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系列簡介
這是我們一系列原創技術貼,從易到難,每天學習一點。所有內容均為疾控數據分析、科研論文相關,或者說很多和現在的熱門監測預警相關,所以我們這個系列就叫“監測預警基礎”。
今天是第24節,又是一種新的方法,這種方法的主要目的就是建立閾值,一起來學習吧。
從事傳染病監測預警的您,是否經常為什么時候進入流行期而困擾?
如果答案是肯定的,那么今天介紹的移動流行區間法(Moving Epidemic Method, MEM),就是您一直在尋找的“科學預警利器”。它就像傳染病的“智能天氣預報”,能幫助我們更科學地回答上述問題。
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MEM是一種利用歷史發病數據,自動計算出判斷當前是否進入流行期、以及流行強度高低的“標尺”(即閾值)的統計方法。
想象一下,我們要判斷一條河流的水位是否達到“警戒水位”。我們會根據多年的水文記錄,計算出一個水位線,一旦超過,就意味著可能有洪澇風險。
MEM做的正是類似的工作,只不過它監測的不是河流水位,而是傳染病的“病例潮汐”。
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MEM的核心思想是“向歷史學習,為未來預警”。其工作流程可以簡化為以下三個關鍵步驟:
一、步驟1:劃分“平靜期”與“風暴期”——確定流行期
一種季節性傳染病,一年中都可以分為流行期(風暴期)和非流行期(平靜期)。MEM首先要做的,就是從歷史數據中找出每年的“風暴期”在哪里,從什么時候開始?如何算開始?
它怎么做到的?MEM會分析每一年每周的病例數據,通過一個叫MAP函數的算法,自動找出病例數增長最快、最集中的那一段連續周次。這段時期就被定義為該年的“流行期”,而之前和之后的時期就是“非流行期”。
二、步驟2:打造兩把“標尺”——計算流行閾值與強度閾值
劃定“風暴期”和“平靜期”后,MEM開始打造預警用的“標尺”。
流行閾值(開始/結束閾值):
數據來源:使用非流行期(平靜期)的病例數據。
作用:這把“標尺”用于判斷流行是否開始或結束。當本周的監測數據超過“開始閾值”時,就像水位超過警戒線,提示我們“流行期可能開始了”;當數據回落到“結束閾值”以下時,提示流行期可能結束了。
強度閾值(中、高、極高閾值):
數據來源:使用流行期(風暴期)的病例數據。
作用:這套“標尺”用于判斷流行強度的強弱。一旦進入流行期,我們可以根據本周數據超過了哪一級強度閾值,來評估疫情的嚴重程度,是為“中等強度”、“高強度”還是“極高強度”,從而為采取不同級別的防控措施提供依據。
有了歷史數據計算出的這幾把“標尺”,我們就可以對當前(目標季節)的每周監測數據進行判斷了。
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與傳統方法相比,MEM有以下幾個突出優點:
客觀量化,減少主觀判斷:閾值由歷史數據自動計算,避免了依靠專家經驗判斷帶來的主觀性,預警標準統一、可比較。
動態調整,貼合實際:MEM的“移動”體現在它計算出的閾值是基于最近幾年(通常5-10年)的數據,能更好地反映疾病最新的流行特征。
功能強大,不僅預警“是否”更預警“多強”:不僅能判斷是否進入流行,還能對流行強度進行分級,支持精準防控。
國際認可,應用廣泛:該方法由歐洲團隊開發,已被世界衛生組織(WHO)和歐洲疾控中心推薦,用于流感和手足口病等多種季節性傳染病的監測。
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MEM并非萬能,它最適合用于具有明顯季節性規律的傳染病,例如流感、手足口病等。對于沒有明顯季節性的傳染病,MEM的應用效果會受限。
簡單來說,移動流行區間法(MEM)幫助我們:
從歷史數據中學習規律,自動生成預警“標尺”。
用這些“標尺”去衡量當前疫情,實現客觀、量化的預警。
不僅回答“是不是”流行,更回答“有多嚴重”,為防控資源調配提供關鍵決策支持。
在追求科學防控、精準預警的今天,掌握MEM這樣的工具,無疑能讓我們的監測預警工作如虎添翼,讓決策更加“心中有數”。
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編輯:普通疾控人 | 審核:詩酒趁年華
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本文具體說明
本文為原創內容,文章為個人理解所學,不涉及疫情信息及內部保密數據,發表的目的為自我總結及給有需求的人士學習使用。如有不妥之處,歡迎聯系小編修改、刪除。
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