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A Data Mining Approach for Exploring Correlates of Self-Reported Comparative Physical Activity Levels of Urban Latinos

机译:一种探索城市拉丁美洲人自我报告的比较体育活动水平相关性的数据挖掘方法

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摘要

We applied data mining techniques to a community-based behavioral dataset to build prediction models to gain insights about physical activity levels as the foundation for future interventions for urban Latinos. Our application of data mining strategies identified environment factors including having a convenient location for physical activity and psychological factors including depression as the strongest correlates of self-reported comparative physical activity among hundreds of variables. The data mining methods were useful to build prediction models to gain insights about perceptions of physical activity behavior as compared to peers.
机译:我们将数据挖掘技术应用于基于社区的行为数据集,以建立预测模型,以获取有关体力活动水平的见识,以此作为未来对拉丁美洲人进行干预的基础。我们在数据挖掘策略中的应用确定了环境因素(包括进行体育活动的便利位置)和心理因素(包括抑郁症)作为数百个变量中自我报告的比较体育活动的最强关联。数据挖掘方法可用于建立预测模型,以获取与同龄人相比对身体活动行为的看法。

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