斯坦福大學推出模擬圍堵COVID-19疫情的交互式策略網站

斯坦福大學研究團隊剛剛開發了一個互動式網站,其允許用戶構建自定義模型,以評估不同的社會疏導干預措施,是如何影響 COVID-19 疫情是在一段時間內傳播的。

從歷史經驗來看,防治工作向來是宜早不宜遲,初次封鎖對疫情的持續時間和病毒的復發程度都有相當深遠的影響。

斯坦福大学推出模拟围堵COVID-19疫情的交互式策略网站

(來自:Standford University,傳送門:GitHub)

該校生物學家 Erin Mordecai 解釋稱,該模型探索了相關疫情干預措施是如何隨時間而變化的。

舉個例子,如果我們多等了一個星期才發出就地庇護的行政命令,那後續會是怎樣的場景?

或者至少要減少多少百分比的社交活動,才能在一段時間內看到新增病例的下降?

以及在追蹤住院收治病例的過程中,主動啟用或放棄干預措施,將帶來怎樣的變化?

斯坦福大学推出模拟围堵COVID-19疫情的交互式策略网站

顯然,這套交互式模型並未強調基於位置的預測,而是根據分階段的干預策略而給出的通用性評估。

用戶可選擇輸入自己的數據,繪製出兩條幹預措施的起止日期,以及社交疏離期的持續長度。

模型提供了線性和對數尺度下的輸出數據,繪製從感染 / 住院總人數、到康復 / 死亡總人數在內的一切數據圖表。

斯坦福大学推出模拟围堵COVID-19疫情的交互式策略网站

其給出的一個重要啟示,莫過於早期不積極的社交疏離措施,對第二波疫情有多大的助推作用。

我們可以一個燈泡來描述社會疏離措施的開關,預測怎樣才能控制當地社區的 COVID-19 疫情傳播,以至於醫療資源不會面臨崩潰。

從模擬結果來看,如果早期措施得當,那我們完全不需要一年或更長的封城隔離時間。


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