1、“.....图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系通过拟合的曲线,我们可以很明显的看出当防控强度为时,可以达到最佳效果患者最少,患病高峰期延长,而我们主观意识上将患者与疑似患者全部隔离是最理想状态,但曲线拟合结果显示,这反而会使患者数在初期剧增,这显然是不符合常规的,况且在现实情况下不可能做到防控强度为,因此模型预测取。该模型的分析结果可以为世界卫生组织及各国防疫部门提供埃博拉病情的合理控制强度,即孙海,熊思灿,吴志强基于改进模型的甲型流感防控研究东华理工大学学报自然科学版张云辉,王姝,陈玉琪,李军埃博拉出血热研究现状及年疫情进展传染病信息程颖,刘军,李昱,刘翟,任翔,施,高福,余宏杰埃博拉病毒病病原学致病机制治疗与疫苗研究进展科学通报刁天喜,徐守军,赵晓宇,周巍,李鹏,刘术,王伟埃博拉出血热药物和疫苗研究开发态势分析军事医学孟现民,董平,卢洪洲埃博拉病毒病的治疗及新药研究进展上海医药凌春英,马秀慧甲型流感的微分方程模型高师理科学刊高秋月,肖露平,李海燕......”。
2、“.....谢金星,叶俊数学模型第四版北京高等教育出版社,宋建德,袁丽萍,朱迪国,魏荣近期全球埃博拉病毒病流行情况及防控进展中国动物检疫夏生林埃博拉出血热的防控畜牧与饲料科学唐关丽数学模型的建立及其解的存在唯性现代经济信息始就做到对的疑似患者与潜伏期可能患者进行强制防疫措施隔离消毒输液等,会对疾病的防控起到相应的辅助效果,控制传染病周期,降低死亡率。第章评价与建议模型的评价模型的评价模型中考虑了传染病的几个基本因素,对埃博拉疫情进行了合理的模拟,并对模型进行验证,得出模拟效果良好但仍有瑕疵,于是说该模型既是基础,又有待改进。模型的评价模型优势该模型较好的弥补了模型中欠缺考虑的埃博拉病毒潜伏期短致死率高等特点,考虑到世界卫生组织针对埃博拉疫情的控制措施,增添多项参数,为埃博拉疫情在个未知地区的出现提供了理论分析基础,可以预测病毒爆发的全过程并为医疗组织提供合理的防控力度。模型缺陷尚无合乎模型假设的区域美国西班牙等地虽符合假设,但是病例较少医疗水平对较高,无爆发迹象,因此无法纳入考察范围可供模型验证仍未把握到埃博拉病毒致死率较高的特点......”。
3、“.....防控措施与模型的相关性仍相对较弱,与实际可能会产生误差。现有医疗水平的评价针对现有医疗水平的评价,本文还是运用模型的数据进行分析,因为发达国家病例少,样本不具有代表性,而西非地区是埃博拉疫情的重灾区,考虑到其医疗卫生条件相对发达国家较差,因此较为符合不考虑隔离强度无疑似患者仓室的系统,即系统。通过对模型验证时我们发现对于西非地区采取的防控埃博拉疫情的措施效用仍未达到模型理想的水平,说明西非目前不能保证日接触率处于相对较低日治愈率相对较高的水平,即尚不能保证日接触数处于取了强有力的措施,因此,这些地区的过渡期都可包括在控后期。由以上分析可知,单纯的模型对于采取控制前埃博拉疫情的预测基本与实际情况较为吻合,但不能反映相关人为因素介入后的病毒传播规律和疫情的实际情况。在考虑相关人为控制因素后,针对模型的不足,我们对加入了隔离等强制措施的模型进行改进。首先是人群种类的变化,我们在结合理论分析的基础上,把考察范围内的人群分为以下种类健康人群,即易感染人群。记其数量为,表示时刻未感染病但有可能感染该疾病的人数确诊患者,即被感染该疾病的人群......”。
4、“.....记其数量为表示时刻感染该疾病的并是疑似病患的人数潜伏期感染者,记其数量为表示时刻已经感染病毒但没有表现症状即处在潜伏期的人数恢复人群,记其数量为,表示时刻已从感染病者中移出的人数,恢复者或死亡者这部分人数既不是已感染者,也不是非感染者,不具有传染性,也不会再次被感染,他们已经推出了传染系统。基于以上人群分类,我们假设埃博拉病毒传入城市假设易感人数的变化率与当时的易感人数和感染人数的乘积成正比假设从感染数中移除个体的速率与当时的感染人数成正比假设考察地区内疾病传播期间忽略人口的出生,死亡,流动等种群动力因素对总人数的影响。即总人口数不变,记为。假设潜伏期人群不会传染健康人,不具有传染性。假设被隔离的患者无法跟别人接触,不会传染健康人。假设治愈者已对该病毒有免疫力,不会再被该传染病传染,可以退出系统假设初始时刻健康人群的总人数为千万城市,潜伏期的总人数为,疑似病患的总人数为,确诊病患的总人数为,恢复人群的总人数为。同样......”。
5、“.....我们假设患者天后入院治疗,疑似患者天后被隔离。有初始状态的患者人数为运用对模型进行模拟运算,得出患者人数随时间变化如图图感染者比例与时间关系由上图可以得到在当当,在患者天后入院治疗以及疑似患者天后被隔离的条件下,当在时,患者的人数是急剧上升的,在达到最大值,此时患者人数为在采取医疗措施,比如患者入院治疗,隔离疑似患者等后患者人数随着时间的增长呈现下降的趋势。模型分析通过上述建模过程,我们可继续分析该模型特点,其中为固定值,当值防控措施强度改变时......”。
6、“.....另只是复位按钮。电路接通电源后,按下搜索按钮,电路自动地由频率低端向高端搜索电台,旦搜索到电台信号,调谐自动停止。如果接着按下搜索按钮,电路继续往高频端搜索电台。当调谐到接收频率最高端时,只需按下复位按钮,本振频率即回到最低端,搜索调谐又重新开始。下面介绍该机的制作和调试方法。该机采用耳机线作为天线,由耳机线感应到的信号从集成块脚进入混频电路,与本振混频后产生中频信号。电台信号送入集成块和脚,电感电容构成输入回路,电路的频率由及变容二极管决定。由图可见为静噪电容,为中频反馈电容,为低通电容,脚为搜索调谐输入端,为滤波电容,脚为电调谐输出端。在组装时按照线路图,把元件焊到线路板上。这里需要特别注意的是两只空心线圈,圈数少的那只是振荡线圈,安装在集成块的和脚之间,另个圈数多的是输入调谐回路线圈,安装在与脚之间,由于中频频率选得很低,本振信号很容易从天线输入端窜到电路里造成干扰,所以这两只线圈的位置要放置成相互垂直。焊接时要注意的管脚排列方向,不要弄错,焊接用的电烙铁外壳要接地,不要在线路板通电的情况下焊接线路板上的元件。安装完毕之后......”。
7、“.....确认无误后进行下步调试工作。般工厂大批量生产是用扫频仪来调试收音机,业余爱好者没有这些仪器,可以用高频信号发生器来调试,也可用本地的广播电台来进行调试。先用个直流电源接到脚上调收音机的频率覆盖,将直流电源调到的电压值上如收音机所用的电源则调到,拨动振荡线圈的间距即调节其电感量使收音机收到的信号,然后把直流电源调到的电压值附近,只要能收到的信号就可以了。频率覆盖调好后,去掉直流电源,即组装调试完毕。该机接收频率在范围由于集成块与集成块性能及引脚样,可相互直接代用。电路见上图所示。特殊规格可将本机接收频率调为无线麦克风的印刷板制作图无线麦克风的印刷电路基板电源也可以使用干电池,例如,使用个单号或单号的干电池串联。此时的电源电压虽然为时为,在时为。也即是,由电源电压所产生的频率变动率为。此所使用的镍镉电池的电压变动不会超过,因此,不必担心频率变动的问题。设计规格要求的频率漂移为,但是,只要将电源电压的变动抑制在以内,便没有什么问题。如此所制作的无线麦克风的通话距离虽然可以达到,但是,由于电路的误差,并不能达到此距离。总结经过了两个多月的学习和工作......”。
8、“.....从开始接到论文题目到系统的实现,再到论文文章的完成,每走步对我来说都是新的尝试与挑战,这也是我在大学期间独立完成的最大的项目。在这段时间里,我学到了很多知识也有很多感受,从对电子电路无所知,对二极管,三极管特性等相关技术很不了解的状态,我开始了独立的学习和试验,查看相关的互联网资料,让自己头脑中模糊的概念逐渐清晰,使自己非常稚嫩作品步步完善起来,每次改进都是我学习的收获,每次试验的成功都会让我兴奋好段时间。从中我也充分认识到了电子电路这神奇的科学物理产物给我们生活带来的乐趣,图像。图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系图感染者比例与时间关系通过拟合的曲线,我们可以很明显的看出当防控强度为时,可以达到最佳效果患者最少,患病高峰期延长,而我们主观意识上将患者与疑似患者全部隔离是最理想状态,但曲线拟合结果显示,这反而会使患者数在初期剧增,这显然是不符合常规的,况且在现实情况下不可能做到防控强度为,因此模型预测取。该模型的分析结果可以为世界卫生组织及各国防疫部门提供埃博拉病情的合理控制强度,即孙海......”。
9、“.....吴志强基于改进模型的甲型流感防控研究东华理工大学学报自然科学版张云辉,王姝,陈玉琪,李军埃博拉出血热研究现状及年疫情进展传染病信息程颖,刘军,李昱,刘翟,任翔,施,高福,余宏杰埃博拉病毒病病原学致病机制治疗与疫苗研究进展科学通报刁天喜,徐守军,赵晓宇,周巍,李鹏,刘术,王伟埃博拉出血热药物和疫苗研究开发态势分析军事医学孟现民,董平,卢洪洲埃博拉病毒病的治疗及新药研究进展上海医药凌春英,马秀慧甲型流感的微分方程模型高师理科学刊高秋月,肖露平,李海燕,方献平埃博拉病毒及其免疫研究进展生物学教学杨方廷北京疫情过程的仿真分析系统仿真学报姜启源,谢金星,叶俊数学模型第四版北京高等教育出版社,宋建德,袁丽萍,朱迪国,魏荣近期全球埃博拉病毒病流行情况及防控进展中国动物检疫夏生林埃博拉出血热的防控畜牧与饲料科学唐关丽数学模型的建立及其解的存在唯性现代经济信息始就做到对的疑似患者与潜伏期可能患者进行强制防疫措施隔离消毒输液等,会对疾病的防控起到相应的辅助效果,控制传染病周期,降低死亡率。第章评价与建议模型的评价模型的评价模型中考虑了传染病的几个基本因素,对埃博拉疫情进行了合理的模拟......”。
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