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基于ARIMA-NARNN组合模型的血吸虫感染率预测研究
  • ISSN号:1005-6661
  • 期刊名称:《中国血吸虫病防治杂志》
  • 时间:0
  • 分类:R532.21[医药卫生—临床医学;医药卫生—内科学]
  • 作者机构:江南大学无锡医学院,无锡214122
  • 相关基金:国家自然科学基金(81200645).
中文摘要:

目的:探讨ARIMA?NARNN组合模型预测血吸虫感染率的有效性。方法利用2005年1月至2015年2月江苏省血吸虫感染率资料分别建立ARIMA模型、NARNN模型和ARIMA?NARNN组合模型,比较各模型的拟合和预测效果。结果相比较ARIMA模型和NARNN模型,ARIMA?NARNN组合模型预测样本的MSE、MAE和MAPE均最小,分别为0.0111、0.0900和0.2824。结论 ARIMA?NARNN组合模型能有效模拟和预测血吸虫感染率,具有较好的推广应用价值。

英文摘要:

Objective To explore the effect of the autoregressive integrated moving average model?nonlinear auto?regressive neural network(ARIMA?NARNN)model on predicting schistosomiasis infection rates of population. Methods The ARIMA model,NARNN model and ARIMA?NARNN model were established based on monthly schistosomiasis infection rates from Janu?ary 2005 to February 2015 in Jiangsu Province,China. The fitting and prediction performances of the three models were com?pared. Results Compared to the ARIMA model and NARNN model,the mean square error(MSE),mean absolute error (MAE)and mean absolute percentage error(MAPE)of the ARIMA?NARNN model were the least with the values of 0.011 1, 0.090 0 and 0.282 4,respectively. Conclusion The ARIMA?NARNN model could effectively fit and predict schistosomiasis in?fection rates of population,which might have a great application value for the prevention and control of schistosomiasis.

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期刊信息
  • 《中国血吸虫病防治杂志》
  • 北大核心期刊(2014版)
  • 主管单位:国家卫生和计划生育委员会
  • 主办单位:江苏省血吸虫病防治研究所 中华预防医学会
  • 主编:周晓农
  • 地址:江苏省无锡市梅园
  • 邮编:214064
  • 邮箱:xfbjb@vip.163.com
  • 电话:0510-68781021 68781022
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-6661
  • 国内统一刊号:ISSN:32-1374/R
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 第三届国家期刊奖提名奖,中华预防医学会系列杂志优秀期刊一等奖,卫生部首届医药卫生优秀期刊一等奖,第二届江苏期刊方阵优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),英国农业与生物科学研究中心文摘,波兰哥白尼索引,荷兰文摘与引文数据库,荷兰医学文摘,美国生物医学检索系统,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:8477