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  • True(False) Positives (Negatives), 召回率和精度定义

    True Positive (真正, TP)被模型预测为正的正样本;

    True Negative(真负 , TN)被模型预测为负的负样本 ;

    False Positive (假正, FP)被模型预测为正的负样本;

    False Negative(假负 , FN)被模型预测为负的正样本;

    True Positive Rate(真正率 , TPR)或灵敏度(sensitivity) 
       TPR = TP /(TP + FN) 
       正样本预测结果数 / 正样本实际数

    True Negative Rate(真负率 , TNR)或特指度(specificity) 
       TNR = TN /(TN + FP) 
       负样本预测结果数 / 负样本实际数 

    False Positive Rate (假正率, FPR) 
       FPR = FP /(FP + TN) 
       被预测为正的负样本结果数 /负样本实际数 

    False Negative Rate(假负率 , FNR) 
       FNR = FN /(TP + FN) 
       被预测为负的正样本结果数 / 正样本实际数

    召回率和精度:

    - 系统检索到的相关文档(A)

           - 系统检索到的不相关文档(B)

           - 相关但是系统没有检索到的文档(C)

           - 不相关但是被系统检索到的文档(D)

    直观的说,一个好的检索系统检索到的相关文档越多越好,不相关文档越少越好.

    召回率和精度是衡量信息检索系统性能最重要的参数.

    召回率R:用检索到相关文档数作为分子,所有相关文档总数作为分母,即 R=A/(A+C)

    精度P 用检索到相关文档数作为分子,所有检索到的文档总数作为分母.即  P=A/(A+B).

    检索到

    A

    B

    未检索到

    C

    D

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hjlweilong/p/6938173.html
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