• 【ML】基于机器学习的心脏病预测研究(附代码和数据集,逻辑回归模型)


    写在前面:
    首先感谢兄弟们的关注和订阅,让我有创作的动力,在创作过程我会尽最大能力,保证作品的质量,如果有问题,可以私信我,让我们携手共进,共创辉煌。
    (专栏订阅用户订阅专栏后免费提供数据集,代码贴在博文中,超级VIP用户不在服务范围之内,不想订阅专栏的兄弟们可以私信我详聊)

    心脏病是人类健康的头号杀手, 全球大约1/3的人口死亡是由心脏病引起的。而我国,每年大概有几十万人口死于心脏病。如果我们可以通过提取人体相关的指标(既往病史、家族病史、血压情况、血糖情况等等),通过数据挖掘方式来分析不同特征对于心脏病的影响,或者建立电子病历,收集数据集并建预测模型,将对预防心脏病起到至关重要的作用。

    本项目基于数据分析、数据挖掘,根据疾病的特征预测是否患有心脏病。

    1. 项目介绍

    这是一个基于机器学习的二分类任务,根据给定“患者”的某些属性信息,预测是否患有心脏病。本项目使用的数据来源于UCI机器学习库。

    UCI机器学习库中,一共包含4个关于心脏病诊断的数据集,分别是:

    1、cleveland.data

    2、hungarian.data

    3、long-beach-va.data

    4、switzerland.data

    每个数据集都包含76个属性,但是所有已发布的实验都只使用了其中14个属性。其中,cleveland.data是机器学习研究人员最常使用的数据集。

    2. 数据获取

    2.1 获取方

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/AugustMe/article/details/128189814