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另外網站用小畫家3D自動去背圖片, Windows 10完整去背步驟教學也說明:在「小畫家3D」中打開一張要去背的照片圖片,接著選擇右方功能中的[ ... 到[功能表]頁面,選擇[匯出],匯出成PNG 圖檔,就是透明背景的去背圖囉 ...

這兩本書分別來自蘋果屋 和PCuSER電腦人文化所出版 。

朝陽科技大學 環境工程與管理系 劉敏信所指導 黃冠維的 利用現地化學還原法及生物整治法降解地下水三氯乙烯污染物 (2021),提出去除照片背景關鍵因素是什麼,來自於乳酸亞鐵、現地化學還原法、生物整治法、三氯乙烯。

而第二篇論文國立臺灣大學 環境工程學研究所 于昌平所指導 蕭文暐的 不同莫耳氮磷比對微藻去除污水中氮磷營養鹽之影響 (2021),提出因為有 微藻、混藻、氮磷比、薄膜積垢、陶瓷膜的重點而找出了 去除照片背景的解答。

最後網站教你用去背App 為圖片去除背景,留下透明背景(iOS) - 塔科女子則補充:如果你想要為某一張iPhone 內的照片去背的話,我們現在不需要透過電腦,可以直接用手機的「去背App」一鍵自動去背。本篇會推薦與教學一款好用的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了去除照片背景,大家也想知道這些:

把花種漂亮的栽培密技全圖解:從選盆、施肥、修剪到繁殖,25種開花植物輕鬆種,用盆花妝點居家生活!

為了解決去除照片背景的問題,作者陳坤燦 這樣論述:

為什麼花市裡的花看起來漂亮、有生命力? 但我種的花卻總是下垂甚至很快凋謝? 花,到底要怎麼照顧,才能開得又大又美? 大半輩子與花為伍的園藝達人陳坤燦老師, 傳授「成功把花種活種美」的心法, 並帶你體驗「知花、賞花、養花、用花」的樂趣! 不論在陽台、客廳或餐桌,擺上一盆花就能煥然一新, 輕鬆為居家增添清新、優雅的氛圍! ☆系列暢銷10萬本!《把花種漂亮的超EASY完全圖鑑》暢銷新裝版 全新上市☆   ‧外型優雅的「風信子」,選購時除了挑球根又大又飽滿的,花梗比葉片高也是關鍵。   ‧希望整個冬季都能觀賞「聖誕紅」,第一就是光線充足,苞片才會色澤美麗、持久不凋。   ‧像兔子耳朵的可愛「

仙客來」,要用抽拔的方式整理殘花枯葉,不用剪刀剪,就能活更久。   ……   本書帶你認識25種適合居家種植的開花植物,   從「植物特徵」、「挑選植株訣竅」、「日常養護要領」到「開花小技巧」,   以完整的圖解說明,讓你一看就懂、跟著動手就能獲得滿滿成就感!   無論是第一次種花的新手,還是熱衷園藝的愛好者,   透過這本「最簡單的種花指南」,都能輕鬆打造出「療癒的花草世界」。 本書特色   特色1:資深園藝專家出馬!引你走進「知花、賞花、養花、用花」的迷人花草世界!   作者陳坤燦老師從年輕時期就種下了對花草植物的喜愛,致力於園藝領域已近四十年,從未中斷。本書中,他將自己「種花」的豐

富經驗與知識,用簡明易懂的方式分享出來,期望能一解大家對於種花、養花的困惑,解決新手們經常遇到的、最想問的疑難雜症。進而讓每個人都能輕鬆實現「有植物相伴」的生活。   特色2:第一次種花就成功!想要延續花期、開出美麗花卉,先從選擇健康的植株開始!   怎麼樣的植株才算是健康的?花苞與綠葉的比例該如何?一盆花的疏密程度怎樣才好?書裡針對每種開花植物,分別解說各自的「挑選植株訣竅」,讓你走入花市、面對各式各樣的盆栽也不會迷失。選出健康的植株,就是成功栽種的第一步。   特色3:讓種花變得超簡單!從澆水施肥到修剪繁殖,學會25種開花植物的栽培訣竅!   把盆栽買回家後,大家都希望花不僅要開得漂亮

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時刻刻都像置身於花園,讓人感到心曠神怡。

去除照片背景進入發燒排行的影片

簡報人像快速去除背景方法
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呂聰賢

利用現地化學還原法及生物整治法降解地下水三氯乙烯污染物

為了解決去除照片背景的問題,作者黃冠維 這樣論述:

目錄摘要 IAbstract VIII致謝 XI目錄 XII表目錄 XV圖目錄 XVI 第一章 緒論 181.1 研究緣起 181.2 研究目的 19 第二章 文獻回顧 212.1 三氯乙烯之簡介 212.2污染土壤主要整治技術 232.2.1現地化學氧化法 (In-situ Chomical Oxidation, ISCO) 232.2.2 生物整治法(Bioremediation) 242.3 厭氧還原脫氯介紹 272.3.1 生物性厭氧還原脫氯 272.3.2非生物性厭氧還原脫氯 312.4結合現地化學還原法與生物整治法之相

關研究 33 第三章 材料與方法 373.1 研究架構 373.2 現地地下水特性分析 413.2.1現地地下水基本特性 413.3自製乳化液試驗 433.3.1 最適乳化劑種類組合試驗 433.3.2 自製大豆油乳化液穩定性試驗 443.3.3 複合型乳化劑比例試驗 463.4自製脂肪酸酯乳化液試驗 463.5 乳酸亞鐵添加比例試驗 493.5.1 乳酸亞鐵對地下水特性影響試驗 493.4.2 乳酸亞鐵還原三氯乙烯成效評估試驗 503.6微生態試驗模場(Microcosm)建立流程 523.6.1 微生態模場建立組別種類 523.6.2 不同種類微生態模場建置

方式 533.7 微生態試驗模場(Microcosm)分析方法概述 573.7.1 即時水質參數分析方法 573.7.2 水質環境參數 583.7.3 關切污染物與其代謝產物 613.7.4 微生物菌項 623.8現場生物模場試驗 663.8.1 現地生物模場概述 663.8.2 現地生物模場藥劑注入方式 693.8.3 現地生物模場成效評估方式 703.8.4現地生物模場藥劑灌注作業 743.8.5現地生物模場成效評估 743.9使用藥品與分析儀器 77 第四章 結果與討論 814.1 自製乳化液配置成果 814.1.1最適乳化劑種類組合試驗成果 814.1

.2自製大豆油乳化液穩定性試驗 824.1.3複合型乳化劑比例試驗 854.2自製脂肪酸酯乳化液最佳配比試驗成果 874.3 添加乳酸亞鐵對地下水水質影響評估 90(1) 乳酸亞鐵對於 pH 值之影響 90(2) 乳酸亞鐵對於 ORP 之影響 91(3) 乳酸亞鐵對於 DO 之影響 93(4) 乳酸亞鐵對於 EC 之影響 944.4乳酸亞鐵還原三氯乙烯成效評估 954.5微生態試驗模場(Microcosm)成效評估 974.5.1 即時水質參數之變化 974.5.2 水質環境參數之變化 1014.5.3關切污染物與其代謝產物降解成效評估 1054.5.4 微生

態模場菌相分析 1104.6現地生物模場試驗 1124.6.1場址地下水現場水質及TOC濃度變化 1124.6.2 場址地下水一般水質項目變化 1184.6.3 場址地下水關切污染物濃度變化 1214.6.4 現地生物模場菌相分析 125 第五章 結論與建議 1275.1 結論 1275.2 建議 131參考文獻 133 表目錄表 2.1三氯乙烯之理化性質 22表 3.1 某場址地下水水質特性分析 42表 3.2 供試乳化劑基本資訊 44表 3.3 乳化劑添加比例組合試驗表 44表 3.4 乳化液及最佳組合乳化劑比例試驗 45表 3.5 乳化劑A與乳化劑B比例試

驗配比表 46表 3.6 市售脂肪酸酯主要成分表 47表 3.7 脂肪酸酯試驗組別 48表 3.8 乳酸亞鐵主要成分表 50表 3.9 乳酸亞鐵基本性質分析項目 50表 3.10 乳酸亞鐵三氯乙烯試驗組別 51表 3.11 微生態試驗模場組別相關資料 56表 3.12 各項試驗分析方法 64表 3.13 還原脫氯菌種之電子利用形式彙整 65表 3.14 功能性脫鹵菌種DHC及DCA1之彙整 65表 3.15 模場試驗注藥前水質檢測成果 69表 3.16 現場水質採樣頻率及項目 76表3.17 使用藥品資料 77表 3.18 使用器材資料 79表 3.19 名詞簡稱對

照 80表4.1 乳化劑組合與比例試驗結果 81表 4.2 不同食用油及乳化劑比例模擬注入地下水後穩定性試驗成果彙整表 84表 4.3 Simple Green與脂肪酸蔗糖酯比例試驗結果 85表 4.4 自製乳化液最佳配比 86表 4.5 自製脂肪酸酯最佳成分比例 89表 4.6 微生態模場qPCR分析結果 111表 4.7 現地模場試驗一般水質檢測結果 120表 4.8 現地模場qPCR分析結果 126 圖目錄圖 2.1三氯乙烯及其他降解產物之化學結構 23圖 2.2 生物性厭氧還原脫氯程序 28圖 2.3 TCE形成乙烯過程中的功能性基因 30圖 2.4 三氯乙

烯生物及非生物還原脫氯過程 32圖 2.5 乳酸及零價鐵試驗組別之反應成效 33圖 2.6 乳酸及零價鐵試驗組別之產物分析結果 35圖 2.7 現場設備設置 36圖 2.8 藥劑注入設備設置 36圖 2.9 管線設置 36圖 2.10 藥劑存放 36圖 3.1 研究架構(1/2) 39圖 3.2 研究架構(2/2) 40圖3.3微生態試驗模場建立情形 55圖 3.4 陰離子分析圖譜 61圖 3.5 模場監測井及整治井分佈狀況及注藥前背景水質調查結果 68圖 3.6 模場區域土壤質地調查結果 71圖 3.7 傳統灌注井及雙封塞滲透灌注工法藥劑傳輸差異 72圖 3.8雙

封塞灌注方式照片及示意圖 73圖4.1不同食用油及乳化劑配比模擬注入地下水後穩定性試驗成果照(1/2) 83圖4.2不同食用油及乳化劑配比模擬注入地下水後穩定性試驗成果照(2/2) 84圖 4.3 脂肪酸酯試驗成分比例及乳化效果比較(1/2) 88圖 4.4 脂肪酸酯試驗成分比例及乳化效果比較(2/2) 89圖 4.5 不同體積比之乳酸亞鐵對地下水pH值之影響 91圖 4.6 不同體積比之乳酸亞鐵對地下水ORP值之影響 92圖 4.7 不同體積比之乳酸亞鐵對地下水DO值之影響 94圖 4.8 不同體積比之乳酸亞鐵對地下水EC值之影響 95圖 4.9 乳鐵亞鐵還原三氯乙烯試驗

96圖 4.10 各組微生態試驗模場之pH值變化 99圖 4.11 各組微生態試驗模場之ORP之變化 99圖 4.12各組微生態試驗模場之DO變化 100圖 4.13 微生態模場各組別之EC變化 100圖 4.14 各組微生態試驗模場之TOC變化 103圖 4.15各組微生態試驗模場硝酸鹽之變化 103圖 4.16 各組微生態試驗模場亞硝酸鹽之變化 104圖 4.17各組微生態試驗模場硫酸鹽之變化 104圖 4.18 各組微生態試驗模場之TCE去除效率 108圖 4.19 各組微生態試驗模場之cDCE產生量 108圖 4.20各組微生態試驗模場之tDCE產生量 109

圖 4.21各組微生態試驗模場之VC產生量 109圖 4.22、現地模場試驗各監測井注藥前後TOC濃度變化 116圖 4.23、現地模場試驗各監測井現場水質參數變化 117圖 4.24 現地模場試驗各監測井VOC濃度及TOC濃度對照 124

單燈人像:預視現場,用一支閃燈打出各種可能【暢銷經典版】

為了解決去除照片背景的問題,作者張道慈 這樣論述:

尋光顯影_ 亮部暗部_ 階調過度 專注現場觀察_讓直覺引領畫面_拍出人像真本事  一支燈搞定 室內/戶外/夜間 等場景環境,挑戰人像拍攝極限,內容圖解左右對照超直白,破解專業人像攝影師的用光邏輯、打光鏡位與拍攝技巧,一起修煉攝影心法。 「一支燈」、「淺顯易懂」、「實境佈光圖」為這本書的中心理念,許多人像攝影的初學者進階到打燈時,都是從一支燈開始,無論是棚燈或是小閃燈。我們利用單燈來挑戰人像拍攝的可能性,除了說明日常與人造光線、曝光等基礎運用知識外,更從照片的影像細節切入,如何從小地方去觀察一張好照片的構成?並在各個實例拍攝中融入作者本身長久以來的拍攝心法。我們非常確定你

用心閱讀體會修煉後,偷到技巧只是應該的,更棒的是你能學會在面對各種不同的拍攝情境下,適度調整自己的拍攝心態,把攝影交給靈魂,讓作品說出最真的話。 ◎沒關係,你還有一支燈啊!只要記得光從哪裡來,就從那邊打光,細心觀察現場環境找出突破點,人像用光需要大膽假設,掌握光影特性,在亮與暗之間,打出屬於你自己的——完美階調。

不同莫耳氮磷比對微藻去除污水中氮磷營養鹽之影響

為了解決去除照片背景的問題,作者蕭文暐 這樣論述:

目前污水放流水中含有超量的氮和磷營養鹽常導致承受水體產生優養化的問題,因此在前端的污水處理中即去除氮磷營養鹽刻不容緩。微藻膜生物反應器為近幾年提出結合微藻與薄膜以去除氮磷營養鹽的技術。本研究評估微藻應用於污水三級處理去除硝酸鹽和磷酸鹽的潛力,特別針對微藻膜生物反應器評估其操作參數包括藻種、莫耳氮磷比(4.5、10) 和pH值(7、8.5)。此外,本研究也進一步關注微藻膜生物反應器操作過程因為微藻有機物造成的薄膜積垢問題。本研究使用四種微藻:四尾柵藻、斜生柵藻、經紋球藻和迪化污水處理廠的二沉放流水的混藻群,分別進行硝酸鹽和磷酸鹽去除和薄膜積垢潛勢的探討。在為期 15 天的營養鹽去除批次實驗中,

探討了氮磷營養鹽分別的去除效率和速率。而後續也採集第15天含有微藻有機物的上澄液並去除微藻,與陶瓷膜共運行5小時,藉由測量其薄膜通量下降程度,作為薄膜積垢潛勢的探討依據。 結果表明,混藻群在每組批次實驗中均能達到 100% 的硝酸鹽去除率,尤其在 pH=7 時對比其他藻種有著最高去除率。四尾柵藻在大多數批次測試中皆能達到 100% 的磷酸鹽去除率,並且在 pH=8.5 時表現出較快的去除速率。此外,混藻群雖然比四尾柵藻去除磷酸鹽速率稍慢,但在大部分組別也能達到 100% 的磷酸鹽去除率。實驗結果也顯示莫耳氮磷比確實會影響微藻對磷酸鹽的去除,但對硝酸鹽的去除影響則不明顯。在薄膜積垢實驗中,

混藻群上澄液對薄膜造成的通量下降幅度較四尾柵藻小。此外,在莫耳氮磷比=10的條件下,上澄液造成的薄膜通量下降也較莫耳氮磷比=4.5的情況小。綜上所述,混藻群具有優秀的硝酸鹽和磷酸鹽去除能力,其上澄液含有的微藻有機物對薄膜積垢的影響也較小。因此,本研究推薦混藻群為未來微藻膜生物反應器最佳的應用藻種。