原文:模型评估指标

. 前言 模型的评价指标和评价体系是建模过程中的一个重要环节,针对不同类型的项目和模型,要合理选择不同的评价指标和体系。下面先给出二分类模型中预测值和实际值的混淆矩阵 confusion matrix 和定义,然后介绍几种评价指标。 二分类模型的预测值与实际值的结果 TP True Positive :模型预测为正例 ,实际为正例 的观察对象的数量。 TN True Negative :模型预测 ...

2018-05-16 21:35 0 2461 推荐指数:

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深度学习模型评估指标

一个深度学习模型在各类任务中的表现都需要定量的指标进行评估,才能够进行横向的对比比较,包含了分类、回归、质量评估、生成模型中常用的指标。 1 分类评测指标 图像分类是计算机视觉中最基础的一个任务,也是几乎所有的基准模型进行比较的任务,从最开始比较简单的10分类的灰度图像手写数字识别mnist ...

Thu May 16 00:06:00 CST 2019 1 2293
sklearn——metrics模型评估指标

一、简介 sklearn.metrics中包含了许多模型评估指标,例如决定系数R2、准确度等,下面对常用的分类模型与回归模型评估指标做一个区分归纳, 二、分类模型指标 1、准确率   分类准确率分数是指所有分类正确的百分比。分类准确率这一衡量分类器的标准比较容易理解,但是它不能告诉 ...

Wed Sep 25 23:58:00 CST 2019 0 2741
机器学习模型评估指标总结

本文对机器学习模型评估指标进行了完整总结。机器学习的数据集一般被划分为训练集和测试集,训练集用于训练模型,测试集则用于评估模型。针对不同的机器学习问题(分类、排序、回归、序列预测等),评估指标决定了我们如何衡量模型的好坏 一、Accuracy 准确率是最简单的评价指标,公式 ...

Mon Jul 05 22:52:00 CST 2021 0 162
查看sklearn中所有的模型评估指标

查看sklearn中所有的模型评估指标 ['accuracy', 'adjusted_mutual_info_score', 'adjusted_rand_score', 'average_precision', 'balanced_accuracy ...

Sun Jun 14 22:25:00 CST 2020 0 1203
【深度学习】常用的模型评估指标

“没有测量,就没有科学。”这是科学家门捷列夫的名言。在计算机科学中,特别是在机器学习的领域,对模型的测量和评估同样至关重要。只有选择与问题相匹配的评估方法,我们才能够快速的发现在模型选择和训练过程中可能出现的问题,迭代地对模型进行优化。本文将总结机器学习最常见的模型评估指标,其中包括 ...

Sun Feb 25 04:45:00 CST 2018 2 17909
模型评估性能指标_mAP

转载:性能指标模型评估)之mAP 什么是性能指标 用于评价模型的好坏,当然使用不同的性能指标模型进行评价往往会有不同的结果,也就是说模型的好坏是“相对”的,什么样的模型好的,不仅取决于算法和数据,还决定于任务需求。因此,选取一个合理的模型评价指标是非常有必要 ...

Fri Dec 27 23:42:00 CST 2019 0 1353
深度学习常用的模型评估指标

科学家门捷列夫曾经说过“没有测量,就没有科学” 在计算机科学中,特别是在机器学习的领域,对模型的测量和评估同样至关重要。只有选择与问题相匹配的评估方法,我们才能够快速的发现在模型选择和训练过程中可能出现的问题,迭代地对模型进行优化。 本文总结了机器学习常见的模型评估指标 ...

Thu Dec 26 18:35:00 CST 2019 0 1680
机器学习模型评估指标汇总

在使用机器学习算法过程中,针对不同的问题需要不用的模型评估标准,这里统一汇总。主要以两大类分类与回归分别阐述。 一、分类问题 1、混淆矩阵 混淆矩阵是监督学习中的一种可视化工具,主要用于比较分类结果和实例的真实信息。矩阵中的每一行代表实例的预测类别,每一列代表实例的真实类别 ...

Tue Aug 07 02:14:00 CST 2018 1 18533
 
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