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這兩本書分別來自深智數位 和博碩所出版 。

嘉南藥理科技大學 環境工程與科學系暨研究所 張家源所指導 王怡婷的 生物擔體-好氧MBR系統處理垃圾滲出水之可行性研究 (2009),提出去除浮水印app關鍵因素是什麼,來自於薄膜生物反應程序、海綿擔體、垃圾滲出水、硝化作用、脫硝作用。

而第二篇論文國立中興大學 植物病理學系所 徐世典所指導 趙永椿的 二氧化氯對數種細菌性植物病原之殺菌效率及其應用於種子、切花及果實處理上之除菌效果 (2009),提出因為有 二氧化氯、種子處理、文心蘭、切花處理、文旦、白柚、果實處理、防治、十字花科蔬菜黑腐病菌、茄科細菌性斑點病菌、瓜類細菌性果斑病菌、軟腐病菌、柑桔潰瘍病菌的重點而找出了 去除浮水印app的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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一本書秒殺電腦視覺最新應用:80個Python大師級實例

為了解決去除浮水印app的問題,作者張德豐 這樣論述:

★★★★★【電腦視覺】、【80個Python大師級實例】★★★★★ 鷹眼王者的銳利捕捉,電腦視覺應用精準秒殺!   本書技術重點   ✪Python電腦視覺基礎,包括常用的函數庫   ✪各種去霧演算法、空域增強,時域增強,色階調整、Hough變換檢測   ✪分割車牌處理、包括定位,字元處理及辨識   ✪分水嶺演算法,用在醫學診斷   ✪CNN及SVC手寫數字辨識、使用AlexNet   ✪OCR原理及實作、小波技術處理   ✪SVD、PCA、K-Means圖型壓縮原理   ✪圖型搜尋、比對、角點特徵偵測、Harris演算法、FAST演算法   ✪運動目標偵測、幀差分法、背景差分法、光流

法   ✪浮水印技術、大腦影像分析、閾值分割、區域生長實作   ✪自動駕駛實作、包括環境感知、行為決策,路徑規劃及運動控制   ✪物件偵測,包括RCNN及YOLO   ✪視覺分析應用實例,包括Arcade Game製作,停車場自動車牌辨識系統開發   本書特色   ◎案例涵蓋面廣、實用、擴充性、可讀性強   本書以「概述+ 案例」的形式進行編寫,充分強調案例的實用性及程式的可擴充性,所選案例大多數來自日常生活中,應用性強。另外,書中每個案例的程式都經過偵錯與測試,同時程式碼中增加了大量的解釋說明,可讀性強。   ◎點線面完美結合,兼顧性強   本書點線面兼顧,涵蓋了數位影像處理中幾乎所有的

基本模組,並涉及視訊處理、對位拼接、數位浮水印等進階影像處理方面的內容,全面講解了基於Python 進行電腦視覺應用的原理及方法,內容做到完美連結與統籌兼顧,讓讀者實現了由點到面進行發散性延伸。  

生物擔體-好氧MBR系統處理垃圾滲出水之可行性研究

為了解決去除浮水印app的問題,作者王怡婷 這樣論述:

本研究利用生物擔體-好氧MBR系統以處理垃圾滲出水,於固定水力停留時間 (HRT) 48小時及固定污泥停留時間 (SRT) 50天條件下,以不同之迴流比探討各項水質參數之處理效果。研究期間檢測各項進流、缺氧槽、MBR、出流水質參數之變化,檢驗項目包括溫度、pH、溶氧、濁度、色度、鹼度、總溶解性固體物 (TDS)、懸浮固體物、揮發性固體物、化學需氧量 (COD)、總有機碳、總凱氏氮 (TKN)、氨氮、有機氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮。研究分為3階段進行,第一階段,HRT為48小時,系統無排泥,利用MBR處理垃圾滲出水;第二階段,HRT為48小時,MBR前端加入缺氧槽,並於缺氧槽投入生物擔體,MB

R與缺氧槽迴流比為1Q,控制MBR的SRT為50天;第三階段,HRT為48小時,SRT為50天,改變MBR與缺氧槽迴流比為2Q。第一階段,經本系統處理後顯示,COD、總有機碳、TKN、有機氮、氨氮、總氮及總磷,其去除率分別為,32 %、28 %、65 %、70 %、 69 %、32%及55 %,對於COD與總氮去除率較不佳。第二階段,研究結果顯示,COD、總有機碳、TKN、有機氮、氨氮、總氮及總磷,其去除率分別為,60 %、61 %、74 %、73 %、82 %、42 % 及66 %,對於COD與總氮去除效率有明顯提升。第三階段,研究結果顯示,COD、總有機碳、TKN、有機氮、氨氮、總氮及總磷

,其去除率分別為,75 %、72 %、84 %、77 %、99 %、 70 % 及34 %,對於氨氮有極佳的去除率,但對總磷的去除效率有減少的趨勢。在各階段經系統處理後的濁度可達99.8 %,對總磷的去除不穩定。且於實驗試程第二階段的後期,添加碳源 (糖蜜),結果發現額外添加有機碳源可增加脫硝作用的效率,使得硝酸鹽氮有明顯的去除效果,去除效率可以達到99%。

IG商品攝影指南:日本人氣寫真家,教你拍出在社群媒體上最迷人的照片!

為了解決去除浮水印app的問題,作者6151,中野晴代,もろんのん 這樣論述:

好的照片,畫面是會躍動的 商品照亦是如此     你是否曾經在IG的某個帳號中流連忘返,心中不自覺地讚嘆   「為什麼她們拍的商品照,總是可以這麼時髦又好看呢?」     一般來說在IG上以販賣商品為目的的商品照,會讓人覺得目的性很強,容易被忽略,直接滑過。因此為了讓商品照片被看見,必須要讓照片看起來不像是為了宣傳而拍攝的樣子;需要經過設計,以自然且具有生活感的方式呈現,才能增加他人瀏覽的次數。     本書邀請三位活躍在Instagram上的日本人氣寫真家,將各自工作、接案所累積下來的拍攝心得集結在這本著作,向大家分享如何拍出熱門且有質感的商品照片!

    書中透過三人的作品,可以看到各自擅長的拍攝主體物和照片風格,且因為長期專注在商品攝影上,自然而然累積出對於構築照片所應該有的視角和法則。透過作者的文字敘述及解說,可以更加瞭解作者在每一次拿起相機啪擦按下快門之前,腦海中所浮現的光景。   本書重點     從行銷的角度來窺視觀看者的心理,進而拍出理想的商品照片。   擁有懂得欣賞美感的思維,是拍出好照片的第一步。   強調主題+副題的搭配,利用情境及價值觀來產生共鳴。   善用後製軟體來修飾照片上的缺點,及塑造想呈現給觀看者的感覺情境。   主題式教學,幫助融會貫通,提升創造性思考。    12大

類主題式教學     雜貨、飾品、美妝、服裝、鞋子、花卉   料理、室內裝潢、咖啡廳、電腦相機、工作坊、旅行      無論是個人興趣,或者是商業接案,   只要將書中作者所分享的思維和拍攝技巧應用在其中,   一定可以有效地拍出更好的照片。   這樣的照片即使大量地出現在Instagram上,也不會令人感到厭倦!   本書特色     適合初學者至擁有一定攝影經驗的老手。   從觀看者的角度深入探討,說明如何吸引使用者的目光。   12大類別的主題說明,迅速擁有全能身手的拍攝技巧。   構思攝影後製一次揭曉,拍出日系寫真風格的商品照。

二氧化氯對數種細菌性植物病原之殺菌效率及其應用於種子、切花及果實處理上之除菌效果

為了解決去除浮水印app的問題,作者趙永椿 這樣論述:

二氧化氯(chlorine dioxide;以下簡稱ClO2)為強氧化劑,能有效地殺死病原微生物和病毒,可作為消毒劑和漂白劑。其應用範圍廣泛,常用於環境衛生、飲用水、游泳池、冷卻水塔之水、食品加工、廢水處理、醫療衛生等之消毒殺菌處理及紡織品、紙漿、纖維之漂白處理。ClO2在防除蔬果、農畜產品及海鮮食品上數種有害人體微生物之污染,亦有良好效果,且無安全上之疑慮。ClO2為廣效性殺細菌劑,但在植物病原細菌之應用上,研究甚少,因此廣泛評估ClO2防治細菌性植物病害之可行性,有其必要。本研究選擇台灣數種重要細菌性植物病害,探討ClO2對這些病原之殺菌能力及防治應用。主要研究內容包括ClO2溶液:1)

對十字花科蔬菜黑腐病菌(Xanthomonas campestris pv. campestris)、茄科細菌性斑點病菌(X. axonopodis pv. vesicatoria)及瓜類細菌性果斑病菌(Acidovorax avenae subsp. citrulli)、文心蘭花梗軟腐病菌(Pectobacterium chrysanthemi)及柑桔潰瘍病菌(X. citri subsp. citri)之殺菌效率;2)應用於花椰菜、甜椒及西瓜種子處理對去除相關病原之效果;3)應用於文心蘭切花處理對花梗軟腐病之防治效果;及4)應用於文旦果實處理對去除潰瘍病菌之效果。結果顯示以ClO2溶液10

ppm處理黑腐病菌及5 ppm處理斑點病菌20分鐘、50 ppm處理果斑病菌30分鐘、5 ppm處理軟腐病菌5分鐘或10 ppm 處理潰瘍病菌10分鐘,皆可完全抑制所有供試病原菌菌株之生長。ClO2溶液以10 ppm浸漬處理人工污染黑腐病菌Xcc52菌株之花椰菜種子30分鐘,5 ppm浸漬處理人工污染細菌性斑點病菌XVT-28菌株之甜椒種子10分鐘及50 ppm浸漬處理人工污染或自然帶有果斑病菌之西瓜種子30分鐘,均可有效去除各病菌,獲致無病菌污染之種子,且此處理不會影響或可提高種子之發芽率。在人工污染及自然帶有果斑病菌之西瓜種子試驗上,ClO2之處理亦可完全防治幼苗果斑病之發生,使發病率由

66.6(人工帶菌)或29.2(自然帶菌)降低至0%,且對幼苗之生長無影響甚或可促進。文心蘭花梗以ClO2溶液浸漬處理之濃度在50 ppm或以上時,會造成花梗基部產生褐化之藥害現象,但濃度在較低(1、5及10 ppm)時,則無明顯藥害。文心蘭切花浸漬於不同濃度(102-108 CFU ml-1)之軟腐病菌懸浮液後,花梗軟腐病之發生程度隨病菌濃度增高而增加,而在此病菌懸浮液中加入最終濃度為5 ppm之ClO2後,軟腐病之發生程度均顯著降低;若ClO2之濃度達10 ppm,則完全防止軟腐病之發生。文心蘭切花花梗以5或10 ppm ClO2溶液浸漬處理7天後,與只接種軟腐病菌者比較,可顯著減少花朵枯

萎或落花數,但與單獨浸漬無菌水相比,則無顯著性差異。此結果表示浸漬處理10 ppm ClO2溶液,可防治切花花梗軟腐病,且不會影響切花之壽命。以10 ppm ClO2溶液每週一次連續噴灑處理文心蘭植株15週後,不會影響其葉片之生長,且連續噴灑處理40週後,亦不會影響其抽梗數。由文旦與白柚罹病葉分離之潰瘍病菌菌株,經病原性與PCR鑑定均屬於X. citri subsp. citri(即原先所稱之CBC A type)。以Bio-PCR檢測結果顯示,由發病或未發病果園採集之無病徵文旦與白柚果實表面未檢測出潰瘍病菌,而利用10 ppm二氧化氯溶液,浸漬處理人工污染潰瘍病菌之文旦果實10分鐘,可有效殺

滅果實表面的潰瘍病菌。由本研究結果得知,ClO2溶液具有防治植物細菌性病害,尤其是種子傳播及收穫後病害之潛力。