trough經濟的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站[I-bank focus]China's 3Q GDP growth marks trough - BofAML - 經濟 ...也說明:Hence, BofAML believes that the 7.4% yoy GDP growth in 3Q could mark the trough. It might take another couple of quarters for growth to significantly ...

國立臺灣大學 海洋研究所 曾于恒所指導 林冠廷的 影響台灣冬季溫度變化的大氣與海洋變異-應用在蜂蜜產量 (2021),提出trough經濟關鍵因素是什麼,來自於蜂蜜產量、冬季溫度、北太平洋震盪、東北季風、黑潮海溫鋒面、COAWST海氣耦合模式。

而第二篇論文國立中央大學 地球科學學系 張竝瑜所指導 謝孟勳的 應用二維地電阻法推估蘭陽平原扇頂地區淺層地下水位面於乾溼季的變化量及比出水率 (2021),提出因為有 蘭陽平原、二維地電阻影像法、保水曲線、比出水率的重點而找出了 trough經濟的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了trough經濟,大家也想知道這些:

影響台灣冬季溫度變化的大氣與海洋變異-應用在蜂蜜產量

為了解決trough經濟的問題,作者林冠廷 這樣論述:

蜂蜜在台灣扮演非常重要的環境、生態與經濟角色,然而近十年蜂蜜產量卻逐漸下降,並在2019年來到最低點,本研究探討蜂蜜年產量與周遭環境因子(如溫度、降雨、日照週期)和大尺度海洋與大氣變異的關係,冀望能減少氣候變遷下環境變異對蜂農及消費者的衝擊。過去大多相關的研究聚焦在採收季節環境因子與蜜蜂飛行狀態之間的關係,然而我們的分析發現蜂蜜年產量都與台灣冬季所有地區的月平均氣溫有顯著的相關性,而其他因子皆無顯著的關聯。本研究推測可能原因為台灣最主要的蜜源植物如龍眼在冬季的花芽分化對於環境溫度相當敏感,溫度太高會限制花芽的分化數量,影響到兩個月後蜜源植物花期的泌蜜量,連帶造成了蜂蜜年產量的波動。本研究進而

探討1982-2019年冬季海洋與大氣變異對於冬季氣溫年際震盪的影響,特別是台灣冬季氣溫變化到底是由海洋或大氣主導?了解變化機制主導的過程便能夠增加蜂蜜產量的可預報性,我們發現在台灣冬季時,北太平洋上大尺度大氣氣壓與環流的影響對台灣氣溫影響非常直接,特別是北太平洋上海面氣壓距平第二模態(North Pacific Oscillation)的空間分布特徵可能是影響台灣地區氣溫與海溫的重要變異,並連帶波動台灣上空的氣壓以及東亞沿岸背景風場,進而影響台灣冬季氣溫與蜜源植物花芽分化的狀態,並間接主導著蜂蜜年產量,而海洋中的重要變異如黑潮海溫鋒面以及海溫距平對氣溫的影響較不顯著,最後利用區域海氣耦合模式

驗證大氣與海洋分別的影響,在三十天的海氣耦合模式中也顯示出冬季時大氣對氣溫的影響較直接。

應用二維地電阻法推估蘭陽平原扇頂地區淺層地下水位面於乾溼季的變化量及比出水率

為了解決trough經濟的問題,作者謝孟勳 這樣論述:

蘭陽平原位於台灣東北部,東鄰太平洋,西側與南側接雪山山脈及中央山脈。本研究地區位於蘭陽溪至羅東溪之間-大隱地區,此區位於扇頂補注區的礫石層範圍內,在水文地質方面,屬於非拘限含水層分布區域,適合地下水區。為了瞭解蘭陽平原大隱地區之地下水文特性,遂利用二維地電阻法(Electrical Resistivity Imaging, ERI/ Electrical Resistivity Tomography, ERT)調查並計算淺層地下水位深度及比出水率隨季節之變化情形。在研究區域內,每次布設十條二維地電阻測線,並於測區內之大隱地下水觀測井附近進行試驗,以利進行推估地下水位面之比較,而後將調查所得電

阻率資料帶入Archie’s Law 轉換成相對含水量,並藉由van Genuchten與Brooks-Corey保水曲線推估地下水位深度,以及利用飽和及殘餘含水量計算比出水率,最後將所得結果繪製成地下水位高程分布圖。本研究區域其比出水率約0.06至0.15之間,並發現地下水位由西南向東北遞減趨勢,與羅東溪流向大致一致,推測本區分別受到山區及河流補注影響。最後,比較兩種保水曲線模型推估結果,以van Genuchten模型較為接近真實地下水位面。