混淆矩阵是用于评估分类模型性能的一种工具,它展示了模型在不同类别上的预测结果与实际结果之间的关系。混淆矩阵是一个二维矩阵,行表示实际类别,列表示预测类别。
在混淆矩阵中,每个单元格的值表示模型将样本预测为某个类别的数量。具体而言,混淆矩阵包含了四个重要的指标:
通过这些指标,我们可以计算出一系列评估分类模型性能的指标,如准确率、召回率、精确率和F1值等。
混淆矩阵在实际应用中具有广泛的应用场景,例如医学诊断、垃圾邮件过滤、图像分类等。通过分析混淆矩阵,我们可以了解模型在不同类别上的表现,进而优化模型的性能。
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