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分類(lèi)的重要行為要求是

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 15:27
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職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
分類(lèi)的重要行為要求就是正確率(Accuracy),就是模型正確分類(lèi)的百分比。也就是說(shuō),正確率是機(jī)器學(xué)習(xí)算法分類(lèi)任務(wù)的基本衡量指標(biāo),它可以用來(lái)衡量模型對(duì)不同類(lèi)別數(shù)據(jù)的可靠程度。 同時(shí),分類(lèi)過(guò)程中還要充分考慮其他衡量指標(biāo),比如精確率(Precision)、召回率(Recall)、F1 值(F1 Score)等,它們可以幫助我們深入了解模型訓(xùn)練的結(jié)果,幫助我們選擇最優(yōu)模型。 精確率(Precision):比如我們將100個(gè)樣本分類(lèi)為A類(lèi),實(shí)際上只有80個(gè)是A類(lèi),那么精確率就等于80%。 召回率(Recall):有100個(gè)A類(lèi)樣本,我們預(yù)測(cè)了80個(gè)A類(lèi),實(shí)際上只有70是A類(lèi),那么召回率就等于 70%。 F1 值(F1 Score):F1 值是精確率和召回率的調(diào)和平均數(shù),當(dāng)精確率和召回率同時(shí)偏低時(shí),F(xiàn)1 值可以體現(xiàn)模型分類(lèi)精度。 此外,對(duì)于分類(lèi)任務(wù),還有一些常用的指標(biāo),比如 AUC 值(Area Under the Curve),它描述的是一個(gè)二分類(lèi)分類(lèi)器的性能,用來(lái)評(píng)估分類(lèi)模型的擬合度,AUC 值越高,說(shuō)明模型擬合度越高。
2023 01/14 15:37
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