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冠状病毒(COVID-19)集合

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为了支持全球应对COVID-19大流行的努力,美国物理学会(APS)已承诺从我们的网站发表可能相关的、经过同行评审的文章beplay 体育官网物理评论期刊更容易发现、更容易访问和可用。

我们已经确定了一系列可能与研究人员、卫生专业人员和其他从事COVID-19大流行工作的人相关的文章,并将这些文章在危机期间免费提供阅读。该集合的范围包括任何提到冠状病毒的文章,以及被分类为与流行病学和流行病传播模型相关的文章。当识别出更多潜在相关的文章,并发布具有潜在相关性的新文章时,我们将继续向集合中添加内容。

有关的详细信息,请参阅最新的信息页物理评论期刊对COVID-19大流行的反应。

有关所有APS活动的更广泛信息,请参阅协会的COVID-19网站定期。

3引用
增长网络的连通性和流行特性的时间动力学
Babak Fotouhi和Mehrdad Khani Shirkoohi
理论物理。Rev. E.93,012301(2016) - 2016年1月6日发布
4引用
结构孔在抑制扩散过程中的作用
平丽,仙孙,张张,杰张和jürgenkurths
理论物理。Rev. E.93, 032312(2016) - 2016年3月11日发布
33引用
集体与集体对网络流行阶段的激活
Silvio C.Ferreira,renan S. Sander和Romualdo牧师 - Satorras
理论物理。Rev. E.93, 032314(2016) - 2016年3月14日发布
8引用
在有多种种子的易感感染移除的流行病中爆发
长谷川武久和根本浩司
理论物理。Rev. E.93,032324(2016) - 2016年3月30日发布
45引用
网络结构,竞争与记忆时间对社交传播现象的影响
James P. Gleeson,Kevin P. O'Sullivan,RaquelA.Baños,以及Yamir Moreno
理论物理。Rev. X.6.2016年5月13日出版

互联网上充斥着“病毒式传播”的表情包。模因流行的研究使用了一个分析易于处理的模型,揭示了社会网络中模因流行的基本驱动因素。

5引用
流行病学模型中外在噪声的确定性分析
罗勒S. Bayati.
理论物理。Rev. E.932016年5月13日出版
40引用
异构网络中的流行病消灭与控制
Jason Hindes和Ira B. Schwartz
理论物理。rev. lett。1172016年7月6日发布
5引用
感染率分布对传染病模型的影响
Menachem Lachiany和Yoram Louzoun
理论物理。Rev. E.94,022409(2016) - 2016年8月11日发布
7引用
几种广义渗流模型在网络上的等价性
乔尔·c·米勒
理论物理。Rev. E.942016年9月19日发布
26日引用
在规则和复杂网络上的流行病过程准静止状态的抽样方法
勒南·s·桑德,吉列尔梅·s·科斯塔,西尔维奥·c·费雷拉
理论物理。Rev. E.942016年10月14日发布
47个引用
连续时间传染动力学离散时间方法的局限性
彼得·g·芬内尔,谢尔盖·梅尔尼克,詹姆斯·p·格里森
理论物理。Rev. E.94,052125(2016) - 2016年11月16日发布
18引用
传染病在随机的矩形网络中传播
埃内斯托·埃斯特拉达,桑德罗·梅洛尼,马修·希林,亚米尔·莫雷诺
理论物理。Rev. E.942016年11月28日发布
3引用
极端异质网络上的随机流行病动力学
César Parra-Rojas, Thomas House, Alan J. McKane
理论物理。Rev. E.942016年12月19日出版
5引用
通过社会伙伴关系调整控制流行病
宾武,山君毛,嘉贞王,和大周
理论物理。Rev. E.942016年12月23日出版
5引用
周期性流行病非周期性爆发的滞后回路
刘恒聪,郑慕华,吴大禹,王振华,刘金明,刘宗华
理论物理。Rev. E.94,062318(2016) - 2016年12月29日发布
21日引用
信任对信息传播的影响
吴红润,阿雷纳斯,塞尔吉奥Gómez
理论物理。Rev. E.95,012301(2017) - 2017年1月3日发布
16个引用
群集确定多路复用网络中复杂凝固的动态
永庄,亚历克斯·阿雷纳斯和奥斯曼yağan
理论物理。Rev. E.952017年1月17日发布
40引用
流行病在复杂网络中传播的有效距离
Flavio Iannelli, Andreas Koher, Dirk Brockmann, Philipp Hövel和Igor M. Sokolov
理论物理。Rev. E.952017年1月17日出版
29日引用
网络中的超级拦截器和超级传播者的根本区别
Filippo Radicchi和Claudio Castellano
理论物理。Rev. E.952017年1月18日出版
39引用
多层网络中的疾病定位
Guilherme Ferraz de Arruda,Emanuele Cozzo,Tiago P. Peixoto,Francisco A. Rodrigues和Yamir Moreno
理论物理。Rev. X.7.2017年2月2日出版

多层网络可用于描述许多现象,例如信息流和疾病的传播。在疾病传播的背景下,这些网络的新数学描述揭示了网络层中疾病多种传输速率和疾病的定位的行为。

57引用
流行病演化中的记忆效应:易感-感染-恢复的流行病模型
M. Saeedian、M. Khalighi、N. Azimi-Tafreshi、G. R. Jafari和M. Ausloos
理论物理。Rev. E.95, 022409(2017) - 2017年2月21日发布
39引用
传染动力学中的关键行为
L.Böttcher,J. Nagler和H. J. Herrmann
理论物理。rev. lett。118,088301(2017) - 2017年2月23日发布
1的引用
在具有小世界边缘的层次模块化网络上的Griffiths相位
李姗姗
理论物理。Rev. E.95,032306(2017) - 2017年3月6日发布
16个引用
多路复用网络中的互动意见和疾病动态:不连续相变和非单调共识时间
Fátima Velásquez-Rojas和费德里科·巴斯克斯
理论物理。Rev. E.952017年5月22日发布
编辑的建议10引用
多种子两步传染模型的临界行为
Wonjun Choi,Deokjae Lee和B. Kahng
理论物理。Rev. E.952017年6月12日发布

利用已知的多种子传染病模型的两步扩展,作者观察到两种不同的传播行为。根据最初感染种子的浓度,流行病的过渡可以是一个杂交的,既显示连续的行为,也显示不连续的行为,或连续的。

1的引用
传染病再感染的随机动力学
Alessandro S. Barros和Suani T. R. Pinho
理论物理。Rev. E.95, 062135(2017) - 2017年6月29日发布
易感感染康复疾病传播的离散时间动态网络模型
Sanjeev Kumar Chauhan.
理论物理。Rev. E.962017年7月5日出版
10引用
接管时间为一个简单的网络感染模型
Bertrand Ottino-Löffler, Jacob G. Scott和Steven H. Strogatz
理论物理。Rev. E.962017年7月13日出版
23日引用
幂律网络中相互合作的流行病
彭比崔(崔鹏碧),弗朗西斯卡Colaiori,克劳迪奥可以见到效果
理论物理。Rev. E.96,022301(2017) - 2017年8月1日发布
7引用
对网络中易感感染被移除模型采取及时隔离措施的效率
长谷川武久和根本浩司
理论物理。Rev. E.962017年8月11日发布
14引用
基于动态不对称链接权重准确排名网络中的有影响力的扩展器
刘英,唐明,杜永海,朴明慧
理论物理。Rev. E.96, 022323(2017) - 2017年8月31日发布
1的引用
复杂扩散的形态反转
v.a. T. Nguyen和d.c. Vural
理论物理。Rev. E.96, 032314(2017) - 2017年9月26日出版
19日引用
环境色噪声对单物种种群动态的影响
Tommaso Spanio, Jorge Hidalgo, Miguel A. Muñoz
理论物理。Rev. E.962017年10月2日发布
29日引用
流行病在吸引人的活动驱动的网络上传播
Iacopo Pozzana, Kaiyuan Sun, Nicola Perra
理论物理。Rev. E.96, 042310(2017) - 2017年10月26日发布
5引用
空间小世界网络模型的感染动力学
布莱恩·约蒂,阿尔贝托·安东尼奥尼,赛斯·布洛克,克里斯蒂安·达拉博斯,马尔科·托马西尼和马里奥·贾科比尼
理论物理。Rev. E.962017年11月30日发布
22引用
网络流行病学中节点重要性的三个方面:小图的精确结果
培特河中沙洲
理论物理。Rev. E.96,062305(2017) - 2017年12月5日发布
44引用
风险感知对时间网络中流行病传播的影响
Antoine Moinet, Romualdo Pastor-Satorras和Alain Barrat
理论物理。Rev. E.97,012313(2018) - 2018年1月31日发布
40引用
连续时间演化网络中的流行阈值
Eugenio Valdano, Michele Re Fiorentin, Chiara Poletto和victoria Colizza
理论物理。rev. lett。1202018年2月6日发布
5引用
在网络中阻止流行病的检疫相对效率迅速下降
乔瓦尼·斯托纳和克劳迪奥·卡斯特利亚诺
理论物理。Rev. E.97,022308(2018) - 2018年2月20日发布
10引用
成本和收益之间的相互作用引发了疫苗接种的重要普及
本杰明·斯坦格,阿莱西奥·卡迪罗,保罗·德洛斯·里奥斯,Jesús Gómez-Gardeñes,阿莱克斯·阿里纳斯
理论物理。Rev. E.972018年3月19日发布
快速的沟通3引用
中自发的斥力 一种 + B. 0. 耦合网络反应
Filippos Lazaridis, Bnaya Gross, Michael Maragakis, Panos Argyrakis, Ivan Bonamassa, Shlomo Havlin和Reuven Cohen
理论物理。Rev. E.97,040301(r)(2018) - 2018年4月4日发布
4引用
在适应性网络中戳破地方性泡沫
N.舍尔伯尼,K. B. Blyuss,和i.z Kiss
理论物理。Rev. E.972018年4月9日发布
18引用
传染病在局部环境中以循环流动模式传播
克拉拉·格拉纳尔和彼得·j·穆夏
理论物理。Rev. E.972018年5月3日发布
6引用
传染病期对流行病的影响
Robert R. Wilkinson和Kieran J. Sharkey
理论物理。Rev. E.972018年5月11日发布
2引用
网络上易感-感染-易感过程的自相关
刘强和Piet Van Mieghem
理论物理。Rev. E.97,062309(2018) - 2018年6月11日发布
18引用
复杂网络中易感-感染-易感传染病模型的鲁棒性和脆弱性
韦斯利·科塔,Angélica S. Mata和西尔维奥·C.费雷拉
理论物理。Rev. E.982018年7月18日出版
6引用
两步传染模型中的两个黄金时期:非线性映射方法
崔元俊、李德在、J. Kertész、姜某
理论物理。Rev. E.982018年7月19日发布
7引用
在渗滤和选择下复杂网络中目标节点的优化
刘洋,王希,Jürgen Kurths
理论物理。Rev. E.982018年7月23日发布
4引用
阈值和程度之间的相关性:一种建模攻击和失败级联的分析方法
丽贝卡·伯克霍尔兹和弗兰克·施韦策
理论物理。Rev. E.982018年8月9日发布
在物理23日引用
包含不同移动性网络的多路元种群的扩展过程
D. Soriano-Paños, L. Lotero, A. Arenas和J. Gómez-Gardeñes
理论物理。Rev. X.8.,031039(2018) - 2018年8月9日发布

一个新的网络模型揭示,社会混合和流动性可以决定一个城市的区域,是引发流行病爆发的关键。

7引用
网络流行病学哨点监测的客观措施
培特河中沙洲
理论物理。Rev. E.982018年8月15日发布
基于有效介质理论的无标度跳跃率随机空间网络的反应扩散
弗拉维奥·伊安内利,伊戈尔·m·索科洛夫,费利克斯·泰尔
理论物理。Rev. E.98, 032313(2018) - 2018年9月28日发布
9引用
网络上循环状态流行病传播中回溯路径的相关性
克劳迪奥·卡斯特利亚诺和罗慕奥尔多·牧师萨托拉斯
理论物理。Rev. E.982018年11月27日发布
10引用
关闭和普通的社交联系人:他们在促进大规模传染病方面是多么重要?
彭比崔(崔鹏碧),魏王Shi-Min Cai,道周,Ying-Cheng赖
理论物理。Rev. E.982018年11月28日发布
16个引用
时变多路网络中的传染病传播
刘全辉,熊欣悦,张倩,佩拉
理论物理。Rev. E.982018年12月3日发布
12个引用
有记忆的时间网络中的流行病传播与老化
Michele Tizzani, Simone Lenti, Enrico Ubaldi, Alessandro Vezzani, Claudio Castellano, Raffaella Burioni
理论物理。Rev. E.982018年12月18日出版
16个引用
在活动驱动的网络上,随着意识的传播,流行病蔓延
胡平,丁丽,安旭明
理论物理。Rev. E.982018年12月28日出版
12个引用
部分重叠的多路复用网络中的动态疫苗接种
L. G. Alvarez-Zuzek, M. A. Di Muro, S. Havlin和L. A. Braunstein
理论物理。Rev. E.99,012302(2019) - 2019年1月2日发布
快速的沟通1的引用
枢纽在行为协同传播中的作用
白永柱,郑基洪,河美顺,郑浩雄,丹尼尔·金
理论物理。Rev. E.99- 2019年2月25日发布
13引用
网络上的“潮人”:少数人如何导致反建制的多数人
Jonas S. Juul和Mason A. Porter
理论物理。Rev. E.99, 022313(2019) - 2019年2月26日发布
4引用
理解异质网络中传播的时间模式:平均感染时间理论
Mi Jin Lee和Deok-Sun Lee
理论物理。Rev. E.99,032309(2019) - 2019年3月29日发布
7引用
在共同进化网络中流行病传播的社会聚类
李宣伟,马立克,施峰,彼得
理论物理。Rev. E.992019年6月4日发布
快速的沟通4引用
非关键神经元系统幂律的出现
Ali Faqeeh, Saeed Osat, Filippo Radicchi,和James P. Gleeson
理论物理。Rev. E.One hundred.- 2019年7月2日发布
11引用
基于接触的时间网络传染病传播模型
Andreas Koher, Hartmut H. K.Lentz, James P. Gleeson和Philipp Hövel
理论物理。Rev. X.9.2019年8月2日发布

一种新的时间网络传染病传播模型关注个体之间的相互作用,从而推导出风险评估的必要标准。

8引用
易感感染恢复的元种群模型中流行病控制的干预阈值
松木明和田中刚平
理论物理。Rev. E.One hundred.,022302(2019) - 2019年8月5日发布
3引用
程度离散增加了人口网络中罕见事件的发生率
杰森·海因兹和迈克尔·阿萨夫
理论物理。rev. lett。123, 068301(2019) - 2019年8月9日发布
8引用
空间网络中平均场状态的临界拉伸
Ivan Bonamassa, Bnaya Gross, Michael M. Danziger, Shlomo Havlin
理论物理。rev. lett。123, 088301(2019) - 2019年8月22日发布
5引用
威布尔和伽玛感染但泊松治愈的显非马尔科夫易感感染易感平均场流行阈值
范·米赫姆,刘强
理论物理。Rev. E.One hundred., 022317(2019) - 2019年8月26日发布
26日引用
基于动力学的网络重建与社区检测
蒂亚戈p Peixoto
理论物理。rev. lett。123, 128301(2019) - 2019年9月18日发布
11引用
传染病在多路网络中具有感知和不同时间尺度的传播
Paulo Cesar Ventura da Silva,FátimaVelásquez-Rojas,Colm Connaughton,Federico Vazquez,Yamir Moreno和Francisco A. Rodrigues
理论物理。Rev. E.One hundred.,032313(2019) - 2019年9月24日发布
11引用
相关幂律网络上流行病的谱特性和平均场方法的准确性
Diogo H. Silva, Silvio C. Ferreira, Wesley Cota, Romualdo Pastor-Satorras, Claudio Castellano
理论物理。启研究1, 033024(2019) - 2019年10月15日发布

作者展示了真实和合成复杂网络中流行病阈值的平均场估计的准确性与它们的谱性质有关。结果允许测量不同理论的预测有效性,使选择最小代表性的方法,以获得对现实拓扑的预期精度。

3引用
基于流行数据的时态网络主干重建
弗朗西斯科·文森佐·苏拉诺,克里斯蒂安·邦乔诺,洛伦佐·齐诺,毛里齐奥·波菲里和亚历山德罗·里佐
理论物理。Rev. E.One hundred., 042306(2019) - 2019年10月15日发布
1的引用
网络上共生接触过程的动态关联与成对理论
Marcelo M. de Oliveira, Sidiney G. Alves和Silvio C. Ferreira
理论物理。Rev. E.One hundred.- 2019年11月4日发布
1的引用
一般社会网络中意见传播的有效传播大小近似
崔秉珍、林义士、林圣洙、吕承志、郑京民
理论物理。Rev. E.One hundred.,052311(2019) - 2019年11月25日发布
4引用
树形时间网络中的并发性和可达性
Eun Lee, Scott Emmons, Ryan Gibson, James Moody和Peter J. Mucha
理论物理。Rev. E.One hundred.,062305(2019) - 2019年12月10日发布
9引用
多路复用网络中的交通驱动流行传播
陈洁,胡茂斌,李明
理论物理。Rev. E.101, 012301(2020) - 2020年1月9日发布
12个引用
康复率分布对复杂网络中疾病传播的影响
Guilherme Ferraz de Arruda,Giovanni Petri,Francisco A. Rodrigues和Yamir Moreno
理论物理。启研究2, 013046(2020) - 2020年1月14日发布

作者研究了具有任意恢复率分布的一般传染病模型,并表明动力学参数的异质性可以与研究较多的结构异质性一样显著。具体来说,论文揭示了临界点往往比通常预期的更小,这可以与回收率的方差联系起来。

在物理15引用
预测流行病在网络中的传播速度
山姆摩尔和蒂姆罗杰斯
理论物理。rev. lett。124- 2020年2月12日发布

新分析预测了传染病对网络中特定个体​​的速度。

8引用
网络中敏感感染易感模型的累积融合渗透与疫情转变
克劳迪奥·卡斯特利亚诺和罗慕奥尔多·牧师萨托拉斯
理论物理。Rev. X.10,011070(2020) - 2020年3月24日发布

在流行病的传播过程中,高度联系的个体即使没有直接接触,也可以通过再次感染彼此来维持在整个人群中的感染。

2引用
感染性疾病变异的最小渗透集
罗玉媛和Laura P. Schaposnik
理论物理。启研究2- 2020年4月1日发布

本文研究了动态系统与渗流模型之间的相互作用,并对具有时变感染率的疾病进行了研究。该工作引入了F(t)-bootstrap渗流,当一个顶点在t时刻被感染的邻居的数量是某个渗流函数F(t)的值时,该顶点就会被感染。该模型用于描述随着时间的推移对治疗变得有弹性的疾病传播等情况,并评估疫苗接种计划

32引用
超图的社会传染模型
吉列尔梅·费拉兹·德阿鲁达,乔瓦尼·佩特里,亚米尔·莫雷诺
理论物理。启研究2- 2020年4月10日发布

作者表明,社会传染动态显示复杂的相位空间,其特征是第一和二阶转换,双稳态和滞后。作者还将潜热的概念扩展到社会环境,这可以为振荡社会行为提供洞察力

编辑的建议5引用
病毒衣壳作为定向粒子壳的有限温度相行为
Amit R. Singh,AndrejKošmrlj和罗布纳布鲁林斯玛
理论物理。rev. lett。124, 158101(2020) - 2020年4月13日发布

数值模拟揭示了病毒衣壳热熔化、屈曲和坍塌转变的细节。

在物理编辑的建议快速的沟通15引用
演讲中唾液细丝的伸展和分发:病原体雾化的途径及其潜在缓解
M. Abkarian和H. A. Stone
理论物理。启液体5.- 2020年10月2日发布

高速可视化识别爆破辅音发声过程中微小唾液滴的形成机制:当湿润的嘴唇张开时,会有一系列的薄膜形成,并破裂成垂直附着的细丝,随后延伸到厘米大小的鳞片上,由于说话时的快速气流而不稳定成水滴。这一形成过程将这种气溶胶形成机制与管乐器中的液滴形成以及对空气中病原体的无症状传播非常重要的一米长的言语驱动运输联系在一起。

编辑的建议快速的沟通12个引用
为了改善社会疏远准则:病毒传播从两个人之间的气溶胶运输的空间和时间依赖
范杨、阿米尔·a·帕拉万、西蒙·门德斯、马努克·阿布卡里安和霍华德·a·斯通
理论物理。启液体5.,122501(r)(2020) - 2020年12月1日发布

对在通风不良的空间说话时呼出的病原体浓度的检查表明,在距离1米的距离接触几分钟的时间内,感染的可能性相对较高,而在距离2米的距离接触几分钟的时间内,感染的可能性会增加一倍。

气溶胶搅动:定量的流体动力压力源的微粒封装在小液滴
奥利弗·麦克雷,肯尼斯·r·米德,詹姆斯·c·伯德
理论物理。启液体6., L031601(2021) - 2021年3月8日出版

作者研究了在雾化过程中病原体如何暴露于有害的流体动力压力源。

在物理1的引用
潜在的疫苗接种方案的机制,可能最优地引出广泛中和抗体对抗高度可变的病原体
Raman S. Ganti和Arup K. Chakraborty
理论物理。Rev. E.103, 052408(2021) -发布于2021年5月13日

研究人员使用非平衡统计物理学方法来指导疫苗的设计,这些疫苗能有效地对抗多种病毒株,这是免疫学的圣杯。

在物理编辑的建议5引用
在寒冷和潮湿的空气中生长呼吸飞沫
崇申河,凯梁冲,瑞阳,莫庚李,罗伯托·韦尔茨科和茨维尔
理论物理。启液体6.,054303(2021) - 2021年5月21日发布

呼吸液滴周围的环境条件决定了它们的生长或收缩。在寒冷和潮湿的天气,液滴可以增长由于蒸汽吹的过饱和。这种现象可以用我们的模型来解释。

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