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摘要:
目的探讨北京SARS发病的动态变化规律.方法建立北京市SARS发病长期预测的中位数回归模型以及短期预测的自回归模型.结果以4月24日~5月11日的数据建模,对SARS进行长期预测的中位数回归模型为:Yi0.5=129.2-4.7ti,预测其新增临床诊断病例数将于5月22日降至零病例;同时考虑时间(ti)、前一天的新增临床疑似病例数(Zi-1),对SARS进行短期预测的二阶自回归模型(第一步)为:Yi=79.9526-0.2773Yi-1+0.3582Yi-2+0.2848Zi-1-2.8175ti.预测其新增临床诊断病例数将于5月21日降至零病例.结论SARS发病长期预测用中位数回归较一般线性回归稳健;SARS发病短期预测的自回归模型取二阶较适宜.长期预测与短期预测中新增临床诊断病例数降至零病例的时间基本一致.在传染病的发病预测中使用中位数回归模型及自回归模型的方法具有广阔的应用前景.
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文献信息
篇名 中位数回归模型及自回归模型在北京市SARS发病预测中的应用
来源期刊 中国卫生统计 学科
关键词 SARS 中位数回归模型 自回归模型 预测
年,卷(期) 2004,(4) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 219-221
页数 3页 分类号
字数 2018字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-3674.2004.04.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈峰 南京医科大学医学统计教研室 202 1688 19.0 32.0
2 荀鹏程 南通医学院医学统计教研室 16 106 6.0 9.0
3 顾坚 南通医学院医学统计教研室 2 27 1.0 2.0
4 顾海雁 南通医学院医学统计教研室 11 122 7.0 11.0
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研究主题发展历程
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SARS
中位数回归模型
自回归模型
预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国卫生统计
双月刊
1002-3674
21-1153/R
大16开
沈阳市和平区北二马路92号
8-39
1984
chi
出版文献量(篇)
6078
总下载数(次)
19
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