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Suggestion of Corona Virus Infection Data-based Simulation Model Update Method

코로나 바이러스 확진자 데이터 기반 시뮬레이션 모델 학습 방법 제안

  • Jang, Mi (School of Energy Materials and Chemical Engineering, Korea University of Technology and Education) ;
  • Lee, Bok-Ju (School of Computer Science and Engineering, Korea University of Technology and Education) ;
  • Kang, Bong-Gu (Korea Institute of Industrial Technology) ;
  • Seo, Kyung-Min (Dept. of Future Technology, Korea University of Technology and Education)
  • 장미 (한국기술교육대학교 에너지신소재응용화학공학부) ;
  • 이복주 (한국기술교육대학교 컴퓨터공학부) ;
  • 강봉구 (한국생산기술연구원) ;
  • 서경민 (한국기술교육대학교 융합학과)
  • Published : 2020.05.29

Abstract

코로나감염-19, 사스, 메르스 등 바이러스성 질병이 전세계적으로 확산되어 많은 인구가 감염되어 왔다. 바이러스성 질병의 확산 예측 및 종결을 위해 실제 감염자 데이터를 기반으로 한 시뮬레이션 연구는 반드시 필요하다. 본 연구는 지역 내 클러스터 감염 시뮬레이션을 위한 바이러스 감염모델을 제안한다. 제안하는 모델은 여러 개의 셀로 구성되어 있으며, 각 셀은 군집을 표현하고 있다. 본 논문에서 제안한 모델은 실제 데이터를 기반으로 하여 정확도가 높으며, 이를 바탕으로 향후 지역의 특성을 반영한 전파 시뮬레이션 혹은 지역 간의 전파를 예상하는 시뮬레이션의 기초로 사용될 수 있다.

Keywords