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Inversion of a SIR-based model: A critical analysis about the application to COVID-19 epidemic

机译:基于SIR的模型的反演:关于Covid-19流行病的应用的关键分析

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摘要

Calibration of a SIR (Susceptibles-Infected-Recovered) model with official international data for the COVID-19 pandemics provides a good example of the difficulties inherent in the solution of inverse problems. Inverse modeling is set up in a framework of discrete inverse problems, which explicitly considers the role and the relevance of data. Together with a physical vision of the model, the present work addresses numerically the issue of parameters calibration in SIR models, it discusses the uncertainties in the data provided by international authorities, how they influence the reliability of calibrated model parameters and, ultimately, of model predictions. (C) 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:校准SIR(易感染者感染的)模型与Covid-19 Pandemics的官方国际数据提供了一个良好的例子,其难以解决逆问题的困难。 在离散逆问题的框架内设置逆建模,该框架明确地考虑了数据的作用和相关性。 与模型的物理愿景一起,目前的工作在数字上解决了SIR模型中的参数校准问题,它讨论了国际当局提供的数据中的不确定性,它们如何影响校准模型参数的可靠性以及最终的模型 预测。 (c)2020 Elsevier B.V.保留所有权利。

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