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Análise da estrutura de autocorrelação espacial dos casos notificados por Covid-19 nos municípios do estado da Paraíba

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dc.contributor.author Nascimento, Alvaro Augusto do
dc.date.accessioned 2023-08-23T10:54:05Z
dc.date.available 2023-08-23T10:54:05Z
dc.date.issued 2022-07-01
dc.identifier.other CDD 519.536
dc.identifier.uri http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30074
dc.description NASCIMENTO, Álvaro Augusto do. Análise da estrutura de autocorrelação espacial dos casos notificados por Covid-19 nos municípios do estado da Paraíba. 2022. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. pt_BR
dc.description.abstract O fim do ano de 2019 até o momento está marcado pelo desafio do enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, agente etiológico responsável pela COVID-19. O primeiro caso de COVID-19 na Paraíba foi registrado em 18 de março de 2020 no município de João Pessoa, que chega a 396.442 casos no dia 30 de junho de 2021. O objetivo deste trabalho é mapear e analisar a evolução dos casos da COVID-19 no estado da Paraíba, nos meses de janeiro a junho de 2021. Trata-se de um estudo ecológico nos 223 municípios paraibanos utilizando-se de cálculo dos índices de Moran, mapas usados na Estatística Espacial e modelos espaciais para verificar a dependência espacial existente para os casos confirmados de COVID-19 nos municípios da Paraíba. As variáveis independentes analisadas foram o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a taxa de urbanização, e a variável dependente foi a taxa de incidência de casos confirmados de COVID-19. Para este trabalho foi possível detectar uma estrutura de autocorrelação espacial significativa entre os municípios do estado da Paraíba formando vários clusters. O modelo de regressão espacial ajustado aos dados mostrou-se eficiente em descrever o relacionamento entre a taxa de incidência para casos de COVID-19 e as taxas de urbanização e o IDHM. Compreender a distribuição espacial da doença é fundamental para prever surtos locais e desenvolver estratégias de controle para COVID-19 e sendo assim, os resultados apresentados neste trabalho podem contribuir com o planejamento e ações do poder público principalmente os setores de saúde pública. pt_BR
dc.description.sponsorship Orientador: Prof. Dr. Ricardo Alves de Olinda pt_BR
dc.language.iso other pt_BR
dc.subject Análise Espacial pt_BR
dc.subject Estatística Espacial pt_BR
dc.subject COVID-19 pt_BR
dc.subject Saúde pública pt_BR
dc.title Análise da estrutura de autocorrelação espacial dos casos notificados por Covid-19 nos municípios do estado da Paraíba pt_BR
dc.type Other pt_BR


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