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江西省工信厅发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》
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《中国有色金属》 2019年第19期24-24,共1页
为贯彻落实习近平总书记关于稀土行业重要指示精神,进一步规范行业发展秩序,促进行业高质量发展,按照《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》(工信部联原[2018]265号)要求,近日,江西省工信厅发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知... 为贯彻落实习近平总书记关于稀土行业重要指示精神,进一步规范行业发展秩序,促进行业高质量发展,按照《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》(工信部联原[2018]265号)要求,近日,江西省工信厅发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》(以下简称《通知》)。 展开更多
关键词 稀土行业 秩序整顿 《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》 江西省
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新形势下医院档案管理工作的加强和持续发展研究 被引量:5
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作者 萨如拉 《山东工业技术》 2016年第22期231-231,共1页
医疗体制的改革不断深化,在医院进行统一化管理期间,作为重要部分的档案的管理也逐步走向科学化、规范化、现代化。本文根据新形势下对医院的要求及存在的档案管理问题,研究加强管理意识,建立可持续发展的措施。
关键词 新形势 医院 档案管理 加强持续 发展 研究
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22例慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者的护理 被引量:4
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作者 李付华 郭学娜 孙淑云 《中国现代药物应用》 2009年第17期172-173,共2页
目的探讨慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary diseases,COPD)急性加重期患者的有效护理措施。方法对慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者提供持续加强性的护理措施,主要包括加强生命体征监测、积极对症处理、加强气道管理、积... 目的探讨慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary diseases,COPD)急性加重期患者的有效护理措施。方法对慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者提供持续加强性的护理措施,主要包括加强生命体征监测、积极对症处理、加强气道管理、积极进行压疮预防、加强营养支持及免疫支持、积极进行心理干预等护理措施,以使患者的病情恢复稳定以及预防并发症的发生,以维持患者的最佳健康状态。结果22例患者中1例因经济原因放弃,3例合并心脏病心功能不全患者因为心跳骤停抢救无效死亡,18例病情得到控制,肺功能改善,脱机拔管,病情好转生活自理转往其他科室,经康复治疗后治愈出院。结论持续加强性的护理措施有利于慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者控制感染,改善肺功能,减少并发症,并且利于改善营养状况,提高免疫力,促进恢复。 展开更多
关键词 慢性阻塞性肺疾病急性加重期 持续加强 护理措施
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重信息,树品牌,优化海外市场抓机遇,创效益,提高机关作风
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作者 张玉祥 杨官杰 赵晨 《大陆桥视野》 2013年第20期33-34,共2页
市场信息贯穿于公司生产、经营、管理的全过程,当下,西部钻探海外市场面临的两大支撑体系的形势任务都发生了变化。基于机关的特殊位置和作用,要持续推进市场开发工作,持续完善投标报价管理体系,持续加强信息的搜集筛选追踪,持续... 市场信息贯穿于公司生产、经营、管理的全过程,当下,西部钻探海外市场面临的两大支撑体系的形势任务都发生了变化。基于机关的特殊位置和作用,要持续推进市场开发工作,持续完善投标报价管理体系,持续加强信息的搜集筛选追踪,持续加强员工的培养和学习。只有机关作风加强了,海内外各项工作才能逐步统一,逐步明确,逐步落实。 展开更多
关键词 市场信息 机关 持续加强
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Online support vector regression for reinforcement learning
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作者 于振华 Cai Yuanli 《High Technology Letters》 EI CAS 2007年第2期173-176,共4页
The goal in reinforcement learning is to learn the value of state-action pair in order to maximize the total reward. For continuous states and actions in the real world, the representation of value functions is critic... The goal in reinforcement learning is to learn the value of state-action pair in order to maximize the total reward. For continuous states and actions in the real world, the representation of value functions is critical. Furthermore, the samples in value functions are sequentially obtained. Therefore, an online sup-port vector regression (OSVR) is set up, which is a function approximator to estimate value functions in reinforcement learning. OSVR updates the regression function by analyzing the possible variation of sup-port vector sets after new samples are inserted to the training set. To evaluate the OSVR learning ability, it is applied to the mountain-car task. The simulation results indicate that the OSVR has a preferable con- vergence speed and can solve continuous problems that are infeasible using lookup table. 展开更多
关键词 reinforcement learning function approximation support vector regression online leaming
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