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ARIMA乘积季节模型和LSTM深度神经网络对石家庄市手足口病疫情预测效果的比较

作者:高秋菊; 周宇畅; 赵树青; 张世勇手足口病arimalstm月发病数预测

摘要:目的运用自回归移动平均(autoregressive integrated moving average model,ARIMA)乘积季节模型和长期短期记忆网络(long short term memory,LSTM)对石家庄市手足口病(hand,foot and mouth disease,HFMD)的发病趋势进行预测,为疫情防控工作提供理论依据。方法利用Eviews 8.0和python 3.7.1软件对2013年1月-2018年5月石家庄市HFMD逐月发病数据分别建立ARIMA乘积季节模型和LSTM神经网络,以2018年6月-2019年5月的发病资料检验模型预测精度,最后应用模型预测2019年6月-2019年8月的月发病数。结果最优模型ARIMA(1,0,0)×(1,1,2)12和LSTM神经网络外推预测2018年6月-12月的MAPE分别为22.14和10.03,而外推预测2018年6月至2019年5月的MAPE分别为43.84和25.26,提示LSTM神经网络的拟合效果和预测精度优于ARIMA模型,预测结果与实际情况基本一致。结论LSTM神经网络对石家庄市HFMD发病趋势的拟合度和预测效果较好,能够为手足口病疫情的预测预警工作提供指导。

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中华疾病控制

《中华疾病控制杂志》(CN:34-1304/R)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中华疾病控制杂志》杂志是以反映传染病与非传染性慢性病防治研究成果为主要内容的医学学术期刊,是中华预防医学会系列杂志。主要刊登急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、营养缺乏病、环境医学、工业卫生、学校卫生、计划生育、健康促进、健康教育、卫生统计等内容。

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