1。获得HPV疫苗的原因。疾病控制和预防中心。https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html。出版于2021年7月23日。2021年8月20日访问。2。HPV相关的癌症统计。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/index.htm。 出版于2020年9月3日。 2021年8月20日访问。 3。 回到学校免疫。 密西西比州卫生部。 https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/41,8569,71.html。 发布于2019年12月3日。 2021年8月20日访问。 4。 HPV疫苗建议。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html。 出版于2020年3月17日。 2021年8月20日访问。 5。 在引入疫苗后,女性人类乳头瘤病毒疫苗型感染的患病率下降 - 美国,2003- 2018年。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012a2.htm。 出版于2021年4月6日。 2021年8月19日访问。 6。 teenVaxView。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-管理器/coverage/coverage/teenvaxview/data-reports/index.html。 出版于2021年5月14日。 2021年8月19日访问。 7。 国家癌症概况。 国立卫生研究院。 8。HPV相关的癌症统计。疾病控制和预防中心。https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/index.htm。 出版于2020年9月3日。 2021年8月20日访问。 3。 回到学校免疫。 密西西比州卫生部。 https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/41,8569,71.html。 发布于2019年12月3日。 2021年8月20日访问。 4。 HPV疫苗建议。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html。 出版于2020年3月17日。 2021年8月20日访问。 5。 在引入疫苗后,女性人类乳头瘤病毒疫苗型感染的患病率下降 - 美国,2003- 2018年。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012a2.htm。 出版于2021年4月6日。 2021年8月19日访问。 6。 teenVaxView。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-管理器/coverage/coverage/teenvaxview/data-reports/index.html。 出版于2021年5月14日。 2021年8月19日访问。 7。 国家癌症概况。 国立卫生研究院。 8。https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/index.htm。出版于2020年9月3日。2021年8月20日访问。3。回到学校免疫。密西西比州卫生部。https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/41,8569,71.html。发布于2019年12月3日。2021年8月20日访问。4。HPV疫苗建议。疾病控制和预防中心。https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html。 出版于2020年3月17日。 2021年8月20日访问。 5。 在引入疫苗后,女性人类乳头瘤病毒疫苗型感染的患病率下降 - 美国,2003- 2018年。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012a2.htm。 出版于2021年4月6日。 2021年8月19日访问。 6。 teenVaxView。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-管理器/coverage/coverage/teenvaxview/data-reports/index.html。 出版于2021年5月14日。 2021年8月19日访问。 7。 国家癌症概况。 国立卫生研究院。 8。https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html。出版于2020年3月17日。2021年8月20日访问。5。在引入疫苗后,女性人类乳头瘤病毒疫苗型感染的患病率下降 - 美国,2003- 2018年。疾病控制和预防中心。https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012a2.htm。 出版于2021年4月6日。 2021年8月19日访问。 6。 teenVaxView。 疾病控制和预防中心。 https://www.cdc.gov/vaccines/imz-管理器/coverage/coverage/teenvaxview/data-reports/index.html。 出版于2021年5月14日。 2021年8月19日访问。 7。 国家癌症概况。 国立卫生研究院。 8。https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012a2.htm。出版于2021年4月6日。2021年8月19日访问。6。teenVaxView。疾病控制和预防中心。https://www.cdc.gov/vaccines/imz-管理器/coverage/coverage/teenvaxview/data-reports/index.html。出版于2021年5月14日。2021年8月19日访问。7。国家癌症概况。国立卫生研究院。8。https://statecancerprofiles.cancer.gov/index.html。2021年8月19日访问。do ek,Rossi B,Miller CA等。美国青少年和年轻人之间的区域级变异和人类乳头瘤病毒疫苗接种:系统评价。癌症流行病生物标志物prev [Internet]。2020; 30:13–21。访问:2021年8月19日。可从:http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-20-0617 9。Franco M,Mazzucca S,Padek M等。超越个人:国家级特征与美国HPV疫苗率的关系。BMC公共卫生[Internet]。 2019; 19。 访问:2021年8月19日。 可从:http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-6566-y 10。 Beavis A,Krakow M,Levinson K等。 随着时间的推移,NIS Teen缺乏HPV疫苗的原因:BMC公共卫生[Internet]。2019; 19。 访问:2021年8月19日。 可从:http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-6566-y 10。 Beavis A,Krakow M,Levinson K等。 随着时间的推移,NIS Teen缺乏HPV疫苗的原因:2019; 19。访问:2021年8月19日。可从:http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-6566-y 10。Beavis A,Krakow M,Levinson K等。 随着时间的推移,NIS Teen缺乏HPV疫苗的原因:Beavis A,Krakow M,Levinson K等。随着时间的推移,NIS Teen缺乏HPV疫苗的原因:
摘要提倡小型咖啡农的特征和看法强烈影响气候变异性/变化响应机制的使用和选择。因此,我们调查了在1992 - 2022年在埃塞俄比亚Mattu Woreda期间,在1992 - 2022年期间选择小农适应策略的气候变化/变异性观念和确定因素。这项研究使用横截面研究设计,因为数据是从不同组(适配器和非适应器)收集的。随机选择了325个咖啡农的样本,以进行自我管理的问卷调查,并补充了面对面的访谈和焦点小组讨论。使用多项式逻辑回归模型进行统计分析。这项研究的结果表明,有79%的咖啡农人意识到气候变化以及对咖啡增长,生产,生产力和质量的相关后果。咖啡养殖者在阴影下种植咖啡,紧密的间距,覆盖和灌溉,开发适应能力的咖啡品种,发展疾病和耐热品种,改变位置和种植日期,并修剪作为减少气候变化对咖啡生产的影响的策略。但是,大多数咖啡农都喜欢在阴影和修剪下种咖啡。咖啡农中气候变化/变异性适应策略的选择受到年龄,家庭规模,咖啡农场经验,土地持有规模,HHS收入,咖啡农场土地的距离,访问气候信息以及培训和TLU的影响(p <0.05)。因此,建议向农民提供气候信息,推广服务和种子品种,并建议改善社会和身体基础设施,以更好地适应和减轻气候变化/可变性的影响。
推动可持续的城市期货16:00-16:20受邀演讲:对罗马尼亚最近的地热招标进行故障排除。如何处理招标和实现跑步项目期间的计划失败?- ViktóriaFörsternéNán(匈牙利的Foratherm Kft。)16:20-16:40罗马尼亚的地热项目,从思想到现实。案例研究:beiuș和塔纳德地区 - Marian Bordeianu 1,2,Alexandru Schlett 3,LuanaCălburean1,Alena Finogenova 3(1 Transgex sa Oradea 3(1 Transgex sa Oradea,2 paletheriology and quaternary and Quaternary of Quaternary and quaternary of star-ubbb Institute,babe babe babe babe bube by-bolyai of cluiai of cluj nops or cluj naps- 33 16:40—17:00 Seismic Modelling of Beiuș Geothermal Field — Juri Muzi, Vita Kalashnikova, Alena Finogenova (PSS-GEO, Norway) 17:00—17:20 Electric Surveys Applicability for Geothermal Project Beiuș (Romania): Forward 2D Modelling, Inversion and Recommendations for Field Work — Alena Finogenova 1 , Juri Muzi 1,Vita Kalashnikova 1,Alexandru Schlett 1,Marian Bordeianu 2,3(1 PSS-GEO,挪威; 2 Transgex SA,Romania,Romania,3 Star-ubb Institute,Babeș-Bolyai Bolyai University of Cluj-napoca)
•提出的地理位置模型成功地将图像分类为以多模式方式代表的国家。•图像来自街景全景。•从GeoGuessr社区教程网站和论坛中收集的文本数据。•提出的模型在“街道视图”图像测试集和IM2GPS基准数据集的准确性上超过了最新的G 3模型。•与G 3模型相比,训练时间和可训练参数的数量大大减少。
以下区域排除在地图之外:Wildland Urban界面区域;未固定的高危害区域;不受限制的海平面上升的地区;当地城市增长边界以外的地区;以及城市化地区内的公园和开放空间。在司法管辖区中显示了补充所采用的PDA,高资源和富裕区域,这些辖区提名了PDA的总土地面积,而PDA的总面积不到其符合PDA指定的边界内面积的50%。
本文介绍了基于尖端的面部识别出勤系统,旨在通过整合高级机器学习,计算机视觉和地理空间API来解决传统出勤方法的局限性。系统通过高精度和效率自动化与会者的识别和记录来简化出勤过程。关键功能包括用于实时面部识别的实时视频识别,一个用于注册新个人的直觉用户注册模块,基于CSV的无缝数据导出和管理的日志记录以及地理位置感知到的出勤跟踪,以确保记录不仅是时间含量的,而且是位置特定的。这种地理空间上下文提供了宝贵的见解,尤其是对于分布式团队或多站点设置。
跨视图图像地理位置定位旨在通过用GPS标记的卫星图像补丁绘制当前的街道视图图像来确定户外机器人的位置。最近的作品在识别卫星贴片中达到了显着的准确性,该卫星贴片在机器人所在,其中将中央像素在匹配的卫星贴片中用作机器人粗糙位置估计。这项工作着重于机器人在已知的卫星贴片中的细粒度定位。现有的细颗粒定位工作利用相关操作来获得卫星图像本地描述符和街道视图全局描述符之间的相似性。基于衬里匹配的相关操作简化了两个视图之间的相互作用过程,从而导致距离误差很大并影响模型的概括。为了解决这个问题,我们设计了一个具有自我注意力和跨注意层的跨视图功能fu-sion网络,以取代相关操作。此外,我们将分类和回归预测结合在一起,以进一步降低位置距离误差。实验表明,我们的新型网络体系结构的表现优于最先进的,可以在看不见的地区更好的概括能力。具体而言,我们的方法在同一区域和在活力基准的同一区域和看不见的区域中分别将中位定位距离误差降低了43%和50%。
摘要Banten地区可能是由于印度尼西亚的地理位置位于太平洋火环上的太平洋rims上,该地区具有灾难的潜力,因此可以是处理早期灾难的重点之一。班滕(Banten)省,尤其是苏默尔(Sumur)地区,也在容易发生自然灾害的Prisma Akresi地区。因此,苏默尔地区的人们需要有能力减轻地震灾难,尤其是在幼儿期。因此,在通过科学技术工程艺术和数学(Steam)方法进行幼儿教育时,在进行分析和审查了Banten地区的地震灾难缓解措施时。以及看到几个相关方的作用,因此可以采用科学技术工程艺术和数学(Steam)方法在幼儿教育中进行灾难的作用。缓解灾难的知识需要给予班滕省Pandeglang Regency的Sumur地区地区的社区,尤其是幼儿期,以便在发生自然灾害的最困难条件下生存。关键词:幼儿期;缓解灾难;蒸汽。简介
抽象的地质热能存储(GEOTES)利用地下储层可以按照给定的需求时间表存储和调度能源,这些储量可以跨越整个季节。能量输入可以是各种来源/形式的;在本文中,我们研究了1)使用太阳热杂交和使用耗尽的油/天然气储存剂的地理位置技术,以及2)用过量的可再生电力收取的热泵并使用低温浅水储藏液,用热泵进行地理位置。对于每种地理技术,我们对候选水库进行了适合分析,开发了初始的技术经济模型,并通过选定的案例研究验证模型。本文概述了我们在关注的主题方面的技术进步,并旨在促进对未来能源市场中Geotes技术的更广泛接受。