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基于BPNN的COVID-19疫情预测及SEIR的高校复学分析_周彩霞

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    2021-3-28 15:16
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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2021-5-11 15:49 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    目的:比较不同国家未来疫情发展趋势,预测高校复学时间及方式。
    1 j+ z  G1 y) f- F/ M0 A; B  v
    ' r0 ?% V4 d; r& h方法: 统计疫情相关数据;建立 BP神经网络(BPNN)模型预测未来 180天各国疫情发展;并结合 SEIR 模型对中国高校复学时间及方式进行理论分析。结果 BP 神经网络模型可以对疫情发展进行合理预测;在3个样本中,中国疫情已基本趋于稳定,意大利累计确诊人数将在11月初达到峰值,美国疫情峰值的出现将不早于明年1月中旬。在疫情防控较好的中国,若在疫情发生120天后采取严格管控下的部分复学或全面复学,学校产生二次暴发的可能性很小;若在疫情发生120天后采取无严格管控下的全面复学,学校有产生二次暴发的可能;9月初可以采取严格管控下的全面复学,而无严格管控下的全面复学应不早于9月底。结论预测结果与实际疫情及相关部门出台的政策基本吻合,对高校复学时间及方式进行科学分析并给出了建议,可为高校下一步复学计划提供参考7 W- z' u9 a$ s% Q

    * G0 K5 q& D6 ?, A0 o, H. n# r. p
    % @3 c9 ~3 ^9 B' f- D6 p8 T 基于BPNN的COVID__19疫情预测及SEIR的高校复学分析_周彩霞.pdf (1.4 MB, 下载次数: 6, 售价: 1 点体力)
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