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Probability Distribution of SARS-Cov-2 (COVID) Infectivity Following Onset of Symptoms: Analysis from First Principles
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作者 Mark P. Silverman 《Open Journal of Statistics》 2023年第2期233-263,共31页
The phasing out of protective measures by governments and public health agencies, despite continued seriousness of the coronavirus pandemic, leaves individuals who are concerned for their health with two basic options... The phasing out of protective measures by governments and public health agencies, despite continued seriousness of the coronavirus pandemic, leaves individuals who are concerned for their health with two basic options over which they have control: 1) minimize risk of infection by being vaccinated and by wearing a face mask when appropriate, and 2) minimize risk of transmission upon infection by self-isolating. For the latter to be effective, it is essential to have an accurate sense of the probability of infectivity as a function of time following the onset of symptoms. Epidemiological considerations suggest that the period of infectivity follows a lognormal distribution. This proposition is tested empirically by construction of the lognormal probability density function and cumulative distribution function based on quantiles of infectivity reported by several independent investigations. A comprehensive examination of a prototypical ideal clinical study, based on general statistical principles (the Principle of Maximum Entropy and the Central Limit Theorem) reveals that the probability of infectivity is a lognormal random variable. Subsequent evolution of new variants may change the parameters of the distribution, which can be updated by the methods in this paper, but the form of the probability function is expected to remain lognormal as this is the most probable distribution consistent with mathematical requirements and available information. 展开更多
关键词 COVID SARS-Cov-2 Period of infectivity probability of infectivity Viral Shedding infectiousness Kaplan-Meier Curve Principle of Maximum Entro-py
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某航站楼国际到港区呼吸道传染病传播风险分析及应对策略——以新冠肺炎为例
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作者 张卫 陆奕翔 +5 位作者 周敏 宋军辉 汪道先 宋晗 罗小龙 唐睿 《建筑节能(中英文)》 CAS 2024年第4期141-146,共6页
以某机场航站楼的国际到港区域为研究对象,基于改进的Wells-Riley模型预测各区域不同人群感染呼吸道传染病的风险,结果表明:航站楼因其各区域功能特点的不同,感染概率存在较大差别,并且大多区域如通道、座椅区的感染概率普遍低于1%,机... 以某机场航站楼的国际到港区域为研究对象,基于改进的Wells-Riley模型预测各区域不同人群感染呼吸道传染病的风险,结果表明:航站楼因其各区域功能特点的不同,感染概率存在较大差别,并且大多区域如通道、座椅区的感染概率普遍低于1%,机场的综合防疫措施取得了较好成效。根据风险识别结果特别提出了重点防范区域气流组织控制的方法。总结了新冠疫情时期某国际机场的应对策略,风险等级划分、旅客流程调整、特殊空间改造等措施对大型国际枢纽机场航站楼应对类似重大公共卫生事件具有一定借鉴意义。 展开更多
关键词 国际到港区 呼吸道传染病 感染概率 Wells-Riley模型 气流组织
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软件可测性评估 被引量:1
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作者 张广梅 李晓维 《装甲兵工程学院学报》 2004年第2期68-74,共7页
介绍了现有的软件可测性评估方法,继而提出了基于程序结构的软件可测性评估方法,该方法充分考虑了软件的失效机理,针对测试对象的不同特点,给出了面向控制流的软件故障执行的概率、数据状态感染的概率及以变量的定值-引用为基础的被感... 介绍了现有的软件可测性评估方法,继而提出了基于程序结构的软件可测性评估方法,该方法充分考虑了软件的失效机理,针对测试对象的不同特点,给出了面向控制流的软件故障执行的概率、数据状态感染的概率及以变量的定值-引用为基础的被感染数据状态传播到输出的概率等估计方案,在此基础上,进行了软件可测性的评估. 展开更多
关键词 软件可测性 故障执行概率 数据状态感染概率 故障传播概率
原文传递
手术室护理工作中施行多点反馈管理模式对切口感染率的影响分析
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作者 刘扬兰 黎波 +2 位作者 罗钊芹 谢结兰 吴雪群 《智慧健康》 2020年第35期111-112,共2页
目的探究手术室护理工作中施行多点反馈管理模式对切口感染率的影响分析。方法选取本院收治的100例进行手术治疗的患者,入选时间为2018年6月至2020年2月,根据患者实施手术室护理方法的差异分组。其中,以临床标准护理为主的患者分置对照... 目的探究手术室护理工作中施行多点反馈管理模式对切口感染率的影响分析。方法选取本院收治的100例进行手术治疗的患者,入选时间为2018年6月至2020年2月,根据患者实施手术室护理方法的差异分组。其中,以临床标准护理为主的患者分置对照组,以手术室标准护理为基础,施行多点反馈管理模式的患者为实验组,每组各50例患者。分析两组患者实施护理后的护理质量及切口感染发生的概率。结果研究结果显示,实验组的护理质量得到了显著的提升,患者实施护理后切口感染发生的概率低于对照组(P<0.05)。结论在手术室护理工作中对患者运用多点反馈管理模式能够提升护理质量,保证手术治疗的安全性,降低临床护理期间切口感染发生的概率,临床应用价值显著,值得推广。 展开更多
关键词 多点反馈管理模式 手术室护理工作 护理质量 切口感染发生的概率
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