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    The Potential Contribution of Mass Treatment to the Control of Plasmodium falciparum Malaria

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    Mass treatment as a means to reducing P. falciparum malaria transmission was used during the first global malaria eradication campaign and is increasingly being considered for current control programmes. We used a previously developed mathematical transmission model to explore both the short and long-term impact of possible mass treatment strategies in different scenarios of endemic transmission. Mass treatment is predicted to provide a longer-term benefit in areas with lower malaria transmission, with reduced transmission levels for at least 2 years after mass treatment is ended in a scenario where the baseline slide-prevalence is 5%, compared to less than one year in a scenario with baseline slide-prevalence at 50%. However, repeated annual mass treatment at 80% coverage could achieve around 25% reduction in infectious bites in moderate-to-high transmission settings if sustained. Using vector control could reduce transmission to levels at which mass treatment has a longer-term impact. In a limited number of settings (which have isolated transmission in small populations of 1000–10,000 with low-to-medium levels of baseline transmission) we find that five closely spaced rounds of mass treatment combined with vector control could make at least temporary elimination a feasible goal. We also estimate the effects of using gametocytocidal treatments such as primaquine and of restricting treatment to parasite-positive individuals. In conclusion, mass treatment needs to be repeated or combined with other interventions for long-term impact in many endemic settings. The benefits of mass treatment need to be carefully weighed against the risks of increasing drug selection pressure

    ANALYSE À BANDE RELATIVE CONSTANTE EN ACOUSTIQUE, SPHÈRES D'HELMHOLTZ ET ONDELETTES "MORLET"

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    La représentation en ondelettes apparue récemment formalise l'analyse en bande d'octave à surtension constante, inspirée de l'étude de l'audition . L'invariance par changement d'échelle est la propriété fondamentale mise en oeuvre dans une telle représentation. Elle rejoint certaines représentations en temps et fréquence.Wavelet representation derived a few years ago deals with relative bandwidth analysis related with auditory models. Scaling Invariance is the main property used to define such representations related with various time and frequency representations

    Comparaison entre certains signaux optimaux à grand BT et ceux utilisés par les chauve souris

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    Après avoir indiqué comment l'étude des propriétés spec-traies des signaux à grand produit BT peut s'appliquer aux signaux SONAR des chauve souris l'exposé souligne : la concordance étroite entre les signaux optimaux défi nis dans le cas de l'effet Doppler et dans celui de l'effet d'ac célération et ceux employés par certaines chauve-souris. des propriétés remarquables des signaux SONAR animaux, en présence de cibles à grande distribution spatiale, et lors de leur identification. L'étude des signaux SONAR des chauve-souris dits "signaux Diversité" met en relief des propriétés intéressantes que corroborent le comportement des animaux. Enfin l'examen de diverses expériences récentes suggère quelques explications sur le pouvoir de résolution angulaire qu'obtiennent les chauve-souris et un modèle possible de leur système de réception

    Quelques résultats dans l'étude des sonars biologiques aériens et marins par traitement du signal et analyse spectrale

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    L'étude à l'aide des méthodes de Traitement du Signal a permis de mettre en évidence chez divers animaux marins l'existence de 2 types de Signaux SONAR: l'un de veille, l'autre de poursuite. D'autre part l'étude par fonction d'Ambiguïté et représentation "temps fréquence" des signaux SONAR des chauve souris explique les performances- observées. De plus la structure des modulations de fréquence des signaux permet d'expliquer le fonctionnement d'un module de récepteur inspiré de l'oreille des chauve souris

    Interpretation physique des representations bilineaires temps : Echelle et des representations frequence -echelle

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    Les distributions temps échelle, ou WIGNER VILLE affines, possèdent une transformée de FOURIER à deux dimensions fréquence échelle (Ο,ξ). La variable Ç s'interprète comme une date réduite. Possédant la symétrie hermitique la transformée de FOURIER est bornée à l'origine en module en étant liée à la fonction d'Ambiguïté symétrique de VILLE-SUSSMANN. Cette grandeur, modifiée par la transformation linéaire due à P. FLANDRIN, fournit par transformation de MELLIN FOURIER la classe hyperbolique des représentations (temps, fréquence). Les résultats manifestent des règles d'écriture symétrisée ou non de l'opérateur de changement d'échelle

    Traitement par filtrage iverse d'images obtenues par retrodiffusion d'electrons

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    Dans un microscope électronique à balayage, le diamètre du faisceau d'électrons au niveau de l'échantillon est plus faible que la résolution spatiale, surtout lorsqu'on ne détecte que les électrons rétrodiffusés. Ceci est dû à la distribution spatiale de l'émission et se décrit par un produit de convolution entre cette distribution spatiale G(t) et le signal attendu S(t). G (t) est une fonction de point de l'échantillon et on ne peut qu'en estimer une valeur moyenne. Dans un microanalyseur, le faisceau d'électrons est plus large que la distribution de l'émission des électrons rétrodiffusés ; c'est donc la taille du faisceau au niveau de l'échantillon qui limite la résolution. Le signal obtenu s'exprime encore par : G (t) x S (t) G (t) est la répartition électronique dans le faisceau primaire, donc une fonction d'appareil. Dans les deux cas, les images ont été traitées par filtrage inverse du signal à l'aide d'un convoluteur. Le signal est traité monodimensionnellement ligne par ligne. L'image intermédiaire est conservée sur un tube à mémoire. Explorant à 90° du balayage précédent, un nouveau traitement donne l'image finale
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