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      基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的流行病時空傳播分析與控制策略

      2017-06-15 08:53:52龔雪
      現(xiàn)代經(jīng)濟信息 2017年10期

      龔雪

      摘要:本文在WS小世界網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合GIS空間分析技術(shù),構(gòu)建甲型HIN1流感傳播的多智能體模型。模型對于完善傳染病領(lǐng)域的相關(guān)研究,輔助醫(yī)療衛(wèi)生部門做出決策具有重要意義。

      關(guān)鍵詞:WS小世界網(wǎng)絡(luò);甲型HIN1流感;Agent;GIS

      中圖分類號:R181.3 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2017)010-0-01

      引言

      流行病研究主流方法建立疾病傳播的動力學(xué)方程,但方程建立在均勻混合人群的理想狀態(tài)下,無法描述真實的社會網(wǎng)絡(luò)中傳播的情況[1]。由于小世界網(wǎng)絡(luò)具有聚類系數(shù)大、平均距離小的特點,即使感染強度很小也會引起網(wǎng)絡(luò)上的廣泛傳播,許多社會網(wǎng)絡(luò)具有小世界的特點,而流感傳播具有社會網(wǎng)絡(luò)的特點,研究選取小世界網(wǎng)絡(luò)對流感時空傳播行為特征構(gòu)建多智能體模型。利用GIS對流行病數(shù)據(jù)進行空間分析,得出時空傳播特征及規(guī)律,為應(yīng)急預(yù)警和追蹤監(jiān)測服務(wù)。 Agent能夠模擬人的智能行為,通過微觀的智能體的交互作用來模擬流行病在整個社會網(wǎng)絡(luò)上傳播的宏觀情況。

      一、實現(xiàn)步驟

      流感傳播的多智能體模型是在研宄建立復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與智能體模型的基礎(chǔ)上,考慮人的地理時空特性,將“個體”人放置在一定的地理環(huán)境中,賦予其空間屬性。因此,將小世界網(wǎng)絡(luò)、智能體模型與GIS集成在模型中,使用Repast J平臺,利用Java語言,將智能體進行動態(tài)模擬,從而動態(tài)展示甲流患者在流感傳播中的時空特性[2]。

      二、概念模型設(shè)計

      1.模型中智能體的分類

      根據(jù)流感的傳播特征,對經(jīng)典的SIR模型進行改進,把Agent分成五類.提出了SEITR模型,易感人群Susceptible(S),暴露人群Exposed (E),感染人群Infectious(I),治療人群Treated(T),恢復(fù)人群Recovered(R)。治療人群有兩種狀態(tài),一種是患病后就醫(yī)治療的人群,另一種是確診后需要被隔離的人群,因為其在隔離期間也接受治療,所以這類統(tǒng)稱為治療人群。治愈后的康復(fù)人群重新成為普通的Agent,由于治療后的患者具有一定的免疫能力,所以假定治愈后的康復(fù)人群不再被病毒感染。

      2.智能體屬性特征

      資料顯示,個體年齡、職業(yè)等對流感傳播有巨大影響。在設(shè)定智能體屬性時,一般考慮年齡、職業(yè)、教育水平等因素。在判斷Agent之間是否存在交互感染時,如果Agent年齡在25-45歲之間或小于5歲和大于65歲,將會有更高的感染幾率,而如職業(yè)、教育水平等屬性,在不同程度上影響著被感染的幾率。

      3.智能體行為特征

      流感主要傳播路徑是呼吸道飛沫和接觸傳播,健康 Agent 與具有傳染性的 Agent 在一定的空間范圍內(nèi)接觸則就可被傳播。如果健康 Agent和具有傳染性的 Agent 在界定的空間距離范圍內(nèi)直接接觸,并滿足傳播條件,就確定已經(jīng)被感染。

      4.模型環(huán)境因素

      Agent 的環(huán)境因素包括社會和自然因素,社會因素對 Agent 的行為產(chǎn)生影響,自然因素是對自然空間的一種模擬,它為 Agent 提供了一定的活動空間。用 Shapefile格式表達地理空間環(huán)境,包括不同圖層。

      5.節(jié)點選擇

      以往人們針對免疫策略常根據(jù)節(jié)點在網(wǎng)絡(luò)中的地位選擇。該模型選用三種控制節(jié)點方式進行研究:選取度較大節(jié)點、選取隨機節(jié)點、選取“熟人免疫”節(jié)點[3]。模擬結(jié)果較大節(jié)點控制率更高。

      三、模型結(jié)果分析

      研究選取感染概率、就醫(yī)時間、免疫方式為模型的可調(diào)影響因素,并結(jié)合實際情況進行調(diào)整。為了保證單次模擬結(jié)果的準確性,模型在保持其他參數(shù)不變的情況下,分別進行 10 次模擬,每次運行時間為三個月,即 90 個 TICK 取平均值為最后結(jié)果,結(jié)果顯示,在無人為干預(yù)的情況下疫情爆發(fā)兩周后達到高峰期,一個月后疫情得到控制并逐漸消亡。但在無人為干預(yù)的情況下,感染人數(shù)呈指數(shù)級增長。在疫情早期實施快速有效的干預(yù)手段是降低流感危害的關(guān)鍵。就醫(yī)時間能較大地影響流感的傳播,控制疫情發(fā)展的最佳就醫(yī)時間為 2 天,在這期間能夠使新增感染數(shù)保持在一個較低的水平;當(dāng)就醫(yī)時間大于 2 天時,新增量較高,累計感染人數(shù)增加較快,結(jié)果表明,流感傳播的高危熱點區(qū)域經(jīng)歷一個少數(shù)零星到多數(shù)集中變化過程,且被感染的智能體多分布于人口密度較大的區(qū)域。人口密度大的區(qū)域,潛在接觸的人群也就越大,度較大的節(jié)點存在的概率也越高。

      四、結(jié)語

      本文在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論指導(dǎo)下,以甲型H1N1流感為例,結(jié)合GIS空間分析技術(shù),構(gòu)建甲型H1N1流感傳播的時空模型。利用歷史數(shù)據(jù)對流感傳播情況進行反演。結(jié)果表明:模型模擬得出的結(jié)果與現(xiàn)實官方公布的數(shù)據(jù)比較吻合,但由于時間和能力的限制,模型沒有很好地充分得到測試和調(diào)試,還存在著一定的不確定性,這也是當(dāng)前研究的下一步工作重點之一。度較大節(jié)點在他們患病后傳染給他人的概率較大,采取隔離控制措施,如學(xué)校停課,減少集會和出行等。但光控制度較大的節(jié)點還不夠,度較小的節(jié)點如果在關(guān)鍵位置也會引發(fā)疾病大規(guī)模的傳播。由此提出一種重要的免疫方法:對比較重點的對象諸如學(xué)校師生、醫(yī)療相關(guān)人員等進行免疫接種,擴大接種范圍的隨機免疫等,減小甲流傳播范圍。

      參考文獻:

      [1]張海峰,傅新楚.含有免疫作用的SIR傳染病模型在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)上的動力學(xué)行為[J].上海大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,13(2):189-192.

      [2]郝成民,劉湘?zhèn)ィ澜?,?Repast:基于Agent建模仿真的可擴展平臺[J].計算機仿真,2007, 24(11):285-288.

      [3]李向華,王欣,高超.復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)免疫策略分析[J].吉林大學(xué)學(xué)報:理學(xué)版,2013,51(3):444-452.

      作者簡介:龔 雪(1993-),四川成都人,碩士研究生,主要從事3S應(yīng)用研究。endprint

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