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Accès ouvert déclaré 2026 article

The Forcing Factors That Predict Obesity: A Cross‐Sectional Multilevel Machine Learning Model of US County‐Level Prevalence

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OBJECTIVE: Variables predicting obesity are not limited to individual-level risk factors. The purpose of this study is to assess multilevel predictors of obesity prevalence. METHODS: US county-level datasets incorporating 34 variables were analyzed cross-sectionally using explainable artificial intelligence (XAI) analytical methods. A Light Gradient Boosting Machine Model was trained to predict obesity prevalence, after which model performance and feature importance were evaluated. RESULTS: Optimal model performance included 29 features and explained 78% of the variance in county-level obesity prevalence. The dominant predictor of obesity prevalence was physical inactivity. Additional highly important variables include smoking, excessive drinking, political ideology, and regional culture. CONCLUSIONS: This study used XAI methods to predict obesity, explaining 78% of the variance at the granular county level. Inclusion of both upstream and downstream factors in multisectoral and multidisciplinary approaches to predicting population-level obesity prevalence is warranted.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
The Forcing Factors That Predict Obesity: A Cross‐Sectional Multilevel Machine Learning Model of US County‐Level Prevalence
Date Crossref
28/08/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

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Sujets associés

Obesity, Physical Activity, DietBariatric Surgery and OutcomesObesity and Health Practices

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