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社区首页 >问答首页 >具有意外结果的Sklearn f1_score

具有意外结果的Sklearn f1_score
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Stack Overflow用户
提问于 2020-01-11 15:39:09
回答 1查看 197关注 0票数 0

我想通过使用Scikit计算f1_score来评估机器学习系统--对我的预测进行学习。然而,结果并不如预期的那样。调用confusion_matrix显示

代码语言:javascript
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[[ 3 11]
 [ 5 31]]

如果手工计算f1评分为2*(精确性*回忆)/(精确+回忆),则得到2*(3/8 * 31/42)/(3/8 + 31/42) = 0.497。但是调用f1_score(y_true,y_pred,average=)会产生0.7949的结果。有人能解释一下吗?

即使当真正的标签混合在一起时,我用不变的预测值1来调用f1_score,我也会得到高分,而不是我所期望的警告的0。我怀疑f1_score不是我所期望的avg=“二进制”,但我不能把我的头脑围绕在它上面。

我的科学学习版本是0.21.3。

谢谢你的帮助。

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回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2020-01-11 16:00:36

手工计算精度和召回值时出错。

精度= TruePositives / (TruePositives + FalsePositives)

召回= TruePositives / (TruePositives + FalseNegatives)

请修改你的计算!当你改正的时候,你会得到0.7949的价值!

票数 1
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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/59695888

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