A computational framework to solve the nonlinear dengue fever SIR system

登革热 人工神经网络 非线性系统 均方误差 反向传播 计算机科学 相关系数 人工智能 控制理论(社会学) 算法 机器学习 统计 数学 医学 物理 免疫学 控制(管理) 量子力学
作者
Muhammad Umar,Kusen,Muhammad Asif Zahoor Raja,Zulqurnain Sabir,Qasem M. Al‐Mdallal
出处
期刊:Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering [Taylor & Francis]
卷期号:25 (16): 1821-1834 被引量:19
标识
DOI:10.1080/10255842.2022.2039640
摘要

This study is relevant to present the numerical form of the nonlinear dengue fever SIR system are presented using the artificial neural networks along with the Levenberg-Marquardt backpropagation technique, i.e. ANNs-LMB. The procedures of ANNs-LMB are applied with three different sample data scales based on testing, training and authentication. The statistics to solve three cases of the nonlinear dengue fever based on susceptible, infected and recovered system are selected with 75%, 15% and 10% for training, validation and testing, respectively. To find the numerical results of the nonlinear dengue fever system, the reference dataset is designed on the basis of Adams scheme for the numerical solution. The numerical results based on the nonlinear dengue fever system are obtained through the ANNs-LMB to reduce the mean square error. In order to check the exactness, reliability, effectiveness and competence of the proposed ANNs-LMB, the numerical outcomes are proficient to the proportional measures using the topographies of the fitness attained in mean squared error sense, correlation, error histograms and regression.

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