[1] |
. 衡市晚稻干旱评估模型研究[J]. 农业与技术, 2024, 44(2): 113-115. |
[2] |
. 荆门一次暴雨特征及其对农业生产的影响[J]. 农业与技术, 2024, 44(1): 95-98. |
[3] |
. 基于气象大数据的平谷地区大桃低温气象灾害分析与服务研究[J]. 农业与技术, 2023, 43(15): 120-125. |
[4] |
. 开封市主要雨涝灾害发生规律及其对花生影响浅析[J]. 农业与技术, 2023, 43(12): 80-82. |
[5] |
. 基于雷达探究复杂山区地形因子在降水空间插值中的作用[J]. 农业与技术, 2023, 43(11): 113-118. |
[6] |
. 祁连山典型小流域大气与土壤温湿度季节与年际变化特征研究[J]. 农业与技术, 2023, 43(10): 93-99. |
[7] |
. 临沂市气候变化特征分析及对冬小麦生长的影响[J]. 农业与技术, 2023, 43(10): 106-108. |
[8] |
. 密云区黑木耳气象适宜度模型研究[J]. 农业与技术, 2023, 43(3): 47-52. |
[9] |
. 松辽流域预警信息发布时空分布与质量控制现状分析[J]. 农业与技术, 2023, 43(3): 94-99. |
[10] |
. 人工影响天气在保障吉林粮食安全中的作用简介[J]. 农业与技术, 2022, 42(24): 57-60. |
[11] |
. 基于机器学习的回归模型预测对比[J]. 农业与技术, 2022, 42(23): 102-105. |
[12] |
. 回归模型在降水量空间分布格局中的应用[J]. 农业与技术, 2022, 42(21): 93-96. |
[13] |
. 浅析人工影响天气服务农业生产助力乡村振兴的作用[J]. 农业与技术, 2022, 42(19): 94-96. |
[14] |
. 数字技术推进农业气象公共服务创新初探[J]. 农业与技术, 2022, 42(19): 104-106. |
[15] |
. 通辽市夏季干旱对农业的影响及抗旱人工增雨个例分析[J]. 农业与技术, 2022, 42(14): 95-98. |