综合管理措施
综合管理措施的相关文献在1995年到2021年内共计88篇,主要集中在园艺、畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、植物保护
等领域,其中期刊论文87篇、会议论文1篇、专利文献380843篇;相关期刊66种,包括致富天地、西北园艺(蔬菜)、兽医导刊等;
相关会议1种,包括2013城市防洪国际论坛等;综合管理措施的相关文献由144位作者贡献,包括张闯、喻正军、孙祥木等。
综合管理措施—发文量
专利文献>
论文:380843篇
占比:99.98%
总计:380931篇
综合管理措施
-研究学者
- 张闯
- 喻正军
- 孙祥木
- 安文光
- 屈学农
- 张仕权
- 张相文
- 林琳
- 王继勋
- 谢发锁
- 谢艳
- 赵国庆
- 陈基萍
- 马凯
- LIN Lin
- 丁静
- 冯国民
- 凤舞剑
- 刘冠
- 刘刚
- 史联让
- 史西月
- 司玉芹
- 吕中伟
- 吕品
- 周亮
- 周建峰
- 周苏文
- 周霞
- 姚仕林
- 姚振领
- 姜文胜
- 姜齐斌
- 孔志强
- 孙烨
- 安贵阳
- 尹利香
- 崔文升
- 崔西彦
- 师媛媛
- 康国芳
- 康玲慧
- 张丽华
- 张亚芸
- 张堃
- 张晓海
- 张玲
- 张玲玲
- 张颖
- 强承魁
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赖凌宇;
谢建忠
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摘要:
目的 分析抗菌药物治疗性使用前病原微生物送检情况及临床干预的效果.方法 以2019年1月至2020年12月就诊福建省肿瘤医院并治疗性使用抗菌药物的22709例患者为研究对象,2019年1—12月住院患者为干预前组,2020年1—12月住院患者为干预后组,比较综合管理措施干预前后抗菌药物治疗性使用前病原微生物送检率、无菌标本送检比例、多重耐药菌检出率、抗菌药物使用疗程等指标之间的差异.结果 经综合管理措施干预后,抗菌药物治疗性使用前病原微生物送检率明显升高(均P<0.05),无菌标本送检比例增加(均P<0.05),耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌检出率下降(χ2=3.93,P<0.05;χ2=4.19,P<0.05),限制级和特殊级抗菌药物疗程均缩短(Z=2.182,P<0.05;Z=1.976,P<0.05),其差异均具有统计学意义.结论 通过综合管理措施干预提高了抗菌药物治疗性使用前病原微生物送检率,同时缩短抗菌药物治疗疗程,减少无指征使用抗菌药物.
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孔志强
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摘要:
夏季大棚辣椒,常出现难坐果的问题。这是因为夏季温度高,特别是夜温高,昼夜温差小,植株呼吸作用强,导致生殖生长受抑制,且白天的高温也影响辣椒正常的花芽分化。特别是如果前期天气连阴,生长不良会影响坐果,而气温回升后一旦管理失误,又会出现旺棵不坐果的问题。防治夏季大棚辣椒坐果难,要釆取农艺综合管理措施,多种措施齐下,方能取得较好的效果。
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刘冠;
王诚吉
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摘要:
以西北农林科技大学南校区成教学院周边区域为研究对象,在场地调研勘测和相关资料研究的基础上,分析研究区域场地的水文、植物、土壤及土地利用情况.运用低影响开发水文分析法,计算场地现状、开发前、预期3部分径流曲线数值,确定设计降雨量及维持开发前CN所需雨水储存量,计算3个不同区域综合管理措施达到预期效果所需面积,并提出相应的景观提升与雨水排水改造措施.
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张玲
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摘要:
随着我们国家近年来人民群众生活水平的日益提高,人民群众对电力的要求越来越高.电网运行方式是保证电网能否安全有效运行的重中之重.想要确保供电网络能够满足人民群众的用电需求,首先就需要不断的对电网运行方式进行综合管理,提高电网运行方式的管理水平.笔者就电网运行方式管理的必要性以及如何更好的开展电网运行综合管理进行了研究与探讨.希望笔者的这篇文章可以让电网运行方式综合管理水平更上一层楼,电网能够保持安全有效、稳定高效的运行状态.
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苏靖;
沈慧圆;
黄燕燕
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摘要:
[目的]探讨呼吸机相关性肺炎(VAP)发生的原因,采取有效综合管理措施,干预及控制ICU呼吸机相关性肺炎的发生,降低呼吸机相关性肺炎发生率.[方法]将2014年6月-2016年12月入住ICU的使用机械通气符合条件的76例病人随机分为对照组35例和观察组41例,对照组给予常规护理措施,观察组针对VAP发生的隐性因素采取综合的预防性护理干预措施.比较两组病人机械通气时间、住院时间和VAP发生情况.[结果]观察组病人机械通气时间、住院时间短于对照组和VAP发生率低于对照组(P<0.05).[结论]查找呼吸机相关性肺炎的原因,针对性开展综合管理措施进行预防性护理干预,可明显减少呼吸机相关性肺炎的发生.
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- 中创聚能科技有限公司
- 公开公告日期:2022-12-13
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摘要:
本实用新型涉及综合能源管理平台技术领域,且公开了一种建筑综合管理用综合能源管理平台,包括设备主体,设备主体呈前侧开口的箱体状,设备主体内腔顶侧壁面中心位置开设有通风槽,通风槽内腔中设置有通风装置,通过设置散热装置,当控制器通过温度传感器检测到设备主体内腔温度高于指定温度时,控制器控制电动气缸的伸缩端通过升降杆带动两组滑杆下移,两组滑杆上的多组限位孔通过多组应力杆推开多组防护窗,同时控制器控制变速风扇提高风速产生强气流将设备主体内腔中的热量通过设备主体内腔左右两侧壁面上的多组散热通孔迅速排出,通过以上操作,即实现该设备的自动且高效的散热功能。