《重大动物疫情公共危机演化规律及其政策研究:以北京市为例》:
(3)经济损失。重大动物疫情会造成巨大的经济损失,包括养殖户的畜禽死亡损失、国家的疫病防控支出损失、消费者对畜禽产品的拒购引起的损失、疫情危机导致的旅游业、餐饮业和交通运输业以及国家对外贸易等方面的损失。《重大动物疫情公共危机演化规律及其政策研究:以北京市为例》选用畜禽相关产业的销售额来开展经济损失的衡量,产业销售额为产业损失率和恢复率的差额,受到社会公众对重大动物疫情风险的认知影响,以及在认知水平下转化为风险行为的程度。
(4)社会恐慌。社会恐慌的产生原因有重大动物疫病本身的危害、疫病引发的次级灾害。随着信息网络的便利性提高,自媒体等新兴舆论平台得以构建,任何一个参与网络的个体都可成为信息的传播源。当疫病发生后,若政府部门、科研机构能够及时公布疫病的感染渠道、传播特征及防控手段等信息,有利于提高个体对动物疫病的认知状况;相反,社会公众会根据自身对疫病风险的认知,采取极端的防控的手段,如H7N9疫情暴发期间,社会公众对板蓝根、口罩等物品的抢购,导致相关物资的短缺,引发社会恐慌。
2.系统动力学的发展及应用介绍
系统动力学是从整体、发展的视角,通过对事件内部结构、要素之间的信息反馈进行动态的分析,能够较好地展示系统变化发展的规律,为系统的优化与控制提供便利的工具。
系统动力学是1956年由美国麻省理工学院ForresterJ.W.创立的一门分析研究信息反馈的学科,其能处理高阶次、非线性、多重反馈、复杂时变的系统问题以及信息反馈的学科,能进行政策模拟等优点使其广泛地应用于经济社会发展的各个领域。
系统动力学最早被称为“工业动力学”,主要研究企业原材料供应、生产、库存、销售等,逐渐扩展到生态环境、经济社会相互关系等内容。国外相关研究包括Forrester教授应用系统动力学从宏观层次研究城市的兴衰问题;Eadows教授从人口、工业、污染、粮食生产和资源消耗等全球因素出发,建立了全球分析模型;Saeed和Forrester使用系统动力学,研究美国20世纪70年代以来的通货膨胀、失业率和实际利率同时增长等问题,揭示了美国等西方国家经济长波的内在机制。
系统动力学在20世纪70年代传人我国,经过40余年的发展,研究内容逐渐扩展至社会和自然科学各个领域。系统动力学在生态系统变化和可持续发展预测研究中应用甚广,如水资源、土地资源、海洋资源等。除此之外开展的价格与需求预测,包括有房地产、电力、风险、客流量预测等,为决策管理提出了较好的建议。
3.重大动物疫情公共危机采用系统动力模型的优势
(1)有效模拟具有较大社会性的社会经济系统问题。重大疫病公共危机与经济社会的发展具有较大的关系,如2003年的SARS疫情危机、2013年的H7N9疫情危机再到2015年中东呼吸综合征危机,随着社会组织能力、资源状况等因素的变化,社会风险会呈现新的发展状态,继而影响公共危机的演化路径与后果。因此,重大动物疫病公共危机的发展具有较大的社会惯性和时滞,通过系统动力学仿真模拟,可以对未来的演化趋势进行有效的预测。
(2)适用于解决非线性、高阶及时变等问题。重大动物疫病公共危机的演化涉及环节、主体、内容较多,各要素间不仅仅存在着单向的影响关系,也存在着演化方向的不确定性,很难用简单的线性关系来表示。动力系统模型的仿真技术,包含了表函数、逻辑函数、特殊函数、时间函数,能够较好地解决系统内变量间的反馈关系和动态特征。
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