Artykuły w czasopismach na temat „SVNIR MODEL”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „SVNIR MODEL”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Septiansyah, Gian, Muhammad Ahsar Karim i Yuni Yulida. "PEMODELAN MATEMATIKA PENYEBARAN COVID-19 DENGAN MODEL SVEIR". EPSILON: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN TERAPAN 16, nr 2 (1.12.2022): 101. http://dx.doi.org/10.20527/epsilon.v16i2.6496.
Pełny tekst źródłaHarianto, Joko, Titik Suparwati i Inda Puspita Sari. "DINAMIKA LOKAL MODEL EPIDEMI SVIR DENGAN IMIGRASI PADA KOMPARTEMEN VAKSINASI". BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan 14, nr 2 (7.09.2020): 297–304. http://dx.doi.org/10.30598/barekengvol14iss2pp297-304.
Pełny tekst źródłaSeydou, Moussa, i Ousmane Moussa Tessa. "A Stochastic SVIR Model for Measles". Applied Mathematics 12, nr 03 (2021): 209–23. http://dx.doi.org/10.4236/am.2021.123013.
Pełny tekst źródłaHarianto, Joko, i Inda Puspita Sari. "Local Dynamics of an SVIR Epidemic Model with Logistic Growth". CAUCHY 6, nr 3 (19.11.2020): 122–32. http://dx.doi.org/10.18860/ca.v6i3.9891.
Pełny tekst źródłaWyss, Alejandra, i Arturo Hidalgo. "Modeling COVID-19 Using a Modified SVIR Compartmental Model and LSTM-Estimated Parameters". Mathematics 11, nr 6 (16.03.2023): 1436. http://dx.doi.org/10.3390/math11061436.
Pełny tekst źródłaDas, Anjana, i M. Pal. "Modeling and Analysis of an Imprecise Epidemic System with Optimal Treatment and Vaccination Control". Biophysical Reviews and Letters 13, nr 02 (czerwiec 2018): 37–60. http://dx.doi.org/10.1142/s1793048018500042.
Pełny tekst źródłaAhaya, Sitty Oriza Sativa Putri, Emli Rahmi i Nurwan Nurwan. "Analisis dinamik model SVEIR pada penyebaran penyakit campak". Jambura Journal of Biomathematics (JJBM) 1, nr 2 (25.12.2020): 57–64. http://dx.doi.org/10.34312/jjbm.v1i2.8482.
Pełny tekst źródłaWANG, JINLIANG, SHENGQIANG LIU i YASUHIRO TAKEUCHI. "THRESHOLD DYNAMICS IN A PERIODIC SVEIR EPIDEMIC MODEL". International Journal of Biomathematics 04, nr 04 (grudzień 2011): 493–509. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524511001490.
Pełny tekst źródłaHarianto, Joko, i Titik Suparwati. "SVIR Epidemic Model with Non Constant Population". CAUCHY 5, nr 3 (5.12.2018): 102. http://dx.doi.org/10.18860/ca.v5i3.5511.
Pełny tekst źródłaParhusip, Hanna Arini, Suryasatriya Trihandaru, Bernadus Aryo Adhi Wicaksono, Denny Indrajaya, Yohanes Sardjono i Om Prakash Vyas. "Susceptible Vaccine Infected Removed (SVIR) Model for COVID-19 Cases in Indonesia". Science and Technology Indonesia 7, nr 3 (28.07.2022): 400–408. http://dx.doi.org/10.26554/sti.2022.7.3.400-408.
Pełny tekst źródłaLiu, Xianning, Yasuhiro Takeuchi i Shingo Iwami. "SVIR epidemic models with vaccination strategies". Journal of Theoretical Biology 253, nr 1 (lipiec 2008): 1–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2007.10.014.
Pełny tekst źródłaKobiler, David, Charles M. Rice, Chaya Brodie, Abraham Shahar, Jean Dubuisson, Menahem Halevy i Shlomo Lustig. "A Single Nucleotide Change in the 5′ Noncoding Region of Sindbis Virus Confers Neurovirulence in Rats". Journal of Virology 73, nr 12 (1.12.1999): 10440–46. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.73.12.10440-10446.1999.
Pełny tekst źródłaDENG, CHAO, i HONGJUN GAO. "STABILITY OF SVIR SYSTEM WITH RANDOM PERTURBATIONS". International Journal of Biomathematics 05, nr 04 (16.05.2012): 1250025. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524511001672.
Pełny tekst źródłaNabti, Abderrazak, i Behzad Ghanbari. "Global stability analysis of a fractional SVEIR epidemic model". Mathematical Methods in the Applied Sciences 44, nr 11 (9.02.2021): 8577–97. http://dx.doi.org/10.1002/mma.7285.
Pełny tekst źródłaHarianto, Joko. "Local Stability Analysis of an SVIR Epidemic Model". CAUCHY 5, nr 1 (30.11.2017): 20. http://dx.doi.org/10.18860/ca.v5i1.4388.
Pełny tekst źródłaWitbooi, Peter J., Grant E. Muller i Garth J. Van Schalkwyk. "Vaccination Control in a Stochastic SVIR Epidemic Model". Computational and Mathematical Methods in Medicine 2015 (2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/271654.
Pełny tekst źródłaNainggolan, Jonner. "Optimal Prevention and Treatment Control on SVEIR Type Model Spread of COVID-19". CAUCHY 7, nr 1 (12.11.2021): 40–48. http://dx.doi.org/10.18860/ca.v7i1.12634.
Pełny tekst źródłaGökbulut, Nezihal, David Amilo i Bilgen Kaymakamzade. "Fractional SVIR model for COVID-19 under Caputo derivative". Journal of Biometry Studies 1, nr 2 (30.12.2021): 58–64. http://dx.doi.org/10.29329/jofbs.2021.349.04.
Pełny tekst źródłaZhang, Ran, i Shengqiang Liu. "Traveling waves for SVIR epidemic model with nonlocal dispersal". Mathematical Biosciences and Engineering 16, nr 3 (2019): 1654–82. http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2019079.
Pełny tekst źródłaKuniya, Toshikazu. "Global stability of a multi-group SVIR epidemic model". Nonlinear Analysis: Real World Applications 14, nr 2 (kwiecień 2013): 1135–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.nonrwa.2012.09.004.
Pełny tekst źródłaYang, Junyuan, Zhen Jin, Lin Wang i Fei Xu. "A note on an age-of-infection SVIR model with nonlinear incidence". International Journal of Biomathematics 10, nr 05 (9.05.2017): 1750064. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524517500644.
Pełny tekst źródłaLiu, Lili, i Xianning Liu. "Global stability of an age-structured SVEIR epidemic model with waning immunity, latency and relapse". International Journal of Biomathematics 10, nr 03 (20.02.2017): 1750038. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524517500383.
Pełny tekst źródłaKadhim, Mohammed S. "Optimal Control of SARS Disease via Fractional Model". BASRA JOURNAL OF SCIENCE 40, nr 3 (1.12.2022): 570–87. http://dx.doi.org/10.29072/basjs.20220304.
Pełny tekst źródłaWang, Lili, i Rui Xu. "Mathematical Analysis of the Global Properties of an SVEIR Epidemic Model". Mathematical Sciences Letters 5, nr 2 (1.05.2016): 137–43. http://dx.doi.org/10.18576/msl/050204.
Pełny tekst źródłaZhou, Jinling, Xinsheng Ma, Yu Yang i Tonghua Zhang. "A Diffusive Sveir Epidemic Model with Time Delay and General Incidence". Acta Mathematica Scientia 41, nr 4 (1.06.2021): 1385–404. http://dx.doi.org/10.1007/s10473-021-0421-9.
Pełny tekst źródłaWANG, JINLIANG, YASUHIRO TAKEUCHI i SHENGQIANG LIU. "A MULTI-GROUP SVEIR EPIDEMIC MODEL WITH DISTRIBUTED DELAY AND VACCINATION". International Journal of Biomathematics 05, nr 03 (maj 2012): 1260001. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524512600017.
Pełny tekst źródłaWang, Yanshu, i Hailiang Zhang. "Dynamical Analysis of an Age-Structured SVEIR Model with Imperfect Vaccine". Mathematics 11, nr 16 (15.08.2023): 3526. http://dx.doi.org/10.3390/math11163526.
Pełny tekst źródłaLiu, Maoxing, i Yuhang Li. "Dynamics analysis of an SVEIR epidemic model in a patchy environment". Mathematical Biosciences and Engineering 20, nr 9 (2023): 16962–77. http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2023756.
Pełny tekst źródłaZhang, Zizhen, Yougang Wang i Luca Guerrini. "Bifurcation Analysis of a Delayed Worm Propagation Model with Saturated Incidence". Advances in Mathematical Physics 2018 (2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7619074.
Pełny tekst źródłaRafiq, Muhammad, Zafar Ullah Khan i Fazal Dayan. "Numerical Analysis of Varicella Zoster Virus with Vaccination". Scientific Inquiry and Review 6, nr 2 (25.06.2022): 89–104. http://dx.doi.org/10.32350/sir.62.06.
Pełny tekst źródłaXing, Yifan, i Hong-Xu Li. "Almost periodic solutions for a SVIR epidemic model with relapse". Mathematical Biosciences and Engineering 18, nr 6 (2021): 7191–217. http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2021356.
Pełny tekst źródłaXu, Jinhu, i Yan Geng. "Dynamics of a Diffusive Multigroup SVIR Model with Nonlinear Incidence". Complexity 2020 (7.12.2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8847023.
Pełny tekst źródłaZhao, Yanan, i Daqing Jiang. "The Behavior of an SVIR Epidemic Model with Stochastic Perturbation". Abstract and Applied Analysis 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/742730.
Pełny tekst źródłaZhang, Xinhong, Daqing Jiang, Tasawar Hayat i Bashir Ahmad. "Dynamical behavior of a stochastic SVIR epidemic model with vaccination". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 483 (październik 2017): 94–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.173.
Pełny tekst źródłaDuan, Xichao, Sanling Yuan i Xuezhi Li. "Global stability of an SVIR model with age of vaccination". Applied Mathematics and Computation 226 (styczeń 2014): 528–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2013.10.073.
Pełny tekst źródłaNUHA, AGUSYARIF REZKA, NOVIANITA ACHMAD i NUR ’AIN SUPU. "ANALISIS MODEL MATEMATIKA PENYEBARAN COVID-19 DENGAN INTERVENSI VAKSINASI DAN PENGOBATAN". Jurnal Matematika UNAND 10, nr 3 (26.07.2021): 406. http://dx.doi.org/10.25077/jmu.10.3.406-422.2021.
Pełny tekst źródłaNistal, Raul, Manuel De la Sen, Santiago Alonso-Quesada i Asier Ibeas. "On a generalized SVEIR epidemic model under regular and adaptive impulsive vaccination". Nonlinear Analysis: Modelling and Control 19, nr 1 (20.01.2014): 83–108. http://dx.doi.org/10.15388/na.2014.1.6.
Pełny tekst źródłaNkamba, L. N., J. M. Ntaganda, H. Abboubakar, J. C. Kamgang i Lorenzo Castelli. "Global Stability of a SVEIR Epidemic Model: Application to Poliomyelitis Transmission Dynamics". Open Journal of Modelling and Simulation 05, nr 01 (2017): 98–112. http://dx.doi.org/10.4236/ojmsi.2017.51008.
Pełny tekst źródłaHajji, Miled El, i Amer Hassan Albargi. "A mathematical investigation of an "SVEIR" epidemic model for the measles transmission". Mathematical Biosciences and Engineering 19, nr 3 (2022): 2853–75. http://dx.doi.org/10.3934/mbe.2022131.
Pełny tekst źródłaWang, Jinliang, Xiu Dong i Hongquan Sun. "Analysis of an SVEIR model with age-dependence vaccination, latency and relapse". Journal of Nonlinear Sciences and Applications 10, nr 07 (23.07.2017): 3755–76. http://dx.doi.org/10.22436/jnsa.010.07.31.
Pełny tekst źródłaNistal, Raul, Manuel de la Sen, Santiago Alonso-Quesada i Asier Ibeas. "On the periodic solutions of a generalized SVEIR model under impulsive vaccination". Applied Mathematical Sciences 8 (2014): 701–15. http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.312714.
Pełny tekst źródłaWang, Fangwei, Wenyan Huang, Yulong Shen i Changguang Wang. "Analysis of SVEIR worm attack model with saturated incidence and partial immunization". Journal of Communications and Information Networks 1, nr 4 (grudzień 2016): 105–15. http://dx.doi.org/10.1007/bf03391584.
Pełny tekst źródłaEliska, Nur, Hadi Sumarno i Paian Sianturi. "ANALISIS MODEL EPIDEMIK SVEIR DENGAN CONTINUOUS TIME MARKOV CHAIN (CTMC) PADA PENYAKIT RUBELLA". BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan 15, nr 3 (1.09.2021): 591–600. http://dx.doi.org/10.30598/barekengvol15iss3pp591-600.
Pełny tekst źródłaPeralta, Raúl, Cruz Vargas-De-León i Pedro Miramontes. "Global Stability Results in a SVIR Epidemic Model with Immunity Loss Rate Depending on the Vaccine-Age". Abstract and Applied Analysis 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/341854.
Pełny tekst źródłaZhang, Xinhong, i Qing Yang. "Threshold behavior in a stochastic SVIR model with general incidence rates". Applied Mathematics Letters 121 (listopad 2021): 107403. http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2021.107403.
Pełny tekst źródłaZhao, Yanan, i Daqing Jiang. "The asymptotic behavior and ergodicity of stochastically perturbed SVIR epidemic model". International Journal of Biomathematics 09, nr 03 (25.02.2016): 1650042. http://dx.doi.org/10.1142/s179352451650042x.
Pełny tekst źródłaAttaullah, Attaullah, Adil Khurshaid, Zeeshan Zeeshan, Sultan Alyobi, Mansour F. Yassen i Din Prathumwan. "Computational Framework of the SVIR Epidemic Model with a Non-Linear Saturation Incidence Rate". Axioms 11, nr 11 (17.11.2022): 651. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11110651.
Pełny tekst źródłaWang, Jinliang, Min Guo i Shengqiang Liu. "SVIR epidemic model with age structure in susceptibility, vaccination effects and relapse". IMA Journal of Applied Mathematics 82, nr 5 (21.06.2017): 945–70. http://dx.doi.org/10.1093/imamat/hxx020.
Pełny tekst źródłaM’pika Massoukou, Rodrigue Yves, Suares Clovis Oukouomi Noutchie i Richard Guiem. "Global Dynamics of an SVEIR Model with Age-Dependent Vaccination, Infection, and Latency". Abstract and Applied Analysis 2018 (14.08.2018): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8479638.
Pełny tekst źródłaDuan, Xichao, Sanling Yuan, Zhipeng Qiu i Junling Ma. "Global stability of an SVEIR epidemic model with ages of vaccination and latency". Computers & Mathematics with Applications 68, nr 3 (sierpień 2014): 288–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2014.06.002.
Pełny tekst źródła