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非线性组合动态传播率模型与我国COVID-19疫情分析和预测 被引量:7
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作者 谢晓金 罗康洋 +4 位作者 张怡 金建炳 林海翔 殷志祥 王国强 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期17-30,共14页
针对传统的流行性传染病学中基本传染数R_(O)难以准确估计以及单一模型预测精度低的缺陷,利用组合动态传播率替换基本传染数R_(O),提出基于支持向量回归的非线性时变传播率模型并对我国COVID-19疫情进行分析和预测。首先,计算动态传播... 针对传统的流行性传染病学中基本传染数R_(O)难以准确估计以及单一模型预测精度低的缺陷,利用组合动态传播率替换基本传染数R_(O),提出基于支持向量回归的非线性时变传播率模型并对我国COVID-19疫情进行分析和预测。首先,计算动态传播率的离散值;其次,使用多项式函数、指数函数、双曲函数和幂函数分别对动态传播率的离散值进行拟合并基于最佳滑窗期k=3构建相应的预测模型;接着,基于拟合优度等评价指标选择最佳的三种单一模型并对其预测结果进行非线性组合;最后,利用非线性组合动态传播率模型对湖北、全国除湖北和全国COVID-19疫情进行分析和预测。实证结果表明提出的非线性组合动态传播率模型对不同地区COVID-19疫情数据的预测误差均相对较小;对重点省市COVID-19疫情的拐点预测切实合理;湖北、全国除湖北与全国自2020年2月27日起后20天疫情预测曲线的拟合优度分别为98.53%、98.06%和97.98%。 展开更多
关键词 COVID-19 新冠肺炎疫情 动态传播率 组合预测模型 支持向量回归
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