从Google Colab转换而来的TensorFlow.js模型在预测结果中具有不同的概率值,这是因为TensorFlow.js模型使用了概率分布来表示预测结果。在TensorFlow.js中,预测结果是一个概率分布向量,其中每个元素表示模型对应类别的概率。
具体来说,当使用TensorFlow.js进行预测时,模型会返回一个概率分布向量,其中每个元素的值表示模型对应类别的概率。这些概率值可以用来衡量模型对每个类别的置信度,较高的概率值表示模型更倾向于该类别。
在应用场景方面,TensorFlow.js模型的概率值可以用于多类别分类任务,例如图像分类、文本分类等。通过分析概率值,我们可以确定模型对不同类别的预测结果,并根据概率值进行后续的决策或处理。
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