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Automated Detection of Influenza Epidemics with Hidden Markov Models

机译:隐马尔可夫模型自动检测流感流行病学

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摘要

We present a method for automated detection of influenza epidemics. The method uses Hidden Markov Models with an Exponential-Gaussian mixture to characterize the non-epidemic and epidemic dynamics in a time series of influenza-like illness incidence rates. Our evaluation on real data shows a reduction in the number of false detections compared to previous approaches and increased robustness to variations in the data.
机译:我们提出了一种自动检测流感流行性流行病学的方法。该方法使用带有指数高斯混合物的隐马尔可夫模型,以表征在流感样疾病发病率的时间序列中的非流行病和流行动力学。我们对实际数据的评估显示,与先前的方法和增加数据变化的鲁棒性相比,错误检测数量减少。

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