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AI模型說明了持續(xù)社會疏離的重要性

2022-07-18 09:43:20 編輯:聶欣豪 來源:
導(dǎo)讀 隨著世界各地大流行病的蔓延不減,被迫避難的人們有著共同的愿望,即希望看到社會距離在多大程度上減慢了疾病的傳播速度。這是可以理解...

隨著世界各地大流行病的蔓延不減,被迫避難的人們有著共同的愿望,即希望看到社會距離在多大程度上減慢了疾病的傳播速度。這是可以理解的-政府強行關(guān)閉企業(yè)造成的附帶損害有可能破壞整個行業(yè)。根據(jù)勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),截至本周,已有2600萬人申請失業(yè)救濟,國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測,全球金融危機將與大蕭條相提并論。

幸運的是,德克薩斯大學(xué),西南研究所和德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心的研究人員發(fā)表的預(yù)印本研究強烈暗示,隔離和物理疏遠已達到預(yù)期的效果。使用名為SIRNet和幾種流行病學(xué)模型的混合AI系統(tǒng),這些模型在智能手機位置數(shù)據(jù)以及人口加權(quán)密度和初創(chuàng)公司Safe Graph,世界衛(wèi)生組織,疾病控制與預(yù)防中心以及其他地方的其他數(shù)據(jù)點上進行了訓(xùn)練,合著者聲稱他們設(shè)法準確預(yù)測了各種社會疏遠政策的結(jié)果。

人們可以在德克薩斯大學(xué)建模協(xié)會發(fā)布的網(wǎng)站上查看其的預(yù)測。

研究人員的系統(tǒng)從成千上萬部智能手機中獲取的,州和級位置數(shù)據(jù)用于預(yù)測接觸率,人口密度的函數(shù)以及一個地區(qū)中人們之間的移動和互動。這是針對病例計數(shù)數(shù)據(jù)繪制的,特別是一個時間序列集,它捕獲了不同地理粒度級別的活動,恢復(fù)和致命病例的,研究人員應(yīng)用了10天的滯后時間來解釋傳染與獲得陽性檢測確認之間的延遲。

研究人員報告說,基于未來三周(系統(tǒng)的最大值)的預(yù)計預(yù)測,僅“檢疫級流動性”的持續(xù)進行將導(dǎo)致低病例數(shù)。如果將限制減少約50%,該系統(tǒng)預(yù)計某些社區(qū)將達到穩(wěn)定高峰的邊緣,死亡曲線將保持在低峰或迅速急劇上升。而且,如果有75%的人口能夠像往常一樣自由移動,那么該系統(tǒng)預(yù)測結(jié)果將是在100%流動時(僅在韓國除外)略微延遲的峰值,大約是最大峰值的2/3。


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