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机器学习面试题:请讲一讲分类评估方式?

        评估分类模型是机器学习中至关重要的一环,它帮助我们了解模型的性能、比较不同模型的优势,并指导我们进行模型优化。一个全面的分类评估通常需要结合多种指标,并从不同角度进行分析。

我将从以下几个层面来介绍常见的分类评估方式:

  1. 基础:混淆矩阵

  2. 核心指标:准确率、精确率、召回率、F1 Score

  3. 宏观视角:ROC曲线与AUC值

  4. 概率校准:PR曲线

  5. 多分类问题的处理

  6. 业务层面的考量


1. 混淆矩阵 - 所有评估的基石

混淆矩阵是一个N x N的表格(N为类别数),它清晰地展示了模型预测结果和真实标签的对应关系。对于二分类问题,它是所有核心指标的计算基础。

预测为正例 (Positive)

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