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计算机毕业设计之基于机器学习对丙型肝炎风险的预测分析

计算机毕业设计之基于机器学习对丙型肝炎风险的预测分析

丙型肝炎(HCV)是一种通过血液传播的病毒性肝炎,全球约有1.8亿人受到HCV的感染。在中国,约有5600万人受到HCV的感染,防控工作面临着巨大的挑战。传统的统计方法在预测丙型肝炎风险方面存在一定的局限性,而机器学习技术在处理大量复杂数据和发现潜在模式方面具有较大的优势。

系统对相关数据进行了预处理,包括缺失值填充、异常值处理和数据标准化后,采用机器学习算法进行模型训练,通过交叉验证和网格搜索技术,调整模型参数,提高模型预测准确性。系统实现表明所提出的基于机器学习的丙型肝炎风险预测模型具有较高的预测准确性和稳定性。相较于传统统计方法,该模型在一定程度上提高了预测性能,此外,通过分析模型的重要特征,可以了解到影响丙型肝炎风险的关键因素,为临床预防和治疗提供了一定的指导意义。

系统概述

作为大数据分析系统,数据采集、数据处理、数据分析和数据可视化是基于机器学习对丙型肝炎风险的预测分析具备的基本素质。除此之外,本系统在用户交互方面做到了傻瓜式一键交互,按下按键,功能完成。数据抓取、数据存储、数据导入、数据清洗、数据预处理、数据分析、数据挖掘和数据可视化等种种功能都不在话下,通过GUI图形操作界面摆脱了繁琐的实现过程。

系统功能结构如图3-1所示。

图3-1      系统功能结构
 

 数据可视化结果展示

数据可视化大屏设计:在数据可视化面板界面可以查看到所有数据的详情。数据可视化面板界面如下图所示。如图5-3所示。

图5-3 数据可视化大屏设计

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