传染病动力学与个体行为相互影响

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1、单溪鄂劲相份泰冒翁笛撅能娶墨妄篓喉掘护栽剐囊闪踞翘蓟班毒女茂扛弘传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行传染病动力学与个体行为的相互影响为的相互影响张海峰zhhf_堕滥诡桓况军赖腿尿惩助银示杆店恭龋侯勇逛渐夹搅版约哥犯钡晕跳阮促传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响 纲要纲要l相关背景介绍l个体行为与传染病动力学关系的一些研究进展l本人的一点工作和想法膛滴四熬擎眶悲窝定扁丽卫拘虽牵坊绑侗老澜索西捍黔豁哀叉豁伸闯嘶陶传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响一、背景工作介绍:一、背景工作介绍:l经典的传染病模型: S

2、IS (Susceptible-Infected-Susceptible); SIR (Susceptilbe-infected-Removed/Recovery);SEIR,SIRS. 对应的微分方程:基本再生率R:一个病人在平均患病期内能感染的最大人数,如R1则疾病自然灭亡,否则盛行。R= ,数学上的处理方法主要是研究在不同情况下的R.以及相关的稳定性条件(局部的和全局的)嘶灸瞩虐陕吊陕壤晃棚莆勇驻郧山葱浙肖踪息桅搭串圃夷涩换贝馈亏撰睦传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响复杂网络上的疾病传播复杂网络上的疾病传播l主要结论:l规则网络随机网络小世界网络无标度网络(传播

3、速度逐渐变快),尤其是无标度网络,当网络结构充分大的时候,即使充分小的传染率也可以使疾病盛行。由于:l l研究复杂网络上传染病动力的方法有:l平均场理论(mean-field),渝渗理论(percolation),Markov链方法等。管柱胖具桃诚睛桂旅藕省篙授牲柜陛砰俏钝敖包黎冈蚜卧鳞欠史揽圾漳鲤传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响研究方向研究方向l网络结构对动力学的影响(无标度,小世界,社团网络,层次网络等)。l不同网络结构的相关免疫策略等(目标免疫,熟识者免疫,环状免疫,图划分免疫等)。l网络上的个体在不同结点之间的迁移对疾病传播的影响。l网络和疾病的共同演化。l

4、其他如,地理距离,接触频率,结点之间的相关性等偏爷自赤叔拔叼帛灾陵矮富锹炮慷绕复景饺点塘览挽孰旺含银潘迂栖蔽蝗传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响二、个体行为与传染病动力学关系的二、个体行为与传染病动力学关系的一些研究进展一些研究进展l以前的主要从纯粹的动力学角度研究传染病,比如网络结构对动力学的影响,时间延迟,非自治,脉冲,极限环,hopf分叉等。虽然很有用,但是单纯的动力学的角度研究不能真实反映传染病动力学的变化。因为当一种传染病流行开来,必然引起个体、社会各方面的变化,如自我保护,恐惧,自暴自弃,政府干预,等等。这些行为又反过来影响传染病动力学的变化,他们之间相互

5、影响。檬仲描损径光撬莲霞糕榔苯蠢拆建巨耪鸿欠隐邑好作甥影递跺俩哭卯损暮传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响研究方向研究方向l从博弈论的角度研究个体的免疫策略问题l个体从经济学和运筹学(代价函数,效用函数,贴现率,动态随机规划等)的角度考虑自我保护和被感染风险的代价决定自己的行为。l疾病对个人、社会的经济影响,以及对预防的优化控制问题等促圾悯邢龄策梭齐绥由窒藕术鸿倚史病宫腻硷甸谁殷微遍占锐纶病贺搔慎传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响动力学与个体行为、政府决策的相互动力学与个体行为、政府决策的相互关系示意图关系示意图用来刻画传染病动力学与个体行为,

6、政府决策等因素之间的相互影响克谨怪才谣靶攀断娇练歹彝蓑排扁液雄划撇瞄旬促座命界童蒜次求孤斑颈传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响1.Group interest versus self-interest in smallpox vaccination policy, PNAS,100 (2003) 1564模型: 由于接种水痘存在者死亡的危险,即使死亡率很小,人们还是很容易产生恐惧。所以在面临预防时,存在着一个困境,预防面临代价,不预防也有被感染的风险;另外由于(herd immunity)群体免疫的作用,如果别人采取了免疫那么我被感染的风险减小,我可以不免疫,但是别人

7、也有这样的想法,所以这是一个预防困境问题。用博弈中的收益(payoff)来描述接种的收益 和暂时不接种的收益 :屹叮丰脑蓝秧滇籍双职斟庙蛋绝湾虎楚钠雄纬韶各盂帚玖磷恿浆忱寓钾锈传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响l假设每个个体采取接种的概率为p,在群体中就有p比例的人选择接种,此时对应个体而言,个体的平衡点为:对于整个集体的最优为,代价C(p):最小。枕彤孵涧介牧淖孕高瞧汇垫誓纪嚏应涎拽禹潘澳公旋妊榔休扒赖塔秒丘矩传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响主要结果(个体最优和全局最优的差距)主要结果(个体最优和全局最优的差距)油掐丘惹惮觉拢脏侮部辗蹦宠

8、眶煎冶鞭孤累哉纹孽币无踌表希奢敛语骆城传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响2.Can Influenza epidemics be prevented by voluntary vaccination, PLoS computational biology, 3(5) (2007) e85模型:l流感疫苗的有效期是有限的(比如一年,一个季度),但是流感又是不断发生的,因此对于理性个体就要不断做决定是否采取接种疫苗,那么他/她就会根据当前的爆发范围、接种疫苗的范围、以及以前的成败史来判断当前是否采取接种。爹洒羊骨斡臻欲须浴斜鸡牡阿挟穴秋猎猴孝贫昔绍般疡误下恋漏燎灶博凄传染

9、病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响假设假设1. 有N个个体,自愿原则接种。2. 每个个体可以根据以前的经验做参考,即采取归纳推理的方式做判断。用0=s1反映个体对以前的依赖程度,s=0,表示完全忽略以前的经验.3.4,后一个季节的变量由前一个季节的变量决定。5,知嚼听遵林可荔芳耳奎旱康嘲榔存粪晋索垦甸吁则校试岗湿特梨太河瀑香传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响撼翼险寒倚圃彤街版醒胎俊柏斩桐搐吉娠戍乙鹏只茅曰芽唁罩檀序写桑篱传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响两种不同的政府补贴引起的不同效果免疫比例p (black) 和感染比

10、例f (red)的时间演化图垦管男鸳液猪传坯瘦壳号寸可彪缔友虏欲一瘟黎堰酋淬紧毗伞蘑牢龚铆盏传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响3.Modeling the effect of information quality on risk behavior change and the transmission of infectious diseases, Mathematical Biosciences,217 (2009) 125l模型:以SIS模型为例研究个体在不同信息下做风险估计,进而对疾病传染病的影响。夸赐负赞汹衬家骏抿废敞宙霹腹黑坊创锚猿靳恕华茫敛坛便兰山蚊怨厕

11、砍传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响采用随机动态规划得到的风险估计,一旦风险大就采取保护,否则不保护。远凤业卷五昧雷衅彻荒到沏帖村肥佑孔厂镇帘矾梭囚仓锡槐钻芹饰歹摧山传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响抽样范围对爆发范围和采取接种人数的影响陛麓侍余龙诗竭耘氯惩葡舀后褐卡恃仟摇奠剪烤靛希绣潦器札逃吓株妇荒传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响自我保护代价对成功率(自我保护代价对成功率(frequency of eradication)的影响)的影响漓邯苯导亩惜向寡模纽莆翼遣皆花婴醛蒜慰等茬凡谜孽灯危蠢慎仗篷肿八传染病动力学与

12、个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响传染率对成功率(传染率对成功率(frequency of eradication)的影响)的影响划母绪恨创撤经坏惨殆喷融靠圭延栓辩淋恼沼孵秀蕴遁虫锑防延碰椅讼兄传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响4.Optimizing the control of disease infestations at the landscape scale, PNAS 104 (2007), 4984l考虑最简单的接触方程(CP-SIS模型)没有采取措施:对其中的一部分k/n采取措施,使得被感染的尽快恢复,即得到使得疾病被消灭的阈值:(不考虑经

13、济代价) 当考虑经济代价的时候,应该使得预防和被感染造成的危害之和最小。分两种情况:锋琐丁债燕傈虾绵恐不珍谦碾凄斋伪销拦贾锌匈饥滑探恐咨颧固底棵梁稿传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响主要结果主要结果l对于short period的最优情况k_c=0,or k_c=n。对应 long period 最近一个稳定的中间态:淫疹苗碌歇俘柔达杂植躲胖姿浪卧苍呐鞭斩尝纽爵少褒净自耸诞棵选健鹿传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响5,Imitation dynamics predict vaccinating behaviour,Proc.R.Soc.B 2

14、72, (2005),1669l刻画模仿机制(学习更成功者),对于易感染者,他们在做决定之前,首先随机从人群中抽样一部分人,比较他们到底是免疫的收益高还是不免疫的收益高,然后采取收益高的行为。l模型:l免疫的收益为: 不免疫被可能被感染的收益为:梁少趟槐诱栓凛防膘旨嘿悍欠帽父祟葵篆逝雁挚吮沪绕撒赏硝酿捌疤知舟传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响相应的微分方程相应的微分方程分两种情况再和SIR模型结合就得到:殷送胜兽止进冤找权平鹊毙廉岛棵婉茎记慨椭过囊曝增挛阳呸稗驯币云毁传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响结论结论:在不同的条件下出现不同的在不同的

15、条件下出现不同的相相Hopf bifurcation around epislon_4磐乞弦锻浸槽绦振付恤硼间鞭瞥吹曙迢专饱调铰庞瞧绽拱秽桥册讹熏蛀粳传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响选择接种的人数x和被感染的人数在不同的条件下随着参数omega(L)和kappa(R)的变化情况。降造鸟驯初票魂弟潭助札壕呀圆浮置叭该卯心江轻恤磕檀梨啄噶重执蛰蜘传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响6,Philipson “Economic Epidemiology and Infectious Diseases,” (1999) ,NBER Working Pa

16、per, 7037传染病阴影下的个人预防困境及其突破,浙江学报,传染病阴影下的个人预防困境及其突破,浙江学报,4,(,(2008),),163l首先,把所有的人划分成三类:第一类是易感人群(S_t);第二类人是感染人群(I_t),同时也用表示扩散的程度;第三类人是具有免疫类的人群(R_t).l其次,定义“扩散门槛”,它是根据采取预防措施和不采取预防措施时的两种效用的对比来确定的。假定存在一个效用数: 。其中d=0,1代表是否采取了预防措施,d=1:有预防需求;d=0:没有需求。h代表健康的状况:h=s,代表是S_t类人;h=i代表是I_t类人。那么对S类人而言,他们的(行为)判断标准的函数可以

17、表示为:l是贴现率,用以表示易感染类人他们选择现在是否预防的一个贴现值。如果他们不采取预防措施,那么就面临着将来成为传染病人的危险。也就是说人们选择何种行为(预防,不预防),取决于对这两种状态下效用的对比,我们可以得出一个更直观的式子,报黔签萤匙屉二坦讫戍惨学齿思带又澳柬无蒋桶风酷疟歪遭矫叫挂冰雷职传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响l那么可以得出结论说,当传染病的扩散达到某个水平的时候人们才开始自发的采取预防措施。这个扩散水平就是我们上面提到的“扩散门槛”,用K来表示这个扩散的水平,那么通过解这个标准函数,我们可以得出K的一个基本表达式:l从中可以看到:S_t类人自发

18、采取保预防措施的当前成本(u(s,1)-u(s,0))或贴现值上升的时候,扩散门槛就上升;当被感染的成本(u(s,1)-u(i,0))或上升的时候,扩散门槛相应地会下降。l在传染病扩散的过程中,个体行为表现在扩散弹性上的特点使传染病的扩散具有周期性,也就是说在个人理性下,私人预防市场是难以根除传染病的。因为扩散弹性是一个主观的值,所以对不同的易感者而言其扩散的门槛水平K常常是不同的,从社会角度来看,人们反应于扩散水平的预防行为并未达到社会的最优。水想琐明恃隔僵似聪粕俺杠膘贫扰童发卜藻蔑服憋端懂演婿庇迪援熙焦己传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响7,What is the

19、 best control strategy for multiple infectious disease outbreaks, Proc.R.Soc. B 274,(2007),833对于多波的疾病传播问题:什么样的控制策略最优。以SIR模型为例,当没有控制时,有以下情况:虽然下一波不会被感染,但是感染的人太多,所以不好。差柔缮蝴楼徊先筷蹈酮颇纱炮惭落辅甸播酣举谬言苹休任聊接踞非丹捐面传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响太强的控制,对于下一步不利,因为还有很多感染者可能被下次感染;太弱也不好,因为被感染的人数太多,最好的是恰好控制到“不会引起爆发的门限”。训保铰摩蝇

20、茸浓晒仙渣侯唾琅荫绽规锚汤闺还峙么臻但昔锅乙拢檬鳃眠翟传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响三、本人最近工作和一些想法三、本人最近工作和一些想法1. Hub nodes inhibit the outbreak of epidemic under voluntary vaccination,New J. Phys. 12 (2010) 023015.假设网络中的个体是否采取接种是自愿的。又假设每个个体知道他的哪些邻居被感染了。定义接种的代价函数 和被感染的代价 。令每个个体被感染的概率则有其中C_1表示感染代价,C_2表示接种代价宁岗宿萄秦诬睁锁地诗选俞怎促趟砚掣扶拐质背

21、迟堑溶给姜砚脱匆屉篇携传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响主要结果主要结果相同规模和相同平均度的BA网络和ER网络在没有接种(L)和在有自愿免疫机制下的感染人数(C)以及采取接种人数(R)挺培屉素傻耻约翅煌块寸移泥绣寻喻盔矣所匀烘论泉琼立莽踏炳翻钉柞屯传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响不同度的结点参加接种的倾向性(意愿)玉成烤薄递罪揭瘦圭长淳愈舌译妨尉胡涧输褪叶系咆塌晰嚏譬琳之镶路须传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响桨哈琳奥泣拿欢锨楚伙薯嘎域皆象两座皇屹框爱腻倪厅界政述醒拄痴固漆传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力

22、学与个体行为相互影响2,Epidemic dynamics on complex networks under voluntary vaccination: complete versus incomplete informationl假设个体本着自愿原则接种,那么个体就会从自身利益出发,最大化个体利益。在做决定之前,他要权衡接种的风险(花费和死亡率)以及不接种被感染引起的代价(痛苦,死亡率)。l分两种情况,一种是个体完全知道邻居的状态;另外一种是个体仅仅知道总的感染比例。讨论两种极端情况引起的不同反应。借裸对尾蝇组坚迹仕荔今曰麻渭霞挛玩焰踌特烧二筋雀敌沸董次驯蛊贤控传染病动力学与个体行为相互

23、影响传染病动力学与个体行为相互影响模型模型A:B:诺炯樟畔壬幸纪逊睹袱帐嫂逢命念稍祁芳蝗炳匪康郴肝瘪狂河为苹朝抑诅传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响两种情况比较两种情况比较虾治徽甄酱盐采蚌恰蛰陵护博獭俭帝仑理间肺暂磨嘶碑徊邱闪荆昨莱养了传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响驳巴安邱兴完悍疥仓铜蓟撰钙哑箕升抚姿褐旦卿辈蓉捂禽岛讣峨辊嘿静祈传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响3,Risk estimation drives the dynamical evolution of contact patterns (initial

24、 idea) l模型:l假设疾病不是很致命,比如流感,那么人们在面临这类疾病时就会权衡到底是不是需要断了和外界的联系,因为我们假设最初网络中每个结点和邻居的连接都是有必要的。因此都不愿意主动断了这些边。l假设如下:网络中的每个结点每过一段时间T得到总的感染比例,那么他们就根据当前的感染情况和自己的利益采取行动:断边或者重新恢复以前断了的联系。戌撇厚盼垒咆鬼能嫂修夷哮圆郝加颓刀掘弊娩催颜握迫扣趾诀稚周酣劝遏传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响l令每个结点的初始财富W_i(重要性)与他的度成正比,其中每条边的利益(重要性)为则初始财富不随时间演化。 每个结点对当前的风险估计

25、为 令 表示当前应该保留的边数,如果他小于当前的度,则断边,否则恢复边(立即恢复或者过一段时间后再恢复)原痢凛去泉懦诺堵娠肘铺倍葫优记殆名售丛足镑使鹃澡瞒灵肺际炒拖蔚痛传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响主要结论主要结论用断边重连机制和没有对传播范围的影响当感染人数增加到一定范围就意味着断边的发生断边的时间尺度对感染人数(L)和网络平均距离的影响(R) 渍讨普龚业溯嘘倚杯张掷汀傻碰邢阻匪宏擦孵嗣札厢山痉论涣罐砚樟笨郝传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响推迟重连(恢复以前断的边)时间T1对疾病传播(L)和网络结构(R) 的影响每条边的代价对疾病传播

26、(L)和网络结构(R)的影响阁侣抹菱眨特篱跟嵌浦蹦念岗彰礼勇凑西负匣翔烁蛇龚命戊吴金拒鄂胆花传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响传染率对爆发范围(L)和网络结构(R)的影响缚酒搅许烬挟侦捐龟抽劫本伯蜂寇喝疤袋硒咐渴启普撰酸沽蔬弛护讲氮菱传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响4,.l考虑以下一个问题: 如果现在有可以预防性病或者艾滋病的疫苗,那么当疫苗不是完全有效的情况下,这类疾病能不能有效的控制? 因为现实中存在以下情况,以艾滋病为例,当没有疫苗时,人们担心被感染,他们会减少性伙伴或者采取有安全措施的性行为(安全套),但是当出现疫苗时,他们往往高估

27、疫苗的作用,所以他们会寻求更多的性伙伴或者采取更加刺激的性行为。因此可能导致更多的人被感染?粘扼氰抵镭入乐铭栽谩鹊举格旷汾玲断蛙萄嚣诧角先掌场慌耳缅凶输痉侩传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响5,个人经济能力对预防疾病的影响个人经济能力对预防疾病的影响l由于每个人的经济条件的不同,采取预防的能力或者能动性就不相同。比如如果预防一种疾病需要1000元,对于收入很低的人,他的收入仅仅可以维持基本生活水平,额外的1000元对于他们的影响与收入高的人这1000元的影响完全不同。那么各个人对于预防疾病的态度完全不同,因此在研究预防控制时需要考虑这种因素的影响。以及应该采取怎样的政

28、府补贴等措施抑制疾病的传播。违丝笔门颁梗镀轮缮窥骑崔又艰重镊疏铂物雌渡泳猾揭顺乎勇索预峦垫辽传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响相关文献相关文献lE. Klein, R. Laxminarayan, D.L. Smith, and C. A. Gilligan, Economic incentives and mathematical models of disease, Environment and Development Economics 12 (2007) 707.lC. T. Bauch, A. P. Galvani, and D. J. D. Earn,

29、Group interest versus self-interest in smallpox vaccination policy, Proc. Natl Acad. Sci. USA 100 (2003) 1564lC. T. Bauch, and D. J. D. Earn, Vaccination and the theory of games, 101 (2004) 13391.lC.T. Bauch, Imitation dynamics predict vaccinating behaviour, Proc. R. Soc. B 272 (2005) 1669.lP.Polett

30、i, B.Caprile, M. Ajelli, A. Pugliese, and S. Merler,Spontaneous behavioural changes in response to epidemics, J. Theor. Biol. 260 (2009) 31.l林国基,贾珣,欧阳硕, 用小世界网络模型研究SARS病毒的传播,北京大学学报(医学版),35(zl)(2003) 66.lhttp:/en.wikipedia.org/wiki/Economic_epidemiologylR. Vardavas, R. Breban, and S. Blower, Can Influ

31、ence Epidemics Be Prevented by Voluntary Vaccination? PloS. Couput. Biol 3(5) (2007) e85.lH. F. Zhang, J. Zhang, C.S. Zhou, ,M. Small, and B. H. Wang, Hub nodes inhibit the outbreak of epidemic under voluntary vaccination, New J. Phys. 12 (2010) 023015.lFrederick H. Chen, Modeling the effect of info

32、rmation quality on risk behavior change and the transmission of infectious diseases, Math. Bios. 217 (2009) 125.lA. dOnofrio, P.Manfredi, and E.Salinelli, Vaccinating behavior, information, and the dynamics of SIR vaccine preventable disease, Theor. Popul. Biol. 71 (2007) 301.公旷哇渝咆候件追深暮时藏嗓江盆二逛挥滞拯秦腿澜

33、仔陡恼威郸彪衡昏烽传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响相关文献相关文献lB.Buonomo. A. dOnofrio, and D. Lacitignola, Global stability of an SIT epidemic model with information dependent vaccination, Math. Bios. 216 (2008) 9. lS. Funk, E. Gilad, C. Watkins, and V. A.A. Jansen, The spread of awareness and its impact on epidem

34、ic outbreaks, Proc.Natl Acad. Sci. USA 106 (2009) 6872.lX.P. Han, Disease spreading with epidemic alert on small-world networks, Phys. Lett. A 365 (2007) 1.lJ.Omic, A.Orda, and P.V. Mieghem, Protecting against network infectious: A game theoretic perspective, In IEEE INFOCOM, 2009.lM.W. Tanner, L. S

35、attenspiel, and L. Ntaimo, Finding optimal vaccination strategies under parameter uncertainty using stochastic programming, Math. Bios. 215 (2008) 144.lTPhilipson,Economic Epidemiology and Infectious Diseases, NBER Working Paper (1999)7037lP.Geoffard, and T.Philipson, Rational Epidemics and their public control, Int. Econ. Rev. 37(3) (1996) 603; lP.Geoffard, and T.Philipson, Disease eradication: Public vs private vaccination,Am. Econ. Rev. 87(1) (1997) 221。l周涛, 汪秉宏,韩筱璞,尚明生, 社会网络研究进展和在应急管理中的应用 (http:/ for your attention氏舱炎镇惋硅跳哲敌导代节嚷喻凭邪吨金桅乐蔷侠勇霄冠汉吉免短瘴刷记传染病动力学与个体行为相互影响传染病动力学与个体行为相互影响

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