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Bubble-sort图和Modified Bubble-sort图的自同构群(英文) 被引量:2
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作者 张昭 黄琼湘 《数学进展》 CSCD 北大核心 2005年第4期441-447,共7页
Bubble-Sort图和Modified Bubble-Sort图是两类特殊的Cayley图,由于其在网络构建中的应用而受到广泛关注.本文完全确定了这两类图的自同构群.
关键词 自同构群 CAYLEY 对换 bubble-sort图 mdified bubble-sort图
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Bubble-Sort图的限制边连通度
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作者 陈玉娟 王世英 《太原师范学院学报(自然科学版)》 2010年第3期27-29,共3页
一个图G的限制边连通度是使得G-F不连通且每个分支至少含有2个顶点的最小边子集F的基数.文章中,我们证明当n≥3时Bubble-sort图Bn的限制边连通度λ′(Bn)=2n-4.
关键词 互联网 限制边连通度 bubble-sort图
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同质性增强的异构图提示学习方法
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作者 魏楚元 刘舜尧 +4 位作者 卓胜达 张蕾 王昌栋 黄书强 刘杰 《小型微型计算机系统》 北大核心 2026年第1期97-105,共9页
图神经网络在多个不同领域展现出巨大潜力,然而传统的图神经网络方法通常依赖大量标注数据进行训练,而在实际应用中,标注大量数据往往代价高昂且费时费力.近年来,提示学习作为一种新兴的预训练模型范式,在Few-shot、Zero-shot等低资源... 图神经网络在多个不同领域展现出巨大潜力,然而传统的图神经网络方法通常依赖大量标注数据进行训练,而在实际应用中,标注大量数据往往代价高昂且费时费力.近年来,提示学习作为一种新兴的预训练模型范式,在Few-shot、Zero-shot等低资源场景中表现出色.图提示学习是一种新颖的图预训练和提示框架,能够通过少量标注数据实现图数据的多任务处理,有效弥合预训练任务与下游任务之间的差距.然而,现有图提示学习方法在处理异构图时,忽视了图数据复杂的内在结构,特别是未能充分挖掘异构图中蕴含的同质性特征.为了解决该问题,本文提出了一种同质性增强的异构图提示学习方法,旨在提升图神经网络在异构图中的表现.具体而言,设计了基于元路径的同质子图提取方法,并结合同质性软聚类技术,有效捕捉节点间的节点相似性关系,从而优化图提示效果.实验结果表明,所提出的方法在多个基准数据集上优于现有技术,表现出更强的性能和效果. 展开更多
关键词 神经网络 提示学习 异构 同质性 元路径
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基于图注意力自编码器的自适应加权深度图聚类算法
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作者 徐森 王作为 +4 位作者 郭乃瑄 卞学胜 徐秀芳 花小朋 周天 《控制与决策》 北大核心 2026年第1期213-220,共8页
现有深度图聚类方法因依赖静态初始图结构而存在显著局限性,此类结构通常不完整或存在偏差,且难以动态捕捉节点相似性变化.对此,提出基于图注意力自编码器的自适应加权深度图聚类算法(AWDGC).首先,通过可训练的广义马氏距离结合高斯核函... 现有深度图聚类方法因依赖静态初始图结构而存在显著局限性,此类结构通常不完整或存在偏差,且难以动态捕捉节点相似性变化.对此,提出基于图注意力自编码器的自适应加权深度图聚类算法(AWDGC).首先,通过可训练的广义马氏距离结合高斯核函数,自适应分配边权重以构建加权邻接矩阵;其次,设计图注意力自编码器,通过注意力机制融合多阶邻居信息以增强特征判别性;然后,提出基于节点相似性的动态结构优化策略,周期性更新邻接矩阵以捕捉相似性动态变化;最后,引入自监督聚类模块,通过KL散度优化聚类分布对齐,提升特征表示与聚类任务的协同性.在ACM、DBLP、CITESEER、TEXAS等6个公开数据集上的实验表明,AWDGC在聚类指标上均显著优于8个代表性基线方法. 展开更多
关键词 深度聚类 自适应加权 注意力网络 自编码器 动态结构优化 自监督学习
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时间感知和空间增强的双通道图神经网络会话推荐模型
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作者 杨兴耀 齐正 +3 位作者 于炯 张祖莲 马帅 沈洪涛 《计算机应用》 北大核心 2026年第1期104-112,共9页
为了解决会话推荐模型忽略项目之间的时间信息和空间关系,导致无法准确捕获项目之间复杂转换模式的问题,提出一种时间感知和空间增强的双通道图神经网络(GNN)的会话推荐模型。首先,对于时间通道,采用自适应时间权重对项目进行处理,以构... 为了解决会话推荐模型忽略项目之间的时间信息和空间关系,导致无法准确捕获项目之间复杂转换模式的问题,提出一种时间感知和空间增强的双通道图神经网络(GNN)的会话推荐模型。首先,对于时间通道,采用自适应时间权重对项目进行处理,以构建时间感知的会话图,并通过时间感知的GNN捕获用户的兴趣转移模式;其次,对于空间通道,将项目之间的空间关系嵌入一个图注意力网络(GAT)中,以从空间图结构的角度对信息进行聚合;最后,引入一种对比学习策略增强推荐效果。在Diginetica、Tmall和Nowplaying 3个公开数据集上,将所提模型与AttenMixer(multi-level Attention Mixture network)和GCE-GNN(Global Context Enhanced GNN)等基线模型进行对比实验,实验结果表明,所提模型的精确率(P)和平均倒数排名(MRR)取得了更优的效果。相较于次优结果,所提模型的P@10分别提高了2.09%、24.97%和10.45%,MRR@10分别提高2.52%、11.60%和4.43%。 展开更多
关键词 推荐系统 神经网络 会话推荐 对比学习 注意力网络
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基于图结构引导的稻穗骨架解析与关键表型参数无损测量方法
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作者 周云成 李瑞阳 +2 位作者 张羽 梁铖玮 王珏 《农业机械学报》 北大核心 2026年第1期92-103,共12页
穗部表型参数的高通量、无损获取是水稻育种与表型组学研究的关键环节。针对传统人工测量方法效率低、破坏性强,以及现有图像法依赖人工先验、灵活性差等问题,提出一种基于图结构引导的稻穗骨架解析与关键表型参数无损测量方法。首先,在... 穗部表型参数的高通量、无损获取是水稻育种与表型组学研究的关键环节。针对传统人工测量方法效率低、破坏性强,以及现有图像法依赖人工先验、灵活性差等问题,提出一种基于图结构引导的稻穗骨架解析与关键表型参数无损测量方法。首先,在YOLO v9模型基础上,引入混合背景数据增广与WIoU损失,训练出鲁棒性更强的穗节与穗颈节关键点检测模型;其次,对稻穗图像进行阈值分割与细化,提取其骨架并构建无向图拓扑结构;最后,将模型检测到的关键点与骨架拓扑图深度融合,判别关键点类别,并辅助图论算法自动识别提取穗轴、一次枝梗与二次枝梗,依据标定物实现像素尺度至物理尺度的转换。试验结果表明,优化后的关键点检测模型在穗颈节与穗节检测上的mAP较基准模型分别提高4.5、2.4个百分点,召回率分别提升7.8、4.0个百分点,关键点正确检测比例分别提升4.6、5.0个百分点。在结构计数方面,穗节点计数实现零误差,一次枝梗与二次枝梗计数的平均相对误差分别不超过0.39%、2.38%。在尺度参数测量中,稻穗的一次枝梗、二次枝梗、穗轴长度及穗节间长度的平均相对误差可控制在3.2%、7.5%、3.1%与5.2%以内,平均绝对误差分别不超过2.9、2.3、2.3、1.6 mm。本研究实现了稻穗关键表型参数的自动无损提取,可为稻穗表型分析提供一种技术方案。 展开更多
关键词 水稻 稻穗 表型参数 结构引导 目标检测
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基于因果图的研究前沿演化动因识别研究
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作者 白如江 任前前 +3 位作者 陈鑫 牛湘荷 张新雨 刘睿琳 《现代情报》 北大核心 2026年第2期45-60,共16页
[目的/意义]在全球科技创新格局加速重构背景下,揭示研究前沿演化的动因有助于为中国科技战略的前瞻布局提供情报支持。[方法/过程]基于BERTopic主题模型融合前沿判别指标,识别研究前沿主题,并运用主题相似度测度方法解析其演化路径。... [目的/意义]在全球科技创新格局加速重构背景下,揭示研究前沿演化的动因有助于为中国科技战略的前瞻布局提供情报支持。[方法/过程]基于BERTopic主题模型融合前沿判别指标,识别研究前沿主题,并运用主题相似度测度方法解析其演化路径。创新性地提出大语言模型与因果图融合分析方法,构建面向文本的因果要素智能抽取与结构化语义表征模型。结合Louvain算法构建领域因果图,借助关键节点测度、因果流模式建模和因果子图发现等方法,从关键驱动要素、作用模式及演化趋势3个层面揭示研究前沿演化的动因及其特征。[结果/结论]研究发现,生物交叉领域研究前沿演化的动因包含SARS-CoV-2、Alzheimer’s Disease、ALKBH3等事件要素,因果流模式和因果子图实现了因果环节与因果路径轨迹的刻画,为研究前沿主题演化深层次逻辑揭示提供了证据支持。 展开更多
关键词 研究前沿 主题演化 动因识别 大语言模型 因果
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基于图神经网络和注意力的点击率预测模型
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作者 张峰 张涛 +2 位作者 花强 董春茹 朱杰 《河北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期93-103,共11页
为了充分利用特征间的高阶交互以提升点击率预测模型的预测精度,提出了一种基于图神经网络和注意力的点击率预测模型VBGA (vector-wise and bit-wise interaction model based on GNN and attention),该模型借助图神经网络和注意力机制... 为了充分利用特征间的高阶交互以提升点击率预测模型的预测精度,提出了一种基于图神经网络和注意力的点击率预测模型VBGA (vector-wise and bit-wise interaction model based on GNN and attention),该模型借助图神经网络和注意力机制,为每个特征分别学习一个细粒度的权重,并将这种细粒度的特征权重输入到向量级交互层和元素级交互层联合预测点击率.VBGA模型主要由向量级交互层和元素级交互层构成,其中向量级交互层采用有向图来构建向量级的特征交互,实现无重复的显式特征交互,在减少计算量的同时,还可以实现更高阶的特征交叉,以获得更准确的预测精度.此外,本文还提出了一种交叉网络用于构建元素级特征交互.在Criteo和Avazu数据集上,与其他几种最先进的点击率预测模型进行了比较,实验结果表明,VBGA可以获得良好的预测结果. 展开更多
关键词 点击率预测 注意力机制 神经网络 多阶特征交互
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基于拓扑图序列的多船会遇相似场景辨识方法研究
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作者 刘克中 宋翊宁 +1 位作者 袁志涛 王伟强 《中国航海》 北大核心 2026年第1期18-28,共11页
针对多船会遇场景相似性难以量化和识别的问题,提出一种基于拓扑图序列的多船会遇相似场景识别方法。首先,从船舶自动识别系统(AIS)数据中提取多船会遇场景,并构建表征船舶交互关系的拓扑图序列模型;其次,设计两阶段相似场景识别算法,... 针对多船会遇场景相似性难以量化和识别的问题,提出一种基于拓扑图序列的多船会遇相似场景识别方法。首先,从船舶自动识别系统(AIS)数据中提取多船会遇场景,并构建表征船舶交互关系的拓扑图序列模型;其次,设计两阶段相似场景识别算法,对拓扑图序列进行相似度计算与筛选,从而实现多船会遇相似场景的识别。以宁波舟山港水域为例,从一个月的AIS数据中提取2898个多船会遇场景,并选取其中占比较高的两类典型场景进行试验验证。根据会遇特征参数对识别结果进行对比分析。试验结果表明,所识别的相似会遇场景在动态演化特征上与原始场景具有较高一致性,该方法能够有效识别具有相似会遇关系的多船会遇场景,验证了其在多船会遇场景相似性度量中的可行性与有效性。研究结果可为多船会遇场景下的避碰决策与会遇风险分析提供参考依据。 展开更多
关键词 多船会遇场景 相似场景辨识 拓扑 序列相似度
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一种功图量油中有效冲程的新算法
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作者 温后珍 张义举 +2 位作者 孟碧霞 陈颖 李媛媛 《黑龙江科技大学学报》 2026年第1期158-162,共5页
为解决功图量油技术中凡尔开闭点识别准确度不足的问题,提出了一种示功图凡尔开闭点筛选新算法。该算法对示功图数据进行归一化处理,通过凸包络与线性插值法抑制噪声,根据抽油机工作原理将示功图划分为4个特征片区,采用三点法计算曲率... 为解决功图量油技术中凡尔开闭点识别准确度不足的问题,提出了一种示功图凡尔开闭点筛选新算法。该算法对示功图数据进行归一化处理,通过凸包络与线性插值法抑制噪声,根据抽油机工作原理将示功图划分为4个特征片区,采用三点法计算曲率并筛选出各片区曲率峰值以精准定位凡尔开闭点,采用该算法对500口井的日常生产数据进行测试。结果表明,该算法对凡尔开闭点筛选准确率达96.8%,显著优于传统算法,在扰动较大、受气体影响等复杂工况下仍具备强抗干扰性与稳定性。 展开更多
关键词 量油 有效冲程 数字化油田 计产
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图基础模型:大模型时代的图学习
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作者 石川 杨晋豫 《计算》 2026年第1期20-25,共6页
图结构数据在社交网络、交通系统、生物信息等场景中广泛存在。图神经网络(graph neural networks,GNNs)利用消息传递机制迭代地聚合邻居信息,在节点分类、链路预测和图分类等任务中展现出良好性能。然而,随着数据规模的持续扩大与应用... 图结构数据在社交网络、交通系统、生物信息等场景中广泛存在。图神经网络(graph neural networks,GNNs)利用消息传递机制迭代地聚合邻居信息,在节点分类、链路预测和图分类等任务中展现出良好性能。然而,随着数据规模的持续扩大与应用场景的日趋复杂,GNNs面临表达能力有限与泛化能力不足等关键挑战。近年来,以大语言模型(large language models,LLMs)为代表的基础模型迅速发展,展现出卓越的泛化与推理能力,为图机器学习领域带来了新的启发。基于此,本研究提出图基础模型(graph foundation model,GFM)的概念,希望通过在大规模图数据上预训练,获得能够灵活适配多种下游任务的通用模型;同时系统梳理了近年来图基础模型的相关研究,并依据其对GNNs与LLMs的依赖程度,将现有方法归纳为3类,综述其研究进展并介绍了作者团队在相关方向的实践探索经验。最后,展望了图基础模型未来发展可能面临的关键挑战与前景,以期为图机器学习领域的持续创新提供参考。 展开更多
关键词 结构数据 基础模型 大语言模型 机器学习 神经网络
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基于遥感高光谱数据的人工智能地质填图与矿产预测:现状、挑战与展望
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作者 王桂安 殷宗耀 余先川 《科学技术与工程》 北大核心 2026年第1期1-20,共20页
高光谱遥感技术通过纳米级光谱解析能力为地质填图与矿产预测开辟了新维度,其与人工智能的深度融合正推动矿产资源勘查向智能化转型。系统梳理了该领域研究进展,包括高光谱遥感数据在地质填图和矿产预测任务上的优势,梳理了机器学习方法... 高光谱遥感技术通过纳米级光谱解析能力为地质填图与矿产预测开辟了新维度,其与人工智能的深度融合正推动矿产资源勘查向智能化转型。系统梳理了该领域研究进展,包括高光谱遥感数据在地质填图和矿产预测任务上的优势,梳理了机器学习方法/深度学习方法应用于高光谱地质填图和矿产预测的前沿及方法比较,阐释了不同训练策略的使用情况,同时介绍了高光谱其他典型任务的先进方法,最后对人工智能方法应用于高光谱地质填图和矿产预测进行了问题总结及展望。研究结果从创新方法、学习策略和应用范式3个维度梳理了智能化矿产勘查的理论框架,为高光谱遥感与新一代人工智能技术的学科交叉发展提供方向指引。 展开更多
关键词 高光谱遥感 机器学习 深度学习 地质填 矿产资源预测
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基于深度联合图像滤波的JPEG压缩伪影去除算法
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作者 聂栋栋 张琰 +1 位作者 程乾坤 赵雪晴 《计算机应用与软件》 北大核心 2026年第1期233-240,共8页
由于JPEG有损压缩严重影响图像质量,为去除JPEG压缩伪影,提出一种基于卷积神经网络的联合图像滤波器。该文借助可逆下采样层提取特征信息并构建引导特征图;融合输入图与引导特征图的特征,将公共结构映射到目标图像上;利用跳跃连接得到... 由于JPEG有损压缩严重影响图像质量,为去除JPEG压缩伪影,提出一种基于卷积神经网络的联合图像滤波器。该文借助可逆下采样层提取特征信息并构建引导特征图;融合输入图与引导特征图的特征,将公共结构映射到目标图像上;利用跳跃连接得到最终滤波输出。为提高泛化能力,该网络基于残差学习联合训练多种压缩水平的图像。相较于几种经典算法,所提算法不仅可以有效去除各种压缩水平的JPEG压缩伪影、提取更清晰的边缘结构,而且具有更高的峰值信噪比和结构相似性,有效改善了图像质量。 展开更多
关键词 JPEG压缩 联合滤波 引导特征 残差学习
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CBL结合思维导图教学法在超声医学教学中的应用效果
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作者 韦馨 郑红 +5 位作者 周柱玉 胡德军 李金 何糠 冯佳 郑研 《卫生职业教育》 2026年第5期65-69,共5页
目的探讨CBL结合思维导图教学法在超声医学教学中的应用效果。方法采用方便抽样法选取2024年5—12月在德阳市人民医院超声科实习的40名实习生为研究对象,应用随机数字表法分为对照组和观察组,每组20名。对照组采用CBL教学法,观察组采用... 目的探讨CBL结合思维导图教学法在超声医学教学中的应用效果。方法采用方便抽样法选取2024年5—12月在德阳市人民医院超声科实习的40名实习生为研究对象,应用随机数字表法分为对照组和观察组,每组20名。对照组采用CBL教学法,观察组采用CBL结合思维导图教学法。带教后,比较两组考试成绩、批判性思维评分和教学满意度。结果观察组理论知识和实践技能考试成绩、批判性思维评分、教学满意度均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论CBL结合思维导图教学法可显著提高实习生的理论知识水平、实践能力和批判性思维能力,并提升教学满意度,值得推广。 展开更多
关键词 CBL教学法 思维导 超声医学 实习生
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心磁图技术在医院健康管理领域的应用及展望
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作者 卢言瑶 关向宏 +4 位作者 英宸 王云 黄梓嫄 王欢欢 张凤伟 《分子影像学杂志》 2026年第1期135-140,共6页
心磁图(MCG)技术作为一种新兴的心血管功能检测手段,其凭借高灵敏度、快速、便捷、无创伤、无辐射、无需造影剂等显著优势,已逐渐成为全球新型医疗技术领域的研究热点。目前,对MCG技术的研究多聚焦于设备性能优化与临床疾病诊断,而在医... 心磁图(MCG)技术作为一种新兴的心血管功能检测手段,其凭借高灵敏度、快速、便捷、无创伤、无辐射、无需造影剂等显著优势,已逐渐成为全球新型医疗技术领域的研究热点。目前,对MCG技术的研究多聚焦于设备性能优化与临床疾病诊断,而在医院健康管理领域的专门研究尚属空白。本文运用文献综述与案例分析方法,对比MCG技术与传统心脏检查技术在核心优势、适用人群/场景等方面的差异,结合临沂市人民医院健康管理中心MCG技术实践应用案例开展实证研究,系统阐述MCG技术在心血管疾病早期筛查、健康风险动态评估、特殊人群健康管理及全流程健康服务链中的应用价值,旨在为MCG技术在医院健康管理领域的规范化应用提供理论与实践参考。 展开更多
关键词 心磁技术 心血管疾病 健康管理 应用
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敦煌藏经洞P.2824《三界九地之图》的若干问题
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作者 费泳 《南京艺术学院学报(美术与设计)》 北大核心 2026年第1期152-158,I0003,共8页
敦煌藏经洞P.2824《三界九地之图》,是现存最早有榜题且完整呈现须弥世界三界九地分布格局的图像资料。文章探讨了该图的具体发生时间、榜文错误,以及文本依据不限于玄奘译《俱舍论》等相关问题。
关键词 藏经洞 《三界九地之 须弥山
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对比学习引导的双通道自适应融合网络多视图聚类方法
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作者 周丽娟 刘子源 +1 位作者 许鑫航 张志鸿 《小型微型计算机系统》 北大核心 2026年第1期229-239,共11页
近年来,图卷积网络在多视图聚类中表现突出,但其侧重节点间结构信息建模,而属性信息仅通过简单的线性变换进行更新,限制了模型对节点属性信息的学习能力.为此,本文提出了对比学习引导的双通道自适应融合网络多视图聚类方法.首先,结合自... 近年来,图卷积网络在多视图聚类中表现突出,但其侧重节点间结构信息建模,而属性信息仅通过简单的线性变换进行更新,限制了模型对节点属性信息的学习能力.为此,本文提出了对比学习引导的双通道自适应融合网络多视图聚类方法.首先,结合自编码器与图自编码器构建双通道网络,分别编码节点属性和结构信息,并设计通道自适应融合模块,利用注意力机制自适应融合不同通道网络在同一神经网络层中学习的属性与结构信息,以及不同神经网络层间的嵌入表示,以获得每个视图的嵌入表示.在此基础上,进一步利用注意力机制对多个视图的嵌入表示进行加权融合获得全局嵌入表示.最后,通过跨视图对比损失与自监督聚类损失迭代优化全局嵌入表示,强化视图间一致性信息学习,并生成了面向聚类任务的高质量嵌入表示.在3个公开数据集和3个来自郑州商品交易所的期货数据集上进行的实验表明,该方法在聚类任务中表现优异. 展开更多
关键词 多视聚类 自编码器 自编码器 双通道网络
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体位摆放图在胃肠镜检查患者中的应用
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作者 邓秀梅 张泽文 +1 位作者 李莉 文清德 《现代医院》 2026年第1期80-82,90,共4页
目的探讨体位摆放图在行胃肠镜检查患者中的应用效果,旨在为规范、高效摆放胃肠镜检查患者提供借鉴。方法采用便利抽样法,选取2023年9月23日-28日在广州市某三级甲等医院消化内镜中心行胃肠镜检查的200例胃肠镜检查患者作为研究对象,采... 目的探讨体位摆放图在行胃肠镜检查患者中的应用效果,旨在为规范、高效摆放胃肠镜检查患者提供借鉴。方法采用便利抽样法,选取2023年9月23日-28日在广州市某三级甲等医院消化内镜中心行胃肠镜检查的200例胃肠镜检查患者作为研究对象,采用随机数字表,分为试验组和对照组,每组各100例。摆放体位时,试验组接受为体位图结合语言指导,对照组仅接受语言指导,采用自行编制的体位摆放数据登记表收集相关数据。结果两组均顺利完成体位摆放。试验组完全配合例数为71例,对照组为54例,两组比较,差异具有统计学意义(χ^(2)=6.165,P<0.05)。试验组的体位摆放合格度评分为14.00(13.00,15.00)分,对照组为13.00(12.00,14.00)分,两组比较,差异具有统计学意义(Z=-4.944,P<0.001)。试验组的体位摆放时间29.00(24.00,32.00)s,对照组为48.00(38.00,56.00)s,两组比较,差异具有统计学意义(Z=-10.751,P<0.001)。试验组、对照组的检查舒适率分别为92.00%、89.00%,两组比较,差异无统计学意义(χ^(2)=0.523,P=0.469)。试验组、对照组的总共检查时间分别为1691、2114 min,试验组、对照组每例患者的平均检查时间分别为(16.91±0.91)(20.14±1.68)min,两组比较,差异具有统计学意义(t=-16.906,P<0.001)。结论应用体位摆放图指导行提高了患者体位摆放的配合度和体位摆放的合格度,缩短了患者的体位摆放时间,对于提高临床医疗服务质量具有重要意义。 展开更多
关键词 胃肠镜 体位 语言指导 体位摆放 护理
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老年心力衰竭患者发生认知衰弱的影响因素及其列线图模型构建
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作者 王玉兰 刘晓楚 +2 位作者 郭隆丽 兰敏 肖容 《转化医学杂志》 2026年第1期52-56,共5页
目的探讨老年心力衰竭(HF)患者发生认知衰弱(CF)的影响因素,并构建列线图模型。方法选取2023年8月至2025年8月泸州市人民医院收治的246例老年HF患者。根据是否发生CF将患者分为CF组(86例)和非CF组(160例)。采用多因素Logistic回归分析... 目的探讨老年心力衰竭(HF)患者发生认知衰弱(CF)的影响因素,并构建列线图模型。方法选取2023年8月至2025年8月泸州市人民医院收治的246例老年HF患者。根据是否发生CF将患者分为CF组(86例)和非CF组(160例)。采用多因素Logistic回归分析探讨老年HF患者发生CF的影响因素。绘制列线图并采用受试者工作特征曲线评估预测价值。结果CF组患者年龄、独居、糖尿病、心功能分级Ⅳ级、抑郁、睡眠障碍、营养状况不良占比均高于非CF组(P<0.05),身体质量指数、已婚、运动锻炼频率≥3次/周、每周智力活动占比均低于非CF组(P<0.05)。多因素分析显示,年龄较大(OR=1.088,95%CI:1.028~1.153)、抑郁(OR=3.433,95%CI:1.694~6.954)、心功能Ⅳ级(OR=2.084,95%CI:1.085~4.001)是老年HF患者发生CF的独立危险因素,运动锻炼频率≥3次/周(OR=0.335,95%CI:0.155~0.723)、每周智力活动(OR=0.298,95%CI:0.149~0.594)是老年HF患者发生CF的独立保护因素(P<0.05)。列线图模型显示,一致性指数为0.846(95%CI:0.797~0.895)。列线图模型预测老年HF患者发生CF的曲线下面积为0.846(95%CI:0.797~0.895),特异性为80.00%,敏感性为77.91%。结论年龄、抑郁、心功能分级、运动锻炼频率、每周智力活动是老年HF患者发生CF的独立影响因素,据此构建的列线图模型对老年HF患者发生CF具有较高的预测价值。 展开更多
关键词 老年 心力衰竭 认知衰弱 影响因素 列线
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“一张图”的概念解析、技术基础及应用实践
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作者 黄蔚 巩垠熙 张红平 《测绘通报》 北大核心 2026年第1期1-6,共6页
在国家治理能力现代化的背景下,“一张图”已成为推动跨部门业务协同和数字化治理模式创新的重要途径。然而,其概念内涵、技术基础与发展路径尚缺乏系统的梳理。本文采用文献综述、概念辨析与案例综合的方法,对“一张图”进行系统的概... 在国家治理能力现代化的背景下,“一张图”已成为推动跨部门业务协同和数字化治理模式创新的重要途径。然而,其概念内涵、技术基础与发展路径尚缺乏系统的梳理。本文采用文献综述、概念辨析与案例综合的方法,对“一张图”进行系统的概念解析与实践综述。系统追溯“一张图”的技术思想起源与演进脉络,归纳其在智慧城市、水利、应急等行业的应用实践,并重点剖析自然资源领域“一张图”建设的战略定位、现实需求和治理逻辑。研究表明:“一张图”并非单一技术,而是融合了地理信息系统(GIS)、空间数据基础设施(SDI)、“单一事实来源”(SSOT)与“通用作战图”(COP)等理念的综合产物,数字孪生则代表其未来的发展方向;“一张图”已在多行业应用中成为通用的“空间底座”;自然资源领域正通过顶层设计构建权威、统一、无矛盾冲突的国土空间数字基底(“一张图1.0”阶段)。研究认为,“一张图”的本质已从技术方法论演变为一种数据驱动的治理模式与制度改革工具。当前构建的数字基底是其基础阶段,而其向数字孪生和知识服务等更高形态的演进,将对工作机制提出从“业务融合”到“治理重塑”的深层挑战,是未来提升国家治理能力的关键所在。 展开更多
关键词 一张 数字治理 自然资源 空间数据基础设施 单一事实来源
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