混淆矩阵是机器学习和数据挖掘领域中常用的评估模型性能的工具。它是一个二维矩阵,用于展示分类模型在测试数据集上的预测结果与实际标签之间的关系。混淆矩阵的行表示实际标签,列表示预测结果。
混淆矩阵的每个元素表示模型将一个样本预测为某个类别的次数。根据预测结果和实际标签的不同组合,混淆矩阵可以分为四个不同的区域:
混淆矩阵可以帮助我们计算出一系列评估指标,如准确率、召回率、精确率和F1值等,从而更全面地评估分类模型的性能。
在云计算领域,混淆矩阵可以应用于各种场景,例如:
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