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孙佳美; 郭利涛;
南开大学经济学院;
高高龄人口; 死亡率; 拟合; C-K模型;
机译:海报#077:使用改进的Michaelis-Menten消除模型使用改性Michaelis-Mentent模型的葡萄糖糖苷酶和高剂量甲氨蝶呤的人口药代动力学和药效模型
机译:在分段指数回归模型中对过度分散进行调整,以估计基于人口的研究中的过高死亡率
机译:人口药代动力学模型在预期研究中没有预测小儿肾移植受者的最佳起始剂量:经验教训和模型改进
机译:基于半甲普遍添加剂模型的中国人口死亡率影响因素分析
机译:I.基于结构的分子模型和吲哚衍生物作为霉酚酸的非酚类似物的合成。二。 3D-QSAR研究使用CoMFA对高碘烷和托烷衍生物作为多巴胺转运蛋白和5-羟色胺转运蛋白配体的研究。
机译:在分段指数回归模型中针对过度分散进行调整以估计基于人口的研究中的过高死亡率
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:基于模型的收获死亡率对黄嘴人口规模和趋势影响的预测
机译:控制模型的研究方法,控制模型的研究装置,计算机程序以及基于该模型的操作
机译:基于人口分散模拟模型的人口分散预测装置及群体分散预测方法使用相同
机译:转基因小鼠模型和基于NTRK3基因过表达(trkC)的模型,用于研究和监测焦虑,抑郁症和相关精神疾病的治疗。
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