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混淆矩阵提供了对模型在每个类别上的预测表现的详细信息,这样可以进一步计算精确度、召回率、F1分数等指标来评估模型的性能。( )
A、对
B、错
发布时间:
2025-03-30 12:09:28
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消防工程师
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
对
相关试题
1.
混淆矩阵提供了对模型在每个类别上的预测表现的详细信息,这样可以进一步计算精确度、召回率、F1分数等指标来评估模型的性能。( )
2.
在机器学习中,模型的性能通常用准确率、召回率、F1得分等指标来评估。
3.
准确率、精确率和召回率是评估模型性能的指标。( )
4.
以下哪个指标通常用于衡量分类算法的准确性?A、精确度B、召回率C、F1分数D、AUC-ROC
5.
常用的分类模型评价指标有准确率、_______、召回率、F1值、Roc和AUC等。
6.
F1 值越高,说明模型在准确性和召回率之间取得了较好的平衡。综合考虑准确率和召回率,
7.
构建模型后使用标准指标来评估模型性能,确定其是否符合业务目标,成为大数据的模型评估。
8.
在机器学习中,模型预测一般是指用模型验证已有标签的测试数据集并计算性能评价指标
9.
;并且在模型训练的过程中,它对损失曲线、精确度趋势或混淆矩阵的能力进行了实时更新,
10.
计算准确率、错误率、精确率、召回率和f1指数
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