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摘要:
通过建立传染病动力学SEIR模型对疫情的趋势进行预测和分析.通过研究疫情数据系统地分析和预测新型冠状病毒肺炎拐点,建立了SEIR动力学模型,并且运用贝叶斯优化方法选择最优的超参数,提高模型的效果.模型显示,国内在春运前后的峰值和拐点分别为79107人、2月27日和81314人、2月25日;疫情拐点在管控后稍稍提前,并且在拐点之后感染人数下降速率加快,体现了管控所带来的影响.由于疫情初期意大利并没有采取相应的管控,在此只进行预测,预测结果峰值和拐点为14万人、4月21日左右.通过贝叶斯优化搜索出模型参数的最优解,增加模型的鲁棒性,该模型能够较好地拟合真实数据并对比国内采取管控前后所带来的影响,对国外疫情起到一定的指导意义.
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文献信息
篇名 基于贝叶斯优化SEIR模型的新型冠状病毒预测与分析
来源期刊 安徽工程大学学报 学科 工学
关键词 SEIR模型 贝叶斯优化 新型冠状病毒 国内外疫情
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 经济与管理科学
研究方向 页码范围 83-90
页数 8页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
SEIR模型
贝叶斯优化
新型冠状病毒
国内外疫情
研究起点
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安徽工程大学学报
双月刊
2095-0977
34-1318/N
大16开
安徽省芜湖市赭山东路8号
1983
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