样本量:118 表 4 领导风格和商业环境对商业模式的影响分析 ******************************************************************* 结果变量:BM 模型摘要 R R-sq MSE F df1 df2 p .3677 .1352 .0627 8.9907 2.0000 115.0000 .0002 模型系数 tp LLCI ULCI 常数 2.9062 .4634 6.2721 .0000 1.9884 3.8241 LS .0523 .0640 .8168 .4157 -.0745 .1792 BE .3531 .1034 3.4156 .0009 .1483 .5578系数为 0.0523,P>0.05,95% Bootstrap CI95 = -0.0745(下限)至 0.1792
征求意向书(咨询服务 — 公司选择)国家:埃塞俄比亚项目名称:建立机构和系统以利用和实现议程(BIASHARA)2063 项目资助编号:P180117 任务名称:为制定 ERP 路线图和制定 ERP 升级项目职权范围提供咨询服务参考编号 ET-AUC-451962-CS-QCBS 非洲联盟委员会已从世界银行获得资金,用于支付建立机构和系统以利用和实现议程(BIASHARA)2063 项目的费用,并打算将部分收益用于咨询服务。咨询服务(“服务”)包括规划优化 ERP 技术的未来方向,以最大限度地为非盟实现利益。咨询服务主要包括两个部分:第一部分:制定 5 年路线图/战略文件:为升级做准备,需要制定一份详细的 ERP 路线图,明确概述未来解决方案的路径。该路线图将作为综合指南,确保 ERP 改进和项目符合未来要求。五年 ERP 路线图至少应解决以下问题:-
目前的证据表明,单剂量 HPV 疫苗接种的效力和保护持续时间与 2 剂量方案相当,并且可能提供计划优势、更有效、更实惠,并有助于提高覆盖率。来自女性免疫原性试验、效力试验的事后分析和上市后观察性研究的数据表明,单剂量 HPV 疫苗足以引发免疫反应,其对初始和持续性 HPV 感染的保护作用与多剂量方案相似。尽管研究结果可能受到信息偏差和混杂因素的影响,但大多数研究发现,无论接种剂量多少,疫苗型 HPV 基因型的血清阳性率都非常高。
目录 第 I 页 前言................................................................................................................................ ii
肺炎球菌性肺炎是全球重症肺炎和肺炎相关死亡的最常见原因之一。它是埃塞俄比亚五岁以下儿童发病和死亡的主要原因之一。接种疫苗可减轻儿童和成人肺炎和肺炎球菌感染的负担。本研究评估了肺炎球菌疫苗覆盖率随时间的变化,并确定了与疫苗接种相关的因素。该研究基于 2016 年和 2019 年埃塞俄比亚人口与健康调查 (EDHS) 的二手数据,涉及 2016 年 1,929 名儿童和 2019 年 1,008 名儿童,年龄为 12-23 个月。进行了横断面研究设计。肺炎球菌结合疫苗 (PCV) 覆盖率的百分比变化用于量化随时间的变化程度,而多级有序逻辑回归则确定了显着因素。所有统计检验均使用 5% 的显着性阈值进行。研究发现,接受完整剂量 PCV 接种的儿童比例发生了显著变化,从 2016 年的 49.1% 下降到 2019 年的 59.8%,变化幅度为 21.8%(95% CI:9.8-35.2)。农村儿童接受更多剂量 PCV 疫苗接种的可能性比城市儿童低 69%(AOR = 0.307,95% CI:0.127 - 0.742)。二胎或多胎分娩与 PCV 接种剂量增加相关(AOR = 2.519,95% CI:1.143- 5.548)。在医疗机构出生的儿童接受完整疫苗接种的可能性是在家出生的儿童的 2.35 倍(AOR = 2.350,95% CI:1.132-4.882)。此外,母亲接受产前护理 (ANC) 次数越多的儿童完成肺炎球菌疫苗接种的可能性就越大。尽管接种率有所提高,但埃塞俄比亚仍远未实现其免疫目标。研究表明,居住地、出生顺序、分娩地点、产前护理和地区差异与肺炎球菌疫苗接种率显著相关。
3.7 计算精度................................................................................................ 87 3.7.1 连续效应.................................................................................... 87 3.8 总结.............................................................................................................. 90 4 斯托克斯积分与 FFT 91 4.1 简介................................................................................................ 91 4.2 类斯托克斯积分变换...................................................................................... 93 4.3 确定性方法............................................................................................. 95 4.4 核属性............................................................................................. 96 4.5 随机方法............................................................................................. 98 4.5.1 重力功率谱与自相关函数............................................................. 99 4.6 随机重力模型与斯托克斯积分............................................................. 104 4.6.1 环平均重力的期望值 ) ( ψ g ∆ ............ 104 4.6.2 不同的4.6.3 内核的不同部分............................................................................... 108 4.7 在有限区域上计算的大地测量内核的傅里叶变换 108 4.8 总结.............................................................................................. 113 5 地球位势垂直参考系统 114 5.1 简介......................................................................................................... 114 5.2 地球位势计算原理.................................................................................... 116 5.3 水平测量......................................................................................................... 117 5.4 新高度系统......................................................................................................... 119 5.5 为什么我们需要物理高度系统?......................................................................... 121 5.6 我们如何绘制空间中的水平表面? ................................................ 122 5.7 统一垂直参考系的标准............................................................... 124 5.7.1 潮汐系统............................................................................... 125 5.8 计算重力位能模型............................................................... 130 5.8.1 第一阶段重力场建模....................................................... 130 5.8.2 第二阶段向下延续与变换..................................................... 131 5.8.3 第三阶段向上延续与恢复重力位能.................................... 132 5.9 EGM08 与航空重力及 SRTM 改正值的比较.................................... 132 5.10 与水准测量的比较.................................................................... 139 5.11 结论................................................................................................ 144 6 讨论 145 6.1 垂直参考系统............................................................................... 145 6.2 计算概述............................................................................................... 147 6.3 空间域重力预处理....................................................................... 148 6.3.1 地形重力处理....................................................................... 149 6.3.2 重力模型验证和确认.................................................... 150 6.4 谱域重力处理.................................................................................... 152 6.5 斯托克斯积分的局部化.................................................................................... 154 6.6 未来工作.................................................................................................... 156 几何地形的重力模型.................................................................... 158 参考文献 159
摘要:气候变化和新兴的害虫和疾病可能会对埃塞俄比亚地区低海拔地区的咖啡产量和收入产生负面影响。因此,已经提出了将咖啡农场搬迁至更高海拔地区的地区,以确保可持续性和弹性对埃塞俄比亚咖啡生产。在本文中,我们研究了沉没的建立成本,不确定的净收益和政策引起的激励措施如何影响咖啡农场搬迁的时间和价值。这是通过考虑农民决定搬迁的相关驱动因素来制定实际期权模型来完成的。然后,我们提出一个经验分析,检查假设迁移。我们表明,即使存在净净回报和相对较高的机构成本可能会导致其推迟,搬迁是一个相当有吸引力的机会。因此,我们确定为促进搬迁过程所需的最佳补贴量。
在工作场所(例如银行系统中)使用计算机设备是日常生活中不可或缺的一部分(1)。但是,它与健康相关的问题统称为计算机视觉综合征(CVS)(2)。cvs由美国验光关联定义为眼睛不适和视力问题,例如眼睛疲劳(疲劳),视觉模糊,过度撕裂,双视,头痛,头痛,光敏性,干眼症和刺激性眼睛,在使用计算机的长期(3)时会发生。CVS是当前时期最紧迫的公共卫生问题之一,可降低视觉能力,提高错误率,降低工作场所的生产率,降低生活质量并降低工作满意度(4-6)。从全球报告中,CVS的计算机用户(7 - 9)的数据流行范围为64%至90%。全球共有7000万工人有发展简历的风险,每年发生100万个新案件(10,11)。CVS在发展中国家中比发达国家更为普遍,因为缺乏个人防护设备,大量工作量以及使用计算机时的不足之为的休息时间(12)(12)。不同的学者报告说,马来西亚的CVS的患病率为89.9%,印度为81.9%,尼泊尔为89.4%,斯里兰卡为67.4%(4、13-15)(4、13-15),大学生的90%的大学生在具有高度计算机设计的ITALY ITALIVE BRIGHTENS(16)的情况下经历了视觉疼痛(16)。在非洲,发现简历的患病率很高。cvs是埃塞俄比亚不同工人发病率的重要原因。例如,不同研究的证据表明,埃及的CV幅度高达85.2%,在阿布贾,尼日利亚,尼日利亚为74%,加纳(17-19)中的CV幅度高达85.2%,在阿布贾,51.1%。在不同的研究组中,CVS的患病率在68.8%(20)至81.3%(21)之间。根据占领的亚组分析,银行工人的简历患病率最高(5)。埃塞俄比亚不同研究的证据表明,贡达尔市发现CVS的大小高达73%(22),在亚的斯亚贝巴(11,22)中为74.6%(11,22),吉姆玛大学(Jimma University)的76.6%,吉姆马大学(23),贡达尔大学工人中的73.9%(24),贡达尔大学工人(24),68.8%(68.8%)(68.8%)(20)(20)。 ),在大学教练中有70.4%(25),埃塞俄比亚道路管理局的工人为81.3%(21)。用户与计算机,计算机工作,计算机室条件,计算机屏幕和人眼的相互作用有助于扩展计算机使用引起的简历(26)。关于官员工作站人体工程学评估,有79.5% - 88.4%的计算机用户在工作站不良的人体工程学下工作(4,18)。Evidence from aforementioned studies showed that age, gender, marital status, monthly income, educational status, and work experience in computer usage ( 1 , 24 , 27 , 28 ), history of eye illness, frequent eye blinking, wearing eyeglasses, use of antiglare for computer screens, utilization of lubricant eye drops, taking frequent healthy breaks, duration of computer usage per day, and adjusting the brightness of computer screen ( 1 , 3 , 4、8、13、14、20、22、28-33),眩光或明亮的光线,在20–20–20-20符合人体工程学原理之后,工作站人体工程学设置不佳,人体工程学上可调节的坐椅和键盘(4、6、6、18、18、21、34、35)是与CVS相关的因素。