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应用ARIMA-GRNN组合模型分析江苏尘肺病 发病情况

Journal of Environmental & Occupational Medicine(2019)

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摘要
[背景]尘肺病是中国职业人群中最常见的、危害最严重、影响面最广的职业性疾病,江苏省尘肺病发病情况十分严峻.[目的 ]基于求和自回归移动平均模型(ARIMA)与灰色模型GM(1,1)、广义神经回归网络模型(GRNN)的分别组合,构建适合江苏省尘肺病预测的组合模型.[方法 ]利用2006年1月 —2017年12月江苏省尘肺病逐月新诊断病例资料构建尘肺病ARIMA预测模型,以2018年1—8月的数据作为模型测试值.将拟合尘肺病ARIMA模型时产生的残差值加上阈值3后,再用GM(1,1)模型拟合构建ARIMA-GM组合模型,拟合并预测尘肺发病数.将尘肺病ARIMA模型拟合值作为GRNN模型的输入值,尘肺病的真实发病数作为输出值,构建ARIMA-GRNN组合模型,拟合并预测.评价模型拟合效果的指标分别采用均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)和平均相对误差(MRE).[结果]三种模型拟合江苏省尘肺病新病例情况的MSE依次为ARIMA-GRNN(0.3214)
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关键词
pulmonary disease
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