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编程问答

机器学习基础一(TP,TN,FP,FN等)

發(fā)布時間:2023/12/20 编程问答 34 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 机器学习基础一(TP,TN,FP,FN等) 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.

TP:預測為正向(P),實際上預測正確(T),即判斷為正向的正確率

TN:預測為負向(N),實際上預測正確(T),即判斷為負向的正確率

FP:預測為正向(P),實際上預測錯誤(F),誤報率,即把負向判斷成了正向

FN:預測為負向(N),實際上預測錯誤(F),漏報率,即把正向判斷稱了負向

?

準確率Accuracy=(TP+TN) / (TP+FP+TN+FN), 即預測正確的比上全部的數據

精確率Precision=TP / (TP+FP),即在預測為正向的數據中,有多少預測正確了

召回率Recall=TP / (TP+FN),即在所有正向的數據中,有多少預測正確了

轉載于:https://www.cnblogs.com/robinYangRP/p/9471783.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的机器学习基础一(TP,TN,FP,FN等)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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