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本项目实现了一个基于支持向量机(SVM)的乳腺癌智能诊断模型。系统通过分析乳腺组织的电阻抗频谱特征数据,自动识别和分类乳腺癌组织与正常组织。该系统能够处理多频段电阻抗测量数据,建立高精度的分类模型,并提供诊断结果的可视化分析,为乳腺癌的辅助诊断提供了一种有效的计算机辅助解决方案。
主程序文件整合了系统的核心功能流程,包括数据加载与预处理、特征工程处理、支持向量机模型的训练与参数调优、对新样本的分类预测执行,以及最终生成模型性能评估报告与分类结果的可视化图表。