Zeitschriftenartikel zum Thema „Root sytem architecture“
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Atger, Claire, und Claude Edelin. „Premières données sur l'architecture comparée des systèmes racinaires et caulinaires“. Canadian Journal of Botany 72, Nr. 7 (01.07.1994): 963–75. http://dx.doi.org/10.1139/b94-122.
Der volle Inhalt der QuelleGodoy, Eduardo P., Rubens A. Tabile, Robson R. D. Pereira, Giovana T. Tangerino, Arthur J. V. Porto und Ricardo Y. Inamasu. „Design and implementation of an electronic architecture for an agricultural mobile robot“. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 14, Nr. 11 (November 2010): 1240–47. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-43662010001100015.
Der volle Inhalt der QuelleMorita, Shigenori, und Jun Abe. „Grasping root system architecture“. Root Research 23, Nr. 4 (2014): 99–106. http://dx.doi.org/10.3117/rootres.23.99.
Der volle Inhalt der QuelleZiegler, Clare, Rosemary J. Dyson und Iain G. Johnston. „Model selection and parameter estimation for root architecture models using likelihood-free inference“. Journal of The Royal Society Interface 16, Nr. 156 (Juli 2019): 20190293. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2019.0293.
Der volle Inhalt der QuelleTsybulnyk, Serhii, Viktoriia Nakoryk und Diana Pivtorak. „DESIGN OF THE ARCHITECTURE OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR CREATING THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS“. Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making, Nr. 67(1) (30.06.2024): 77–83. http://dx.doi.org/10.20535/1970.67(1).2024.306737.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ying L., Vanessa M. Dunbabin, Art J. Diggle, Kadambot H. M. Siddique und Zed Rengel. „Development of a novel semi-hydroponic phenotyping system for studying root architecture“. Functional Plant Biology 38, Nr. 5 (2011): 355. http://dx.doi.org/10.1071/fp10241.
Der volle Inhalt der QuelleNicola, Silvana. „Understanding Root Systems to Improve Seedling Quality“. HortTechnology 8, Nr. 4 (Oktober 1998): 544–49. http://dx.doi.org/10.21273/horttech.8.4.544.
Der volle Inhalt der QuelleAkikawa, Motohiro, und Masayuki Yamamura. „Materializing Architecture for Processing Multimodal Signals for a Humanoid Robot Control System“. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 25, Nr. 3 (20.05.2021): 335–45. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2021.p0335.
Der volle Inhalt der QuelleMaslard, Corentin, Mustapha Arkoun, Christophe Salon und Marion Prudent. „Root architecture characterization in relation to biomass allocation and biological nitrogen fixation in a collection of European soybean genotypes“. OCL 28 (2021): 48. http://dx.doi.org/10.1051/ocl/2021033.
Der volle Inhalt der QuelleSombu, Alwin Suryono, Ryadi Adityavarman und John Petrus Talan. „Physical systems - Balinese cultural meaning in Three Monkeys Restaurant architecture in Sanur Bali“. ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur 9, Nr. 1 (01.04.2024): 59–68. http://dx.doi.org/10.30822/arteks.v9i1.2715.
Der volle Inhalt der QuelleMorris, Emily C., Marcus Griffiths, Agata Golebiowska, Stefan Mairhofer, Jasmine Burr-Hersey, Tatsuaki Goh, Daniel von Wangenheim et al. „Shaping 3D Root System Architecture“. Current Biology 27, Nr. 17 (September 2017): R919—R930. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.06.043.
Der volle Inhalt der QuelleCERITOGLU, Mustafa, Figen CERITOGLU, Murat ERMAN und Harun BEKTAS. „Root system variation of pulse crops at early vegetative stage“. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48, Nr. 4 (22.12.2020): 2182–97. http://dx.doi.org/10.15835/nbha48412054.
Der volle Inhalt der QuelleBilokon, O. S. „Software Architecture of Navigation Systems for Control Modules of Robotics“. Èlektronnoe modelirovanie 45, Nr. 5 (10.10.2023): 103–12. http://dx.doi.org/10.15407/emodel.45.05.103.
Der volle Inhalt der QuelleDuque, Luis O. „Early root phenotyping in sweetpotato (Ipomoea batatas L.) uncovers insights into root system architecture variability“. PeerJ 11 (19.07.2023): e15448. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.15448.
Der volle Inhalt der QuelleColchado-López, Joel, R. Cristian Cervantes und Ulises Rosas. „A Linear Model to Describe Branching and Allometry in Root Architecture“. Plants 8, Nr. 7 (12.07.2019): 218. http://dx.doi.org/10.3390/plants8070218.
Der volle Inhalt der QuelleGifford, Miriam L., Guohua Xu, Lionel X. Dupuy, Kris Vissenberg und Greg Rebetzke. „Root architecture and rhizosphere–microbe interactions“. Journal of Experimental Botany 75, Nr. 2 (08.01.2024): 503–7. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erad488.
Der volle Inhalt der QuelleHaber, Adam. „A Multi-Agent Control Architecture for a Rescue Robot“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 26, Nr. 1 (20.09.2021): 2392–93. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v26i1.8183.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Feng, Geng Sheng Rao, Qiang Chen und Ping Zhang. „Open Robot Control Platform Based on LSOA“. Applied Mechanics and Materials 341-342 (Juli 2013): 719–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.341-342.719.
Der volle Inhalt der QuelleRamos-Rivera, Johnatan, Harianto Rahardjo, Daryl Lee Tsen-Tieng, Nong Xuefeng und Fong Yok King. „Mechanical response of the real tree root architecture under lateral load“. Canadian Journal of Forest Research 50, Nr. 7 (Juli 2020): 595–607. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2019-0332.
Der volle Inhalt der QuelleGao, H. J., und H. Q. Yang. „Nitric oxide effect on root architecture development in Malus seedlings“. Plant, Soil and Environment 57, No. 9 (30.08.2011): 418–22. http://dx.doi.org/10.17221/209/2011-pse.
Der volle Inhalt der QuelleBensaci, Chaima, Youcef Zennir, Denis Pomorski, Fares Innal und Yiliu Liu. „Distributed vs. Hybrid Control Architecture Using STPA and AHP - Application to an Autonomous Mobile Multi-robot System“. International Journal of Safety and Security Engineering 11, Nr. 1 (28.02.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.18280/ijsse.110101.
Der volle Inhalt der QuelleFitter, A. H., und T. R. Stickland. „Fractal Characterization of Root System Architecture“. Functional Ecology 6, Nr. 6 (1992): 632. http://dx.doi.org/10.2307/2389956.
Der volle Inhalt der QuelleDeak, Karen I., und Jocelyn Malamy. „Osmotic regulation of root system architecture“. Plant Journal 43, Nr. 1 (16.05.2005): 17–28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313x.2005.02425.x.
Der volle Inhalt der QuelleLynch, Jonathan. „1002 ADAPTATION OF BEAN SEEDLINGS TO LOW P AVAILABILITY“. HortScience 29, Nr. 5 (Mai 1994): 573b—573. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.29.5.573b.
Der volle Inhalt der QuelleTruong, Thomas, Anh Dinh und Khan Wahid. „An Ultra-Wideband Frequency System for Non-Destructive Root Imaging“. Sensors 18, Nr. 8 (26.07.2018): 2438. http://dx.doi.org/10.3390/s18082438.
Der volle Inhalt der QuelleŠtofko, P., und M. Kodrík. „Comparison of the root system architecture between windthrown and undamaged spruces growing in poorly drained sites“. Journal of Forest Science 54, No. 4 (29.04.2008): 150–60. http://dx.doi.org/10.17221/3101-jfs.
Der volle Inhalt der QuelleMajhi, Prasanta Kumar, Sarita Pradhan, Partha Pratim Behera, Ritik Digamber Bisane und Prashant Kumar Sharma. „Regulation and Expression of Phytohormones for Root Architectural Trait Development in Rice: A Review“. International Journal of Environment and Climate Change 13, Nr. 10 (21.08.2023): 740–48. http://dx.doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i102711.
Der volle Inhalt der QuelleERMAN, Murat, Fatih ÇIĞ, Figen CERITOGLU und Mustafa CERITOGLU. „Plant growth promoting bacteria enhances photosynthesis, nodulation and root system architecture in lentil under lead toxicity“. Journal of Central European Agriculture 23, Nr. 3 (2022): 582–91. http://dx.doi.org/10.5513/jcea01/23.3.3577.
Der volle Inhalt der QuelleSUN, Si-Min, Bei HAN, Lin CHEN, Wei-Nan SUN, Xian-Long ZHANG und Xi-Yan YANG. „Root system architecture analysis and genome-wide association study of root system architecture related traits in cotton“. Acta Agronomica Sinica 48, Nr. 5 (01.05.2022): 1081–90. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1006.2022.14067.
Der volle Inhalt der QuelleGonzález-Santamarta, Miguel Á., Francisco J. Rodríguez-Lera, Claudia Álvarez-Aparicio, Ángel M. Guerrero-Higueras und Camino Fernández-Llamas. „MERLIN a Cognitive Architecture for Service Robots“. Applied Sciences 10, Nr. 17 (29.08.2020): 5989. http://dx.doi.org/10.3390/app10175989.
Der volle Inhalt der QuelleKrystyna, Zarzyńska, Boguszewska-Mańkowska Dominika und Nosalewicz Artur. „Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress“. Plant, Soil and Environment 63, No. 4 (25.04.2017): 159–64. http://dx.doi.org/10.17221/4/2017-pse.
Der volle Inhalt der QuelleLesmes-Vesga, Ricardo A., Liliana M. Cano, Mark A. Ritenour, Ali Sarkhosh, José X. Chaparro und Lorenzo Rossi. „Rhizoboxes as Rapid Tools for the Study of Root Systems of Prunus Seedlings“. Plants 11, Nr. 16 (09.08.2022): 2081. http://dx.doi.org/10.3390/plants11162081.
Der volle Inhalt der QuelleSaleem, Muhammad, Audrey D. Law, Mohammad Radhi Sahib, Zahida H. Pervaiz und Qingming Zhang. „Impact of root system architecture on rhizosphere and root microbiome“. Rhizosphere 6 (Juni 2018): 47–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.rhisph.2018.02.003.
Der volle Inhalt der QuelleIqbal, Muhammad, Bhakti Yudho Suprapto, Hera Hikmarika, Hermawati Hermawati und Suci Dwijayanti. „Design of Real-Time Face Recognition and Emotion Recognition on Humanoid Robot Using Deep Learning“. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering) 9, Nr. 2 (06.10.2022): 149–58. http://dx.doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v9i2.3044.
Der volle Inhalt der QuelleTZAFESTAS, ELPIDA S., SPYROS N. RAPTIS und SPYROS G. TZAFESTAS. „MULTI-AGENT ROBOT ARCHITECTURES: THE DECOMPOSITION ISSUE AND A CASE STUDY“. International Journal on Artificial Intelligence Tools 07, Nr. 02 (Juni 1998): 163–87. http://dx.doi.org/10.1142/s021821309800010x.
Der volle Inhalt der QuelleDouglas, D. A. „Clonal architecture of Salix setchelliana (gravel bar willow) in Alaska“. Canadian Journal of Botany 69, Nr. 3 (01.03.1991): 590–96. http://dx.doi.org/10.1139/b91-080.
Der volle Inhalt der QuelleOsmont, Karen S., Richard Sibout und Christian S. Hardtke. „Hidden Branches: Developments in Root System Architecture“. Annual Review of Plant Biology 58, Nr. 1 (Juni 2007): 93–113. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.arplant.58.032806.104006.
Der volle Inhalt der QuelleLavenus, Julien, Soazig Guyomarc’h und Laurent Laplaze. „PIN Transcriptional Regulation Shapes Root System Architecture“. Trends in Plant Science 21, Nr. 3 (März 2016): 175–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2016.01.011.
Der volle Inhalt der QuelleHochholdinger, Frank. „Untapping root system architecture for crop improvement“. Journal of Experimental Botany 67, Nr. 15 (August 2016): 4431–33. http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erw262.
Der volle Inhalt der QuelleMattupalli, Chakradhar, Anand Seethepalli, Larry M. York und Carolyn A. Young. „Digital Imaging to Evaluate Root System Architectural Changes Associated with Soil Biotic Factors“. Phytobiomes Journal 3, Nr. 2 (Januar 2019): 102–11. http://dx.doi.org/10.1094/pbiomes-12-18-0062-r.
Der volle Inhalt der QuelleZulfiqar, Alveena, Beenish Jehan Azhar, Aroosa Zeb, Asyia Zeenat, Sitwat Aman, Scott A. Heckerthorn und Samina N. Shakeel. „Screening of Rice Varieties based on Remodeling of Root Architecture Linked to Enhanced Phosphorus Transporters and Ethylene Signaling for Better Phosphorous Acquisition under Limiting Conditions“. Sains Malaysiana 50, Nr. 6 (30.06.2021): 1621–38. http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2021-5006-10.
Der volle Inhalt der QuelleRao, Shiwangni, Roger Armstrong, Viridiana Silva-Perez, Abeya T. Tefera und Garry M. Rosewarne. „Pulse Root Ideotype for Water Stress in Temperate Cropping System“. Plants 10, Nr. 4 (03.04.2021): 692. http://dx.doi.org/10.3390/plants10040692.
Der volle Inhalt der QuelleLobet, Guillaume, Michael P. Pound, Julien Diener, Christophe Pradal, Xavier Draye, Christophe Godin, Mathieu Javaux et al. „Root System Markup Language: Toward a Unified Root Architecture Description Language“. Plant Physiology 167, Nr. 3 (22.01.2015): 617–27. http://dx.doi.org/10.1104/pp.114.253625.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jun-bang, Xiu-juan Zhang und Chu Wu. „Advances in experimental methods for root system architecture and root development“. Journal of Forestry Research 26, Nr. 1 (15.01.2015): 23–32. http://dx.doi.org/10.1007/s11676-015-0017-0.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Joo-Ho, Noriaki Ando und Hideki Hashimoto. „Mobile Robot Architecture in Intelligent Space“. Journal of Robotics and Mechatronics 11, Nr. 2 (20.04.1999): 165–70. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.1999.p0165.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shuo, Xinjun Mao, Sen Yang und Zhe Liu. „Towards a hybrid software architecture and multi-agent approach for autonomous robot software“. International Journal of Advanced Robotic Systems 14, Nr. 4 (01.07.2017): 172988141771608. http://dx.doi.org/10.1177/1729881417716088.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jinming, Shawn M. Kaeppler und Jonathan P. Lynch. „Topsoil foraging and phosphorus acquisition efficiency in maize (Zea mays)“. Functional Plant Biology 32, Nr. 8 (2005): 749. http://dx.doi.org/10.1071/fp05005.
Der volle Inhalt der QuelleDanjon, Frédéric, Hayfa Khuder und Alexia Stokes. „Deep Phenotyping of Coarse Root Architecture in R. pseudoacacia Reveals That Tree Root System Plasticity Is Confined within Its Architectural Model“. PLoS ONE 8, Nr. 12 (27.12.2013): e83548. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0083548.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Tiancheng. „Research on Architecture Design of Mobile Video Surveillance System in Information Room Based on Intelligent Robot Technology“. Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (10.09.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6479000.
Der volle Inhalt der QuelleDay, Susan, P. Eric Wiseman, Sarah Dickinson und J. Roger Harris. „Contemporary Concepts of Root System Architecture of Urban Trees“. Arboriculture & Urban Forestry 36, Nr. 4 (01.07.2010): 149–59. http://dx.doi.org/10.48044/jauf.2010.020.
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