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Accès ouvert déclaré 2025 article

Location allocation approach based on influence of points of dispensing

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3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sa, pk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Public health emergencies, such as disease outbreaks, require health authorities to set up points of dispensing (PODs) to efficiently distribute vaccines and drugs to attempt to reduce infection spread within a short timeframe. A considerable amount of research has been conducted to determine the number and location of new PODs while keeping existing ones operational. A query-based approach needs data on the number of new PODs in advance, and an optimisation-based approach requires the specification of distance and percentage gap as constraints or objective to ensure the required population coverage is achieved. The model presented here overcomes such issues. It takes an influence-based approach for POD location-allocation (IPLA) based on a new Influence Affinity Propagation (IAP) clustering algorithm to designate the number and location of new PODs where PODs already exist. IAP takes the influence of existing PODs as a novel weight, that is, the total population size attracted by existing PODs with minimum distance, in addition to geographical information. The proposed model is applied to three synthetic datasets and a real case, namely: the COVID-19 pandemic in Jeddah, Saudi Arabia. IPLA demonstrates better population coverage with a lower number of new PODs than other approaches. It also obtained the closest results to the case study in terms of number, location and predictive performance.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Location allocation approach based on influence of points of dispensing
Date Crossref
28/07/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • King Abdulaziz University Center of Research Excellence in Artificial Intelligence and Data Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Information Technology University Department of Computer Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of the Punjab pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Computing and Information Technology Department of Information Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Center of Research Excellence in Artificial Intelligence and Data Science — King Abdulaziz University, Department of Computer Science — Information Technology University et University of the Punjab, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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