Zeitschriftenartikel zum Thema „Root modelling“
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Phan, Trung Nghia, Anthony Kwan Leung, Thanh Son Nguyen, Viroon Kamchoom und Suched Likitlersuang. „Modelling root decomposition effects on root reinforcement and slope stability“. Computers and Geotechnics 179 (März 2025): 107024. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2024.107024.
Der volle Inhalt der QuelleChopart, Jean-Louis, Silvia Rosa Rodrigues, Mateus Carvalho de Azevedo und Cristiane de Conti Medina. „Estimating sugarcane root length density through root mapping and orientation modelling“. Plant and Soil 313, Nr. 1-2 (28.06.2008): 101–12. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-008-9683-4.
Der volle Inhalt der QuelleFata, Yulia Amirul, Hendrayanto Hendrayanto, Erizal Erizal, Suria Darma Tarigan und Takeshi Katsumi. „Modelling of mechanical roots on slope stability“. Journal of Degraded and Mining Lands Management 10, Nr. 4 (01.07.2023): 4779. http://dx.doi.org/10.15243/jdmlm.2023.104.4779.
Der volle Inhalt der QuelleSposaro, M. M., P. M. Berry, M. Sterling, A. J. Hall und C. A. Chimenti. „Modelling root and stem lodging in sunflower“. Field Crops Research 119, Nr. 1 (Oktober 2010): 125–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2010.06.021.
Der volle Inhalt der QuelleTobin, B., J. Čermák, D. Chiatante, F. Danjon, A. Di Iorio, L. Dupuy, A. Eshel et al. „Towards developmental modelling of tree root systems“. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 141, Nr. 3 (November 2007): 481–501. http://dx.doi.org/10.1080/11263500701626283.
Der volle Inhalt der QuelleSonnenberg, R., M. F. Bransby, P. D. Hallett, A. G. Bengough, S. B. Mickovski und M. C. R. Davies. „Centrifuge modelling of soil slopes reinforced with vegetation“. Canadian Geotechnical Journal 47, Nr. 12 (Dezember 2010): 1415–30. http://dx.doi.org/10.1139/t10-037.
Der volle Inhalt der QuelleSonnenberg, R., M. F. Bransby, A. G. Bengough, P. D. Hallett und M. C. R. Davies. „Centrifuge modelling of soil slopes containing model plant roots“. Canadian Geotechnical Journal 49, Nr. 1 (Januar 2012): 1–17. http://dx.doi.org/10.1139/t11-081.
Der volle Inhalt der QuelleSoethe, N., J. Lehmann und C. Engels. „Root tapering between branching points should be included in fractal root system analysis“. Ecological Modelling 207, Nr. 2-4 (Oktober 2007): 363–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.05.007.
Der volle Inhalt der QuelleDyson, Ashley P., Ali Tolooiyan und D. V. Griffiths. „Numerical Modelling Techniques for Stability Analysis of Slopes Reinforced with Shallow Roots“. Geotechnics 3, Nr. 2 (30.04.2023): 278–300. http://dx.doi.org/10.3390/geotechnics3020016.
Der volle Inhalt der QuelleAstore, Miro A., Po-Chia Chen, Shafagh Waters und Serdar Kuyucak. „Computer modelling the root cause of cystic fibrosis“. Biophysical Journal 121, Nr. 3 (Februar 2022): 506a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.268.
Der volle Inhalt der QuellePerona, Paolo, Reto Flury, D. Andrew Barry und Massimiliano Schwarz. „Tree root distribution modelling in different environmental conditions“. Ecological Engineering 185 (Dezember 2022): 106811. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106811.
Der volle Inhalt der QuelleBastian, Peter, Andrés Chavarría-Krauser, Christian Engwer, Willi Jäger, Sven Marnach und Mariya Ptashnyk. „Modelling in vitro growth of dense root networks“. Journal of Theoretical Biology 254, Nr. 1 (September 2008): 99–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.04.014.
Der volle Inhalt der QuelleGórnicki, K., und A. Kaleta. „Modelling convection drying of blanched parsley root slices“. Biosystems Engineering 97, Nr. 1 (Mai 2007): 51–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2007.02.006.
Der volle Inhalt der QuelleToda, S., und K. Itoh. „Modelling of electron root plasmas in helical devices“. Plasma Physics and Controlled Fusion 44, Nr. 5A (30.04.2002): A501—A505. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/44/5a/356.
Der volle Inhalt der QuelleHales, Tristram C. „Modelling biome-scale root reinforcement and slope stability“. Earth Surface Processes and Landforms 43, Nr. 10 (20.04.2018): 2157–66. http://dx.doi.org/10.1002/esp.4381.
Der volle Inhalt der QuelleArowosegbe, Oluwakemi Betty, Tersoo Hulugh und Pedepo Emmanuel. „Enhancing Supply Chain Resilience Through Predictive Modelling and Root Cause Analysis in Project Management“. International Journal of Research Publication and Reviews 5, Nr. 11 (November 2024): 3551–67. https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1124.3302.
Der volle Inhalt der QuelleDunbabin, Vanessa M., Johannes A. Postma, Andrea Schnepf, Loïc Pagès, Mathieu Javaux, Lianhai Wu, Daniel Leitner, Ying L. Chen, Zed Rengel und Art J. Diggle. „Modelling root–soil interactions using three–dimensional models of root growth, architecture and function“. Plant and Soil 372, Nr. 1-2 (04.06.2013): 93–124. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-013-1769-y.
Der volle Inhalt der QuelleGuerrero Iñiguez, J. I. „GEOMETRIC MODELLING OF TREE ROOTS WITH DIFFERENT LEVELS OF DETAIL“. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-4/W3 (25.09.2017): 29–35. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iv-4-w3-29-2017.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X., J. A. Knappett, A. K. Leung, M. O. Ciantia, T. Liang und F. Danjon. „Small-scale modelling of root-soil interaction of trees under lateral loads“. Plant and Soil 456, Nr. 1-2 (18.09.2020): 289–305. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-020-04636-8.
Der volle Inhalt der QuelleNi, J. J., A. K. Leung und C. W. W. Ng. „Modelling effects of root growth and decay on soil water retention and permeability“. Canadian Geotechnical Journal 56, Nr. 7 (Juli 2019): 1049–55. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2018-0402.
Der volle Inhalt der QuelleGreen, S. R., I. Vogeler, B. E. Clothier, T. M. Mills und C. van den Dijssel. „Modelling water uptake by a mature apple tree“. Soil Research 41, Nr. 3 (2003): 365. http://dx.doi.org/10.1071/sr02129.
Der volle Inhalt der QuelleŚwitała, Barbara, und E. Fern. „Constitutive modelling of root-reinforced granular soils – preliminary studies“. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 27, Nr. 2 (22.07.2018): 103–13. http://dx.doi.org/10.22630/pniks.2018.27.2.10.
Der volle Inhalt der QuelleSchnepf, Andrea, Daniel Leitner, Magdalena Landl, Guillaume Lobet, Trung Hieu Mai, Shehan Morandage, Cheng Sheng, Mirjam Zörner, Jan Vanderborght und Harry Vereecken. „CRootBox: a structural–functional modelling framework for root systems“. Annals of Botany 121, Nr. 5 (08.02.2018): 1033–53. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcx221.
Der volle Inhalt der QuelleAurisicchio, Marco, Rob Bracewell und Becky L. Hooey. „Rationale mapping and functional modelling enhanced root cause analysis“. Safety Science 85 (Juni 2016): 241–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2015.12.022.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Zhun, Ming Yang, Franck Bourrier und Thierry Fourcaud. „Evaluation of root reinforcement models using numerical modelling approaches“. Plant and Soil 381, Nr. 1-2 (02.05.2014): 249–70. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-014-2116-7.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Rui, Jun-Wen Huang, Anthony Kwan Leung, Zhong-Kui Chen, Yang Ping und Ying Xu. „Modelling air conductivity function of unsaturated root-permeated soil“. Soil and Tillage Research 227 (März 2023): 105583. http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2022.105583.
Der volle Inhalt der QuelleZieschang, H. E., P. Brain und P. W. Barlow. „Modelling of Root Growth and Bending in Two Dimensions“. Journal of Theoretical Biology 184, Nr. 3 (Februar 1997): 237–46. http://dx.doi.org/10.1006/jtbi.1996.0259.
Der volle Inhalt der QuelleGul, Nadia, Anwar Zeb, Salih Djilali, Mazz Ullah, Zohreh Eskandari und Thitiporn Linitda. „COVID-19 modelling with square root susceptible-infected interaction“. Thermal Science 27, Spec. issue 1 (2023): 323–32. http://dx.doi.org/10.2298/tsci23s1323g.
Der volle Inhalt der QuelleGérard, Frédéric, Céline Blitz-Frayret, Philippe Hinsinger und Loïc Pagès. „Modelling the interactions between root system architecture, root functions and reactive transport processes in soil“. Plant and Soil 413, Nr. 1-2 (26.10.2016): 161–80. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-016-3092-x.
Der volle Inhalt der QuelleMendham, D. S., P. J. Smethurst, P. W. Moody und R. L. Aitken. „Modelling nutrient uptake: a possible indicator of phosphorus deficiency“. Soil Research 35, Nr. 2 (1997): 313. http://dx.doi.org/10.1071/s96046.
Der volle Inhalt der QuelleFozard, John A., Malcolm J. Bennett, John R. King und Oliver E. Jensen. „Hybrid vertex-midline modelling of elongated plant organs“. Interface Focus 6, Nr. 5 (06.10.2016): 20160043. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2016.0043.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Susan Sunila. „UNDERSTANDING INDONESIA’S MACROECONOMIC DATA: WHAT DO WE KNOW AND WHAT ARE THE IMPLICATIONS?“ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 21, Nr. 2 (31.10.2018): 229–64. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v21i2.967.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Enli, und Chris J. Smith. „Modelling the growth and water uptake function of plant root systems: a review“. Australian Journal of Agricultural Research 55, Nr. 5 (2004): 501. http://dx.doi.org/10.1071/ar03201.
Der volle Inhalt der QuelleBengough, A. G., C. J. Mackenzie und A. J. Diggle. „Relations between root length densities and root intersections with horizontal and vertical planes using root growth modelling in 3-dimensions“. Plant and Soil 145, Nr. 2 (September 1992): 245–52. http://dx.doi.org/10.1007/bf00010353.
Der volle Inhalt der QuelleNoordwijk, M. van, und P. de Willigen. „Quantitative root ecology as element of soil fertility theory.“ Netherlands Journal of Agricultural Science 34, Nr. 3 (01.08.1986): 273–81. http://dx.doi.org/10.18174/njas.v34i3.16781.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Hao, Guoqiu Fan, Yinghang Li und Yandong Zhao. „Theoretical Development of Plant Root Diameter Estimation Based on GprMax Data and Neural Network Modelling“. Forests 12, Nr. 5 (13.05.2021): 615. http://dx.doi.org/10.3390/f12050615.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ying Long, Vanessa M. Dunbabin, Art J. Diggle, Kadambot H. M. Siddique und Zed Rengel. „Assessing variability in root traits of wild Lupinus angustifolius germplasm: basis for modelling root system structure“. Plant and Soil 354, Nr. 1-2 (18.11.2011): 141–55. http://dx.doi.org/10.1007/s11104-011-1050-1.
Der volle Inhalt der QuellePodrug, Srđan, Srečko Glodež und Damir Jelaska. „Numerical Modelling of Crack Growth in a Gear Tooth Root“. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 7-8, Nr. 57 (15.08.2011): 579–86. http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2009.127.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, T. A., und P. J. Gerard. „Modelling the farm scale impacts of clover root weevil herbivory“. New Zealand Plant Protection 59 (01.08.2006): 312–16. http://dx.doi.org/10.30843/nzpp.2006.59.4485.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ke, Wei Cheng, Xiao Jian Liu, Shu Bin Li, En Guang Hou, Yan Gao, Liang Wang, Qing Liu, Bo Nian Zhao und Zong Yuan Yu. „Mathematical Modelling for the Quality Evaluation of Baikal Skullcap Root“. Applied Mechanics and Materials 40-41 (November 2010): 167–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.40-41.167.
Der volle Inhalt der QuelleTaylor, H. M., D. R. Upchurch und B. L. McMichael. „Root hydraulic resistance: Implications in modelling nutrient and water uptake“. Journal of Plant Nutrition 15, Nr. 6-7 (Juni 1992): 727–36. http://dx.doi.org/10.1080/01904169209364358.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Junjun, Charles Wang Wai Ng und Yufeng Gao. „Modelling root growth and soil suction due to plant competition“. Journal of Theoretical Biology 484 (Januar 2020): 110019. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2019.110019.
Der volle Inhalt der QuelleCustos, Jean-Marc, Christian Moyne und Thibault Sterckeman. „How root nutrient uptake affects rhizosphere pH: A modelling study“. Geoderma 369 (Juni 2020): 114314. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114314.
Der volle Inhalt der QuelleGiuliani, Felice, Federico Autelitano, Elisa Degiovanni und Antonio Montepara. „DEM modelling analysis of tree root growth in street pavements“. International Journal of Pavement Engineering 18, Nr. 1 (11.03.2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2015.1019495.
Der volle Inhalt der QuelleRobertson, M. J., S. Fukai, G. L. Hammer und M. M. Ludlow. „Modelling root growth of grain sorghum using the CERES approach“. Field Crops Research 33, Nr. 1-2 (April 1993): 113–30. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4290(93)90097-7.
Der volle Inhalt der QuelleJAMES LI, C., HYUNGDAE LEE und SUK HWAN CHOI. „ESTIMATING SIZE OF GEAR TOOTH ROOT CRACK USING EMBEDDED MODELLING“. Mechanical Systems and Signal Processing 16, Nr. 5 (September 2002): 841–52. http://dx.doi.org/10.1006/mssp.2001.1452.
Der volle Inhalt der QuelleGillespie, Andrew R. „Modelling nutrient flux and interspecies root competition in agroforestry interplantings“. Agroforestry Systems 8, Nr. 3 (Juni 1989): 257–65. http://dx.doi.org/10.1007/bf00129653.
Der volle Inhalt der QuellePagès, Loïc, Marie Bernert und Guillaume Pagès. „Modelling time variations of root diameter and elongation rate as related to assimilate supply and demand“. Journal of Experimental Botany 71, Nr. 12 (09.06.2020): 3524–34. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/eraa122.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, T. A., und V. O. Snow. „A modelling analysis to identify plant traits for enhanced water-use efficiency of pasture“. Crop and Pasture Science 63, Nr. 1 (2012): 63. http://dx.doi.org/10.1071/cp11250.
Der volle Inhalt der QuelleSweta Shukla, Prachi Jain und Soniya Juneja. „Synthesis, Kinetics and Mathematical Modelling of Environment Friendly Acrylate-Based Binder“. Journal of Environmental Nanotechnology 13, Nr. 2 (04.07.2024): 377–84. http://dx.doi.org/10.13074/jent.2024.06.242605.
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