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系列简介
这是我们一系列原创技术贴,从易到难,每天学习一点。所有内容均为疾控数据分析、科研论文相关,或者说很多和现在的热门监测预警相关,所以我们这个系列就叫“监测预警基础”。
今天是第24节,又是一种新的方法,这种方法的主要目的就是建立阈值,一起来学习吧。
从事传染病监测预警的您,是否经常为什么时候进入流行期而困扰?
如果答案是肯定的,那么今天介绍的移动流行区间法(Moving Epidemic Method, MEM),就是您一直在寻找的“科学预警利器”。它就像传染病的“智能天气预报”,能帮助我们更科学地回答上述问题。
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MEM是一种利用历史发病数据,自动计算出判断当前是否进入流行期、以及流行强度高低的“标尺”(即阈值)的统计方法。
想象一下,我们要判断一条河流的水位是否达到“警戒水位”。我们会根据多年的水文记录,计算出一个水位线,一旦超过,就意味着可能有洪涝风险。
MEM做的正是类似的工作,只不过它监测的不是河流水位,而是传染病的“病例潮汐”。
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MEM的核心思想是“向历史学习,为未来预警”。其工作流程可以简化为以下三个关键步骤:
一、步骤1:划分“平静期”与“风暴期”——确定流行期
一种季节性传染病,一年中都可以分为流行期(风暴期)和非流行期(平静期)。MEM首先要做的,就是从历史数据中找出每年的“风暴期”在哪里,从什么时候开始?如何算开始?
它怎么做到的?MEM会分析每一年每周的病例数据,通过一个叫MAP函数的算法,自动找出病例数增长最快、最集中的那一段连续周次。这段时期就被定义为该年的“流行期”,而之前和之后的时期就是“非流行期”。
二、步骤2:打造两把“标尺”——计算流行阈值与强度阈值
划定“风暴期”和“平静期”后,MEM开始打造预警用的“标尺”。
流行阈值(开始/结束阈值):
数据来源:使用非流行期(平静期)的病例数据。
作用:这把“标尺”用于判断流行是否开始或结束。当本周的监测数据超过“开始阈值”时,就像水位超过警戒线,提示我们“流行期可能开始了”;当数据回落到“结束阈值”以下时,提示流行期可能结束了。
强度阈值(中、高、极高阈值):
数据来源:使用流行期(风暴期)的病例数据。
作用:这套“标尺”用于判断流行强度的强弱。一旦进入流行期,我们可以根据本周数据超过了哪一级强度阈值,来评估疫情的严重程度,是为“中等强度”、“高强度”还是“极高强度”,从而为采取不同级别的防控措施提供依据。
有了历史数据计算出的这几把“标尺”,我们就可以对当前(目标季节)的每周监测数据进行判断了。
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与传统方法相比,MEM有以下几个突出优点:
客观量化,减少主观判断:阈值由历史数据自动计算,避免了依靠专家经验判断带来的主观性,预警标准统一、可比较。
动态调整,贴合实际:MEM的“移动”体现在它计算出的阈值是基于最近几年(通常5-10年)的数据,能更好地反映疾病最新的流行特征。
功能强大,不仅预警“是否”更预警“多强”:不仅能判断是否进入流行,还能对流行强度进行分级,支持精准防控。
国际认可,应用广泛:该方法由欧洲团队开发,已被世界卫生组织(WHO)和欧洲疾控中心推荐,用于流感和手足口病等多种季节性传染病的监测。
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MEM并非万能,它最适合用于具有明显季节性规律的传染病,例如流感、手足口病等。对于没有明显季节性的传染病,MEM的应用效果会受限。
简单来说,移动流行区间法(MEM)帮助我们:
从历史数据中学习规律,自动生成预警“标尺”。
用这些“标尺”去衡量当前疫情,实现客观、量化的预警。
不仅回答“是不是”流行,更回答“有多严重”,为防控资源调配提供关键决策支持。
在追求科学防控、精准预警的今天,掌握MEM这样的工具,无疑能让我们的监测预警工作如虎添翼,让决策更加“心中有数”。
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编辑:普通疾控人 | 审核:诗酒趁年华
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