基于ARIMA与NNAR模型的中国慢性阻塞性肺疾病疾病负担预测研究
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10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0045

基于ARIMA与NNAR模型的中国慢性阻塞性肺疾病疾病负担预测研究

引用
背景 中国是慢性阻塞性肺疾病(COPD)疾病负担较为严重的国家之一,COPD已成为中国的第三大致死病因,其在全部疾病伤残调整寿命年(DALYs)排名中位居第三位.基于患病率、死亡率和DALYs率实现对COPD疾病负担的有效预测,可为预防和控制措施的制定提供理论支持.目的 描述和分析1990—2019年中国COPD疾病负担状况及其变化趋势,并预测2020—2024年中国COPD疾病负担,旨在为中国COPD科学防控提供依据.方法 于2021年12月,从2019年全球疾病负担(GBD 2019)中提取1990—2019年中国COPD患病率、死亡率及DALYs率等疾病负担指标的数据,采用平均年度变化百分比(AAPC)分析其变化趋势.基于1990—2016年数据(训练集)建立COPD患病率、死亡率及DALYs率的自回归移动平均(ARIMA)模型和神经网络自回归(NNAR)模型,利用2017—2019年数据(测试集)进行模型评价.采用预测值与实际值的相对误差、平均绝对百分误差(MAPE)、平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE)比较模型的拟合和预测效果,运用最佳模型预测2020—2024年中国COPD疾病负担.结果 1990—2019年:中国全人群COPD患病率从2344.40/105增长至3175.37/105,年均增长1.04%,男性和女性的COPD患病率平均每年分别增长0.92%和1.13%;中国全人群COPD死亡率由105.09/105下降至72.94/105,年均降幅为1.29%,男性和女性的COPD死亡率均呈下降趋势,平均每年分别下降0.83%和1.83%;中国全人群DALYs率从2206.55/105下降至1400.71/105,年均下降1.56%,男性和女性的COPD DALYs率均呈下降趋势,平均每年分别下降1.37%和1.86%.ARIMA和NNAR模型预测值的动态趋势与实际情况基本一致,但ARIMA模型的预测值与实际值相对误差、MAPE、MAE和RMSE更小,预测精度更高.经ARIMA模型预测得到2020—2024年中国COPD患病率分别为3229.77/105、3262.44/105、3292.38/105、3322.31/105、3352.25/105,死亡率分别为74.50/105、75.49/105、76.11/105、76.50/105、76.75/105,DALYs率分别为1429.56/105、1452.07/105、1469.64/105、1483.35/105、1494.05/105.结论 2020—2024年中国COPD疾病负担呈现上升趋势,ARIMA模型在拟合中国COPD疾病负担应用中具有良好的拟合效果和精度,可为COPD疾病负担短期预测提供借鉴与参考.

肺疾病、慢性阻塞性、疾病负担、患病代价、ARIMA模型、NNAR模型、预测

25

R563.9;R-05(呼吸系及胸部疾病)

广东省科技计划项目;国家自然科学基金

2022-05-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

1942-1949

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中国全科医学

1007-9572

13-1222/R

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2022,25(16)

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