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利用电话大数据分析移动轨迹 美预测新冠病毒传播高风险场所|国际战“疫”行动

科技来源:科技日报2020-11-13 09:23
  科技日报记者 张梦然

  英国《自然》杂志10日发表了一项根据美国大数据开展的流行病学建模研究,结果显示,重新开放餐馆、健身房、咖啡馆和酒店会带来最大的新冠病毒传播风险。模型显示,降低这些场馆的使用率,或能让预测的感染人数大幅降低。

  

  利用人类移动模式预测新冠传播风险最高的场所。(图片来源:《自然》在线版)

  为了评估人类移动的变化会如何改变新冠病毒的传播,美国斯坦福大学研究团队此次利用美国的移动电话数据(采集自2020年3月1日至5月2日),绘制了不同社区中数百万人的移动轨迹。他们将这些数据与一个新冠病毒传播模型相结合,从而确定了潜在的高风险场所和危险人群。他们的模型准确预测了10个最大都市区(如芝加哥、纽约市和旧金山)的每日确诊病例数。

  这些移动数据的精细度,让研究人员可以模拟人们常去的20个类别近55.3万个不同地点的每小时感染情况——这些地点也被称为“兴趣点”(points of interest)。模型预测,这些地点中的少数,如全服务餐厅,贡献了大部分的感染病例。

  研究人员举例说,在芝加哥都市区,10%的“兴趣点”贡献了全部“兴趣点”预测感染人数的85%。该模型还预计,低收入群体比高收入群体更容易被感染,因为他们无法大量减少移动,而且他们去的地方更小更拥挤,这也会增加感染风险。举例来说,相比高收入群体,低收入群体常去的便利店每平方英尺的人数要高59%,这里的顾客平均停留时间也要多17%。

  通过模拟哪些人容易在哪些地方受到感染,研究人员还评估了不同的重新开放策略的效果。他们认为,这一模型可以为制定重新开放政策提供参考。

  例如,模型预测显示,将场所使用率控制在其最大容量的20%,能减少80%以上的新增感染,但到店顾客总人数只会减少42%。

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