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妊娠期高血压疾病对母儿预后影响的临床分析 被引量:3
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作者 武启芸 冯小明 +3 位作者 么爽 曹文芳 曹淑新 李娟 《中国煤炭工业医学杂志》 2022年第3期280-284,共5页
目的 探讨妊娠期高血压疾病对母儿预后影响的临床分析。方法 运用回顾性的方法,病例组选取2020年1月—2020年12月在唐山市妇幼保健院住院分娩的妊娠期高血压疾病孕妇88例,对照组选取同期住院分娩的无妊娠期高血压疾病产妇200例,收集二... 目的 探讨妊娠期高血压疾病对母儿预后影响的临床分析。方法 运用回顾性的方法,病例组选取2020年1月—2020年12月在唐山市妇幼保健院住院分娩的妊娠期高血压疾病孕妇88例,对照组选取同期住院分娩的无妊娠期高血压疾病产妇200例,收集二组临床资料进行,比较二组产前检查情况、分娩方式、产时、产后抽搐情况、围生儿结局及中重度与轻度对比,观察妊娠期高血压疾病对孕产妇及围生儿预后的影响。结果 病例组未规范孕检母体并发症、胎儿窘迫率、新生儿窒息率、小于胎龄儿率、围生儿病死率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);中重度妊娠期高血压疾病高于轻度妊娠期高血压疾病,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 通过妊娠期高血压疾病对母儿预后影响的临床分析,妊娠期高血压疾病对孕产妇以及围生儿有不良影响,妊娠期高血压疾病产妇产时产后再抽搐、重症妊娠期高血压疾病、高血压性脑出血是导致围产期母婴严重并发症和增加病死率的重要原因。 展开更多
关键词 妊娠期高血压疾病 抽搐 母儿预后
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桂林市高素质农民培育需求情况调研报告 被引量:7
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作者 黎梦荻 莫霜 马桂林 《广西农学报》 2021年第3期80-85,共6页
随着乡村产业和经营主体的革新,高素质农民面临着转型升级,学员的培育需求逐渐往高水平、深层次发展。文章通过对桂林市的高素质农民培训需求调研,聚焦学员参训能动性、班级设计、内容设计等重点内容,分析学员的教育培训需求,认为高素... 随着乡村产业和经营主体的革新,高素质农民面临着转型升级,学员的培育需求逐渐往高水平、深层次发展。文章通过对桂林市的高素质农民培训需求调研,聚焦学员参训能动性、班级设计、内容设计等重点内容,分析学员的教育培训需求,认为高素质农民培训仍需不断创新培训方式,提升学员的参训积极性。特别是有关部门或机构应充分考虑参训学员年龄、性别差异,提供点单式、针对性、个性化培训,适当调整培训规模、培训时间及培训内容。做好前期调研,把准学员"主动性";合理组织班级,提升学员"参与度";科学制定内容,增加学员"收获感"。 展开更多
关键词 农民 高素质 乡村振兴 培育 需求分析
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共享单车使用者满意度调查研究——基于摩拜与小黄车对比实证分析
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作者 曹琦鑫 周冬杰 +1 位作者 莫爽 纪力铭 《价值工程》 2019年第14期40-42,共3页
用户满意度是影响客户选择的重要因素,如何稳定客源,增强用户粘性是当今各大单车企业关注的重点问题。本文试图构建共享单车顾客满意度的评价指标体系,并且评价体系包含4个共享单车满意度的影响因素:自身体验性、用户成本、用车便利性... 用户满意度是影响客户选择的重要因素,如何稳定客源,增强用户粘性是当今各大单车企业关注的重点问题。本文试图构建共享单车顾客满意度的评价指标体系,并且评价体系包含4个共享单车满意度的影响因素:自身体验性、用户成本、用车便利性、沟通性。在此基础上设计共享单车满意度调查问卷,对比分析小黄车和摩拜的使用情况,分析了共享单车存在的问题并提出相应的建议。 展开更多
关键词 共享单车 满意度 实证分析
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End-to-end encrypted network traffic classification method based on deep learning 被引量:2
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作者 Tian Shiming Gong Feixiang +3 位作者 mo shuang Li Meng Wu Wenrui Xiao Ding 《The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications》 EI CSCD 2020年第3期21-30,共10页
Network traffic classification,which matches network traffic for a specific class of different granularities,plays a vital role in the domain of network administration and cyber security.With the rapid development of ... Network traffic classification,which matches network traffic for a specific class of different granularities,plays a vital role in the domain of network administration and cyber security.With the rapid development of network communication techniques,more and more network applications adopt encryption techniques during communication,which brings significant challenges to traditional network traffic classification methods.On the one hand,traditional methods mainly depend on matching features on the application layer of the ISO/OSI reference model,which leads to the failure of classifying encrypted traffic.On the other hand,machine learning-based methods require human-made features from network traffic data by human experts,which renders it difficult for them to deal with complex network protocols.In this paper,the convolution attention network(CAT)is proposed to overcom those difficulties.As an end-to-end model,CAT takes raw data as input and returns classification results automatically,with engineering by human experts.In CAT,firstly,the importance of different bytes with an attention mechanism of network traffic is achieved.Then,convolution neural network(CNN)is used to learn features automatically and feed the output into a softmax function to get classification results.It enables CAT to learn enough information from network traffic data and ensure the classified accuracy.Extensive experiments on the public encrypted network traffic dataset ISCX2016 demonstrate the effectiveness of the proposed model. 展开更多
关键词 network traffic classification convolution neural network attention mechanism network management cyber security
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