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Bursty Communication Patterns Facilitate Spreading in a Threshold-Based Epidemic Dynamics

机译:突发的通信模式有助于基于阈值的流行病动态传播

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摘要

Records of social interactions provide us with new sources of data for understanding how interaction patterns affect collective dynamics. Such human activity patterns are often bursty, i.e., they consist of short periods of intense activity followed by long periods of silence. This burstiness has been shown to affect spreading phenomena; it accelerates epidemic spreading in some cases and slows it down in other cases. We investigate a model of history-dependent contagion. In our model, repeated interactions between susceptible and infected individuals in a short period of time is needed for a susceptible individual to contract infection. We carry out numerical simulations on real temporal network data to find that bursty activity patterns facilitate epidemic spreading in our model.
机译:社交互动的记录为我们提供了新的数据来源,用于了解互动方式如何影响集体动力。这样的人类活动模式通常是突发性的,即,它们由短期的激烈活动和长时间的沉默组成。已经证明这种突发性会影响扩散现象。在某些情况下,它会加速流行病的传播,而在另一些情况下,它会减慢流行病的速度。我们调查了历史依赖的传染模型。在我们的模型中,易感个体与感染个体之间需要在短时间内重复互动。我们对真实的时态网络数据进行了数值模拟,发现突发活动模式促进了模型中流行病的传播。

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