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Enregistrement W2317084009 · doi:10.3934/dcdsb.2014.19.153

An age-structured model with immune response of HIV infection: Modeling and optimal control approach

2013· article· en· W2317084009 sur OpenAlexaff
Hee-Dae Kwon, Jee-Hyun Lee, Myoungho Yoon

Notice bibliographique

RevueDiscrete and Continuous Dynamical Systems - B · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMathematical and Theoretical Epidemiology and Ecology Models
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOptimal controlJacobian matrix and determinantImmune systemStability (learning theory)MathematicsControl theory (sociology)Laplace transformMathematical optimizationComputer scienceApplied mathematicsImmunologyBiologyControl (management)Artificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper develops and analyzes an age-structured model of HIV infection with various compartments, including target cells, infected cells, viral loads and immune effector cells, to provide a better understanding of the interaction between HIV and the immune system.We show that the proposed model has one uninfected steady state and several infected steady states.We conduct a local stability analysis of these steady states by using a generalized Jacobian matrix method in conjunction with the Laplace transform.In addition, we consider various techniques and ideas from optimal control theory to derive optimal therapy protocols by using two types of dynamic treatment methods representing reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors.We derive the necessary conditions (an optimality system) for optimal control functions by considering the first variations of the Lagrangian.Further, we obtain optimal therapy protocols by solving a large optimality system of equations through the use of a difference scheme based on the Runge-Kutta method.The results of numerical simulations indicate that the optimal therapy protocols can facilitate long-term control of HIV through a strong immune response after the discontinuation of the therapy.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations13
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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