本文基于传统的传染病模型,以微分方程的方法作为理论基础,结合采取的措施不同的情况,用MATLAB软件拟合出患者人数与时间的曲线关系,从中得出应采取的相应的应对措施。
在考虑地区总人数不变,人群被分为五类:确诊患者、疑似患者、治愈者、死亡和正常人,再将这几类分为可传染性和不可传染性两种。
我们找出单位时间内正常人数的变化、单位时间内潜伏期病人数的变化、单位时间内确诊患者人数的变化、单位时间内退出的人数的变化、单位时间内疑似患者人数的变化等关系建立微分方程模型,得到病毒扩散与传播的控制模型。
在此基础上,我们将所要求的问题带入模型得到患者人数随时间变化的曲线图,根据这图形得出模型结果的变化。
这样一来就可根据这结果的变化得出相应的应对措施。
此外对该传染病的潜伏期及治愈期进行了灵敏度分析,发现潜伏期的变化会对整个模型的结果产生较大影响,而治愈期的变化只会使传染病的持续时间缩短,但对累积的患病人数影响不大。
应尽量避免患者与正常人接触,减少正常人患病的可能性;
加大隔离措施强度;
减少拖延患者去住院的时间,让患者及时住院医治。
养成良好的卫生习惯,保证科学睡眠,适当锻炼,减少压力,保证营养,增强个人抵抗力,降低被病毒感染的危险。
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为解决飞机结构损伤激光在线快速修复过程中同轴送粉喷嘴气体保护效果不佳的问题,利用粒子图像测速(PIV)、烟雾流动显示技术和Fluent软件对喷嘴保护气体流场进行了研究。
系统分析了喷嘴气流速度变化、侧吹气流速度对喷嘴气体冲击射流场的影响。
结果表明,当喷嘴三个喷口气流速度接近一致时,湍流扩散区消失,流场稳定。
当喷嘴中心气流速度小于外环气流速度时,工件表面出现旋涡,破坏了流场的稳定性。
侧风对喷嘴气体保护范围影响较大,随着侧风速度增大,气流轴线偏离喷嘴轴线距离增大。
当侧风速度超过喷嘴气流速度50%时,喷嘴保护气流混入空气,完全得到对金属熔池的保护。
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本例比较了在四种特征值扩散度不同的状况下RLS算法的学习曲线
2023/3/10 2:08:18 798B RLS算法 MATLAB
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Matlab在危险气体扩散模仿分析中的应用
2023/2/16 6:57:07 343KB Matlab 气体扩散
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一种基于行列像素置乱和logistic混沌序列扩散的彩色图像视觉安全算法。
加密部分首先通过对明文图像的像素进行行列置乱,然后对置乱后的图像进行R、G、B分解,之后利用混沌序列扩散对分解得到的三分量进行加密,最初分别嵌入经过离散小波变换的载体图像R、G、B分层中,从而获得视觉安全的载密图像。
解密部分首先对载密图像进行R、G、B分解,然后对R、G、B三分量分别进行离散小波变换,之后从经过离散小波变换的三分量中提取载密三分量,对载密三分量进行异或操作并合成,最初把合成后的图像执行行列像素的反置乱得到明文图像。
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水污染扩散模型共享平台(ASP+SQLSERVER),实现模型共享,污染物浓度计算和扩散模仿。
2023/2/3 18:02:43 1.14MB ASP SQLSERVER C#
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实现无限元方法和无限差分方法的程序,选择合适的无限差分格式求解一维非线性对流占优的非定常对流扩散问题;
使用三角线性元、四边形线性元、三角形二次元、四边形二次元的无限元方法求解二维椭圆方程边值问题,并对计算结果进行收敛性分析;
采用无限元方法或无限差分方法实现二维初边值抛物型方程的大规模数值求解。
2021/3/12 19:05:49 1.78MB 偏微分数值解 差分 有限元
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间隔扩散扫描shader
2017/6/14 11:34:01 322KB Unity Shader 距离扫描
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1.下列说法正确的是()A、扩散现象说明分子永不停息地做无规则的运动B、只要气体之间才能扩散C、固体之间不能发生扩散D、扩散现象表明分子之间不存在作用力2.在0°C的房间内,放在地面上的铅球:()A、具有动能B、没有机械能C、具有内能D、没有内能3、下列事例中,把机械能转化成物体内能的是()A、用酒精灯加热烧杯里的水B、用电饭锅做饭C、点燃的爆竹升到空中D、用打气筒打气,筒壁会发热4、下列关于物体内能的说法中正确的是()A.物体运动速度越大,内能越大B.静止的物体没有动能,但有内能C.内能和温度有关,所以0℃的水没有内能D.温度高的物体一定比温度低的物体内能大
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本文初次报道了在低于300℃的焦磷酸中制备质子交换LiTaO3光波导的方法。
通过测量有效扩散系数D给出D0=3.91×106μm2/h和激活能Ea=0.74eV;并测量了波导参数。
实验结果表明:只有非寻常折射率产生增量△n6,其中TM单模波导的传输损耗低达0.1dB/cm(633mm)。
发现,热退火处理后的波导表面非寻常折射率增大了。
2018/6/12 13:57:07 2.21MB 焦磷酸 LiTaO3质 Pyrophosp
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡