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携手数据分析,构筑智能化的疫情预测预警系统 | |
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疫情预测预警是有效应对传染病重要的手段,传染病预测预警是通过建立统计分析和数学模型的建立,探讨传染病发生、发展和流行的规律,一方面可根据预测的数据,有的放矢地提出和采取预防控制措施,并通过跟踪印证来评价预防措施的效果,能使预防控制工作更具针对性、预见性和主动性,从而达到防止暴发或流行的目的;另一方面可将实时疫情信息与同期历史资料比较,对于发病率超出所确定可信限范围者作为异常来处理,以此发出暴发或流行的警示,从而实现疾病的早期预警。
用于传染病预测预警的方法分为定性预测和定量预测,定性预测主要包括流行控制图法、比数图法、模糊数学理论以及动态图形法等。现在应用越来越广泛的方法之一是动态图形法。
动态图形是一种随着计算机技术的成熟而快速发展起来的图形基础,它既继承了传统统计图形的所有要素和优点,又增添了更加丰富的表达形式(如拖拉点拽式的操作界面、动画电影般的显示效果等),从而能够灵活自如地从更多维度地展现数据背后的内在规律和发展趋势。使用门槛低,易于理解,统计沟通的效果更佳。
而定量预测主要有灰色动态模型、回归预测模型、逐步判别模型、多元回归模型以及时间序列模型等。目前应用比较成熟的方法之一是时间序列分析模型。
时间序列分析是一种处理时间维度数据的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题。它克服了因果回归分析法中预测对象的影响因素难以掌握和数据资料不易得到的难题,利用任何事物的发展都具有一定惯性的原理,建立时间序列模型,以达到预测未来的目的。过程简便、经济、适用,短期预测精度较高。
下面基于专业统计分析软件JMP,分别用一些实际案例进行说明。
案例一——禽流感全球疫情监控
禽流感常指人感染禽流感,是由禽流感病毒引起的人类疾病。由于禽流感病毒的血凝素结构等特点,当病毒在复制过程中发生基因重配,致使结构发生改变,获得感染人的能力,才可能造成人感染禽流感疾病的发生。至今发现能直接感染人的禽流感病毒亚型有:H5N1、H7N1、H7N2、H7N3、H7N7、H9N2和H7N9亚型。其中高致病性的禽流感,不仅会重创家禽养殖业,而且会造成人类社会的巨大伤亡。
利用联合国卫生组织公布的数据,对2009年5月起首次引起全球关注的禽流感疫情进行早期的定性分析与预测,发现了很多有意义的规律和特征。图1就是运用JMP软件中的“气泡图”平台绘制而成的动态图形。根据气泡的大小、颜色和运动轨迹,我们不难发现墨西哥和美国是当时疫情最严重的两个国家,而它们的特点又有所不同:墨西哥的病例数量不是最多,但死亡率很高;美国的病例数量最多,但死亡率相对较低。 (图片) (图片) (图片) (图片) | |
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