混淆矩阵(Confusion Matrix)是在机器学习领域中用于评估分类模型性能的一种常见工具。它是一个二维矩阵,用于展示模型在不同类别上的分类结果。
混淆矩阵的四个基本术语如下:
混淆矩阵的示例:
预测正例 预测负例
真实正例 TP FN
真实负例 FP TN
混淆矩阵可以帮助我们计算出一些重要的分类指标,如准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和 F1 值等。
混淆矩阵在分类模型评估中起到了至关重要的作用,可以帮助我们了解模型在不同类别上的分类表现,从而进行模型的优化和改进。
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