
机器学习应用于乳腺癌数据集,以识别肿瘤的恶性或良性程度。
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简介:
机器学习技术在乳腺癌数据集上被应用于肿瘤识别的探索中,旨在构建算法以准确预测肿瘤的恶性或良性性质。为了评估不同算法的效用,进行了Logistic回归、k最近邻以及决策树等一系列有监督学习方法的性能比较分析。此外,还深入研究了利用主成分分析(PCA)和Pearson相关矩阵进行特征工程的优势,并考察了采用欠采样和过采样技术对数据进行预处理以优化模型表现的效果。
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