应用BP人工神经网络模型预测肾综合征出血热发病率

被引:19
作者
吴泽明 [1 ]
吴伟 [1 ]
王萍 [2 ]
周宝森 [1 ]
机构
[1] 中国医科大学流行病学教研室
[2] 沈阳市疾病预防控制中心
关键词
BP人工神经网络; 肾综合征出血热; 发病率; 预测;
D O I
暂无
中图分类号
R512.8 [病毒性出血热];
学科分类号
摘要
目的探讨反馈(BP)人工神经网络模型预测肾综合征出血热(HFRS)发病率的应用前景。方法利用沈阳市的气象资料(包括平均气温、相对湿度、降水量和日照)和动物疫情资料(包括鼠密度和鼠带病毒率)共6个指标作为神经网络的输入,将1984~2003年沈阳市HFRS发病率作为神经网络的输出。选择1984~2001年的数据,利用STATISTICA Neural Network(ST NN)建立BP网络预测模型,然后训练网络、预测2002和2003年HFRS的发病率。同时用上述指标建立线性预测模型,其结果与神经网络模型进行比较。结果对于BP神经网络,其平均误差率为7.89%,非线性相关系数为0.896。对于线性回归模型,其平均误差率为24.78%,非线性相关系数为0.711。结论BP人工神经网络可以用于HFRS发病率的预测,效果好于传统的线性回归方法。
引用
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