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青海省流感指数的制定与应用
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作者 赵金华 龙江 +3 位作者 李红 马小军 张华一 窦艳丽 《医学动物防制》 2024年第6期563-566,共4页
目的利用稳定监测数据,分析探索青海省流行性感冒(简称“流感”)监测数据应用的新模式,为青海省早期流感防控和市民出行提供依据。方法基于青海省2012—2021年流感流行期和非流行期流感样病例百分比的第50百分位数(50th quartile,P50)、... 目的利用稳定监测数据,分析探索青海省流行性感冒(简称“流感”)监测数据应用的新模式,为青海省早期流感防控和市民出行提供依据。方法基于青海省2012—2021年流感流行期和非流行期流感样病例百分比的第50百分位数(50th quartile,P50)、第75百分位数(75th quartile,P75)、第95百分位数(95th quartile,P95),监测全年每周流感病毒核酸阳性检出率和每周流感样病例暴发疫情起数的高低程度评分和计算权重系数,建立青海省“流感指数”综合评分方程。结果青海省“流感指数”分为流行期较高水平(Ⅰ级,指数值2.18~3.28)、中等水平(Ⅱ级,指数值1.10~2.17)和低水平(Ⅲ级,指数值1.09);非流行期较高水平(Ⅰ级,指数值1.06~2.08)、中等水平(Ⅱ级,指数值0.04~1.05)和低水平(Ⅲ级,指数值0.03)。结论“流感指数”是结合青海省流感流行期和非流行期监测数据分别设计、制定并转化为实际应用的新尝试,有实际应用加之和良好社会效益。 展开更多
关键词 就诊百分比 流行期 非流行期 流感指数 百分位数 核酸阳性检出率
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深圳市流感指数运行结果调查 被引量:6
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作者 逯建华 何建凡 +1 位作者 许舒乐 吴征源 《中国公共卫生管理》 2016年第4期567-568,共2页
目的探索公共卫生产品常态化应用机制,提升公共卫生监测水平。方法计算2015年3月11日-2016年3月29日流感指数不同风险等级的发布次数和预报一致率,评估流感指数的准确度。结果累计发布流感指数55期,其中Ⅰ级8次,Ⅱ级11次,Ⅲ级18次,Ⅳ级1... 目的探索公共卫生产品常态化应用机制,提升公共卫生监测水平。方法计算2015年3月11日-2016年3月29日流感指数不同风险等级的发布次数和预报一致率,评估流感指数的准确度。结果累计发布流感指数55期,其中Ⅰ级8次,Ⅱ级11次,Ⅲ级18次,Ⅳ级18次,预报一致率为70.9%(39/55)。结论流感指数的发布是公共卫生产品常态化应用的成功尝试,具有显著的应用价值。 展开更多
关键词 流感指数 公共卫生 健康教育
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Watershed classification by remote sensing indices: A fuzzy c-means clustering approach 被引量:10
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作者 Bahram CHOUBIN Karim SOLAIMANI +1 位作者 Mahmoud HABIBNEJAD ROSHAN Arash MALEKIAN 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2017年第10期2053-2063,共11页
Determining the relatively similar hydrological properties of the watersheds is very crucial in order to readily classify them for management practices such as flood and soil erosion control. This study aimed to ident... Determining the relatively similar hydrological properties of the watersheds is very crucial in order to readily classify them for management practices such as flood and soil erosion control. This study aimed to identify homogeneous hydrological watersheds using remote sensing data in western Iran. To achieve this goal, remote sensing indices including SAVI, LAI, NDMI, NDVI and snow cover, were extracted from MODIS data over the period 2000 to 2015. Then, a fuzzy method was used to clustering the watersheds based on the extracted indices. A fuzzy c-mean(FCM) algorithm enabled to classify 38 watersheds in three homogeneous groups.The optimal number of clusters was determined through evaluation of partition coefficient, partition entropy function and trial and error. The results indicated three homogeneous regions identified by the fuzzy c-mean clustering and remote sensing product which are consistent with the variations of topography and climate of the study area. Inherently,the grouped watersheds have similar hydrological properties and are likely to need similar management considerations and measures. 展开更多
关键词 Karkheh watershed Fuzzy c-means clustering Watershed classification Homogeneous sub-watersheds
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