流感发病率预测的研究

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流感发病问题一直是人们关注的焦点,因其是一种传染性强、传播速度快、波及范围广、社会危害大的疾病,这不仅给国家和人民造成了极大的疾病负担也造成了经济负担。因而,掌握其变异情况和流行形势是非常必要和迫切的,尤其是近几年出现的人感染禽流感病毒事件均造成了严重的后果。由于目前各国的流感监测机构对流感数据的收集处于严重滞后于疾病的发展的情况,并且流感病毒的亚型多,变异快,因而还没有得到能够较准确预测流感发病率的预测方法。本文通过采用三种模型对预测流感发病率进行建模,分别是ARIMA模型、无偏GM(1,1)模型
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伴随着进入到21世纪,我国制造业转型的进度逐步加快,企业越来越注重自身的核心技术,加大了对于技术研发的支出。这就导致了企业在研发的前期投入的资本高,投资回报的时间较长,会使企业的利润在公开的财务报表中有所下降。这些差异对于财务报表的使用者来说,传统的企业估值方法对于制造业的新的特点会有局限性。本文通过分析相关文献资料,结合上述背景,通过比较分析法、定量分析法等方法,将理论研究和案例实证分析相结合。
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创新发展是永恒的话题,现在产品的生命周期变得越来越短,企业需要不断地推陈出新,这对企业研发管理的要求也越来越高,产品研发已经成为企业竞争的焦点。中国企业的研发管理整体水平不高,亟需根据公司的实际情况通过实施研发项目管理变革,在有限的资源下快速提升企业研发能力,将新产品的开发周期大幅度缩短,开发出适应市场需求新产品,提高研发效率,增加公司的市场核心竞争力。本论文通过对国内外研发管理相关的理论及方法进
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在经济转型的过程中,科技创新是一个重要的支撑点,关于其的政策机制以及创新效率问题已经成为国内外研究的前沿与焦点话题。良好的政府机制是企业发展中提升创新效率的关键因素。因此,政府科技创新的政策机制与企业的创新绩效的匹配性显得尤为重要。学者关于政府支持与企业创新的研究已有很多,过去研究大多集中在政府支持对企业创新绩效的直接影响,近来逐渐引入了第三变量来研究两者关系的间接效应,原先对政府支持与企业创新绩
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在自然界中,资源浪费无处不在,木质素就是其中一种较为严重的情况,大量木质素以最简单低效的方式烧掉,不仅利用率过低,而且对环境造成很大影响,所以如何将木质素有效地加以利用是研究的关键,由于木质素是生产制备芳香基化合物唯一的可再生生物质资源,因此,通过化学方法从木质素中提取酚类化合物转换成芳香基化合物是实现木质素高质化和资源化利用的一种最有效方法。化学方法中催化剂是重中之重,一种高效的催化剂对化学反应
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1987年Yablonovitch和John提出了周期性分布的介质材料具有光子禁带的理论,即光子晶体。此后光子晶体的制备方法和及其应用迅速发展,利用不同折射率的介质材料制备的光子晶体具有调控光子的能力,包括光的传播的抑制与增强。经过数十年的发展,光子晶体已广泛应用在高反射镜、光波导和荧光增强传感器等其他光子器件。本文通过分散聚合法与乳液聚合法合成了表面分别带有正电荷与负电荷的单分散聚苯乙烯(PS)
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大气中持续增长的二氧化碳(CO_2)致使环境污染和世界能源危机越发严重,为了将CO_2带来的温室效应影响降至最小程度及开发新型能源,多种从空气中捕获CO_2的前沿的科学技术已被全球各地的科研机构所重视并开发。这些技术中光电催化转化CO_2作为一种新兴前沿科技,因其反应条件温和可利用太阳光能已被越来越多的研究机构接受并认可。TiO_2 NTs作为一种优异的纳米光电催化剂被广泛用于光电催化转化CO_2
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TiO2纳米材料作为光催化领域的研究热点,具有化学性质稳定、光催化活性高等优点。但是TiO2材料存在禁带宽度大、对光谱响应范围小等缺陷。复合半导体方法促使不同能级半导体之间光生载流子的运输和分离,通过将TiO2与其他半导体复合可以控制光生电子-空穴的复合,提高光催化活性。本文通过复合半导体方法对TiO2进行改性,采用高温焙烧法合成g-C3N4/TiO2复合催化剂,采用超声法合成片状Mo S2/Ti
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恩诺沙星作为第三代氟喹诺酮类药物,在人类和兽医医学中有十分广泛的应用,可用于治疗包括泌尿、呼吸道和胃肠道感染等多种疾病。但其在畜禽养殖中的不规范使用会提高病原微生物耐药性、危害人体健康以及给公共卫生安全带来威胁。因此,我国农业部颁布的235等公告中,对恩诺沙星的使用及限量做出了明确的确定,特别强调产蛋鸡禁用,并配套了相关的检测标准等,以确保农产品质量安全。恩诺沙星作为兽药残留监控计划中重要的监控参
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艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)是由人类免疫缺陷病毒感染引起的慢性消耗性疾病,目前尚无有效方法治愈。肠道是人体内最大的免疫器官,栖息着种类繁多的微生物,对宿主肠道功能的维持极为重要。肠道是人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)早期复制和CD4+T淋巴细胞破坏的主要部位,HIV激活机体免疫系统释放促
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