在实际情况中,获得100%准确性的logistic回归模型是非常罕见的,并且通常是不太可能的。这可能是由于以下几个原因:
综上所述,获得100%准确性的logistic回归模型通常是异常情况,需要仔细检查数据集、特征选择和模型选择等方面是否存在问题。在实际应用中,我们通常会关注模型的准确性、召回率、精确率等指标,并进行交叉验证和模型调优,以获得更可靠和稳定的结果。
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