本课程涵盖传染病治疗建模和疫苗接种建模的方法。在 SIR 模型的基础上,您将学习如何结合额外的分区来表示干预措施的效果,例如疫苗接种在降低易感性方面的效果。您将了解 "泄漏 "疫苗及其建模方法,以及不同类型的疫苗和治疗效果。考虑模型和数据之间的基本关系非常重要,因此,您将使用在课程 1 中建立的基本 SIR 模型,根据流行病数据校准该模型。手工进行校准将帮助您了解如何调整模型参数以捕捉真实世界的数据。最后,在本课程中,您将学习基于计算机的模型校准的两种简单方法--最小二乘法和最大似然法;您将在 R 中根据这两种方法执行模型校准。


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- 向行业专家学习新概念
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该课程共有4个模块
使用简单的数学模型捕捉到传播的基本动态后,就可以使用这些模型模拟不同干预措施的影响。您将学习建立传染病治疗模型和疫苗接种模型的方法。在 SIR 模型的基础上,您将学习如何加入额外的分区来表示干预措施的效果(例如,疫苗接种在降低易感性方面的效果)。您将了解 "泄漏 "疫苗及其建模方法,以及不同类型的疫苗和治疗效果。
涵盖的内容
5个视频5篇阅读材料2个讨论话题11个非评分实验室
所有回答公共卫生问题的模型首先都需要与真实世界的数据进行匹配或 "校准",以确保模型模拟的动态与观察到的数据一致。在本模块中,您将考虑模型与数据之间的基本关系。使用您迄今为止开发的基本 SIR 模型,您将根据流行病数据校准该模型。通过手动校准,您将了解如何调整模型参数以捕捉真实世界的数据。
涵盖的内容
4个视频1个讨论话题4个非评分实验室
在实践中,分区模型的模型校准很少由人工完成。相反,我们会构建一个函数来概括模型与数据之间的拟合优度,然后使用可用的计算机算法来最大限度地提高拟合优度。在接下来的两个模块中,您将学习基于计算机的模型校准的两种简单方法:最小二乘法和最大似然法。您将在这两种方法下用 R 进行模型校准。
涵盖的内容
3个视频6个非评分实验室
请注意:本模块和上一模块的学习成果相同。在实践中,分区模型的模型校准很少由人工完成。相反,我们会构建一个函数来概括模型与数据之间的拟合优度,然后使用可用的计算机算法来最大限度地提高拟合优度。在这两个模块中,您将了解基于计算机的模型校准的两种简单方法:最小二乘法和最大似然法。您将在这两种方法下用 R 进行模型校准。
涵盖的内容
4个视频1篇阅读材料2个作业4个非评分实验室
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学生评论
56 条评论
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已于 Dec 24, 2021审阅
Very useful course.. I have learnt many things useful for my career
已于 Sep 20, 2020审阅
Such a great learning experience. The course provided me with a comprehensive overview of the topics under concern. My gratitude to the instructors for creating such a valuable course.
已于 Oct 12, 2020审阅
Good content but some exercises and final quiz are designed poorly that sometimes don't even test your learning.
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