RMSE是均方根误差(Root Mean Square Error)的缩写,是一种常用的衡量预测模型或估计值与真实值之间差异的指标。它可以用来评估模型的预测准确性,尤其在回归问题中常被使用。
RMSE的计算公式如下: RMSE = sqrt(1/n * Σ(yi - ŷi)^2)
其中,n表示样本数量,yi表示真实值,ŷi表示模型的预测值。
RMSE的优势在于它对预测误差的平方进行了求和,然后再开平方,这样可以放大较大的误差,从而更好地反映模型的预测能力。与平均绝对误差(MAE)相比,RMSE对异常值更加敏感。
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