施以硼肥,能够促进腐叶生成的有机物和硼的结合,进而改善土壤环境,促进麻疯树的生长。
对麻疯树配方施肥试验的研究,是麻疯树果实(种子)产量高产、稳产问题中一个重要的技术问题。
【问题】现以四川攀西地区的某地的硼肥喷施实验结果(见附表)为基础:
问题(1):利用个体构件调查表的数据,通过对施肥样地和未施肥样地的数据的对比分析,请你判定对样地的施肥的成效有无明显的改善。若有改善,请给出施肥对枝长或者枝径增长值的定量数据结果。
5.模型的建立与求解
5.1问题一模型建立与求解
5.1.1对施肥对麻疯树各项指标的定量阻碍的分析、建模、求解
利用EXCEL软件对两种培养方式下的各种指标之间的差异进行了统计分析,并对各指标求平均值得到表一、表二。
未施肥样地
株号
枝数
起源数
枝径平均值
枝长平均值
生殖次数
1
16
6
1.763
54.388
12
2
16
图三
从图形直截了当得到的结果是施肥之后枝径变小了,但有待进一步定量的具体分析。
施肥与未施肥时枝长的变化情形
图四
从图形得到的结果是施肥之后枝长也有些许减小,然而仍有施肥后枝长增大的情形,因此仍旧需要进一步的分析。
施肥与未施肥时生殖次数的变化情形
图五
从图形能够看到的是施肥与否对生殖次数的阻碍并不是十分明显。
这些都与我们查找的生物资料相吻合:硼对根、茎等器官的生长,幼小的分生组织的发育以及作物的开花结实有一定的作用。硼能加速作物体内碳水化合物的运输,促进作物体内氮素的代谢。硼能增强作物的光合作用,改善作物体内有机物的供应和分配。硼能增强豆利一作物根瘤菌的活动,提高其固氮能力,还能增强作物的抗病能力。作物花粉粒的分化,花粉粒生殖细胞的分裂和受精都需要硼。因此,缺硼会阻碍作物受精结实,使花蕾脱落,空壳率增加。作物严峻缺硼时,第一主茎生长点死亡,以后再蔓延到侧芽、侧枝;后期叶片加厚、弯曲易脆,根部粗短,并显现萎缩、不实等症状。油菜缺硼,常发生根部肿大,叶色变紫,叶形小,甚至皱缩。苹果树缺硼,叶片皱缩或歪形,叶片厚,枝条尖端枯死,幼果凹陷形成干斑,果实畸形,呈暗褐色,易早落。
( 为未施肥时的平均每株麻疯树的果实总量)。
最终我们对建立的模型进行了评判,发觉了一些不足有待进一步改进。
关键词:spss拟合 间接变量 变量差值
1.问题重述
【背景】能源和环境问题是目前人类社会进展所面临的庞大挑战,包括生物柴油在内的生物质液体燃料进展,受到了世界要紧石油进口国的高度重视,已成为世界各国国家能源战略资源的重要组成部分。开发生物柴油是我国石油安全战略的重要组成部分,是实现能源、经济和生态效益的良性循环共同进展的战略途径之一。麻疯树被公认为是目前最具开发潜力的生物柴油树种,在西南地区具有资源优势和进展潜力,进展麻疯树生物柴油,具有不与农争地,不与人争粮,不与口争油的战略优势,符合我国国情,已列入国家林木生物柴油产业进展的重点。
3差不多假设
1. 施肥与未施肥的麻疯树之间是相互独立的,各麻疯树之间关于本题而言没有互相阻碍
2.假设关于本题而言,麻疯树采摘的果实中皱果、圆果、黄果和干果均有经济价值
3.假设同一方向上的阳光是对植物的光合作用阻碍相同。
4. 假设所给出的两表中的数据是准确的。
4.定义符号说明
——施肥样地上枝径与枝长的拟合曲线方程中的枝径
4
1.819
51.625
16
3
17
9
2.124
48.894
17
4
14
3
1.493
42.456
25
5
18
5
1.844
60
27
6
23
8
2.022
75.9
24
7
26
8
1.575
48
33
8
12
2
1.64167
43.53333
10
9
20
5
1.665
57.51
8
10
25
8
1.648
45.328
27
\
18.7
5.8
由以上资料可知对样地施硼肥能够明显的改善麻疯树的生长环境。为了表达的更加形象,我们采纳MATLAB作图,来对比分析施肥样地和未施肥样地上的麻疯树生长指标。
施肥与未施肥时枝数的变化情形
图一
施肥与不施肥时枝数的变化并不明显。
施肥与未施肥时起源数的变化情形
图二
施肥与否对起源数的阻碍也不能明显的表现出来。
施肥与未施肥时枝径的变化情形
具体建模的过程是,先将枝径或枝长对表格中给出的任意三个指标,即枝长或枝径、枝数和生殖次数(由于起源数明显无关,不再考虑),进行曲线拟合,观看它们之间是否有较好的拟合关系(如决定系数 的大小),假如决定系数较大,则能够初步判别这些变量之间有较好的关系,能够进行下一步的求解方程,进行变量之间的方程组合,进而得到直截了当表示枝径或枝长增长量的定量数据关系。
1.759467
52.76343
19.9
表一
施肥样地
株号
枝数
总起源
平均枝径
平均枝长
总生殖次数
1
28
6
1.51
49.01
38
2
23
9
1.39
42.44
29
3
22
4
1.4
48.47
30
4
27
10
1.59
51.56
38
5
17
5
1.43
37.83
18
6
22
10
1.73
74.15
29
7
16
2
1.69
45.96
2.2问题二的分析:
关于第二问,差不多思路同问题一类似:第一需要分析施肥对麻疯树果实产量的阻碍,我们能够从表格中得到施肥前后果实产量的数据变化,再进行分析说明即可。其次便是要做出产量变化的具体数据表达式,以分析推测,我们的思路是先对产量和其余变量之间的关系进行分析,检验能否得到间接的关系,再通过这些间接关系的组合得到直截了当的具体产量变化表达式,假如不能,则需要考虑直截了当的施肥前后的产量变化关系,并进行具体的数据分析。
Sig.
Constant
b1
b2
b3
Linear
.300
3.432
1
8
.101
21.552
1.201
Quadratic
.474
3.154
2
7
.106
-42.866
8.173
-.175
Cubic
.476
3.186
2
7
.104
-23.759
4.905
.000
-.003
Compound
.428
5.975
1
25
8
23
5
1.61
49.07
32
9
27
11
1.49
49.62
34
10
11
3
1.24
26.75
10
21.6
6.5
1.508
47.486
28.3
表二
依照上表可知:施肥样地的平均枝数为21.6,平均枝径为1.508,平均枝长为47.486,平均生殖次数为28.3;未施肥样地的平均枝数为18.7,平均枝径为1.76,平均枝长为52.76,平均生殖次数为19.9。他们对应指标的差值分别是:平均枝数2.9,平均枝径-0.25,平均枝长-5.28,平均生殖次数8.4次。由此我们能够明白:施肥有利于枝数的增加但却对树枝的纵向和横向生长抑制作用不明显。但施硼肥关于麻疯树的生殖次数的阻碍较大,能够促进植物生殖发育。
关于第一部分,考虑到题目没有要求给出他们之间的定量关系,我们能够分别求出施肥样地和未施肥样地上的各株麻疯树的枝数,枝径,枝长和生殖次数的平均值,再进行比较分析。
关于第二部分,由于缺乏与枝径、枝长的变化所对应的施肥量的具体数据,因此较难找到施肥量和枝径、枝长增长量之间的直截了当关系,因此我们只能间接的查找枝径、枝长变化量的具体数据表达式,通过间接的方程的组合得到直截了当的增长量的表达式。