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ROC/AUC作为机器学习的评估指标非常重要,也是面试中经常出现的问题(80%都会问到)。 其实,理解它并不是非常难,但是好多朋友都遇到了一个相同的问题,那就是:每次看书的时候都很明白,但回过头就忘了,经常容易将概念弄混。 #ROC曲线为什么是一条折线 #ROC曲线为什么不是曲线 今天论文的外审专家也问了这个问题,我才注意到,因此答一下。 如果你也使用的是sklearn.metrics的roc_curve,做的是二分类预测,那么原因可能来自于错误的使用命令: fpr, tpr, threshold = roc_curve (y, prob) #计算真正率和假正率 roc_curve的两个参数是 (y_ture,y. ROC曲线 全称Receiver Operating Characteristic Curve(受试者特征曲线)。 ROC曲线 由灵敏度为纵轴,(1-特异度)为横轴绘制而成。通过绘制ROC曲线可以让读者直观地看到 某指标各取值对结局指标的诊断或预测能力。 其中名词解释: 灵敏度 (sensitivity),即敏感度,是指筛检方法能将实际有病的人正确地判定.

ROC曲线下方的区域面积又被称为AUC值,是ROC曲线的数字摘要,取值范围一般为0.5~1。 使用AUC值作为评价标准是因为很多时候ROC曲线并不能清晰地说明哪个模型的效果更好,而作为一个数值,对应AUC值更大的模型预测效果更好。 ROC曲线与横轴围成的面积大小称为学习器的AUC (Area Under ROC curve),该值越接近于1,说明算法模型越好。 本文章将会使用两种数据集介绍如何对随机森林模型可视化ROC曲线,对模型效果进行分析。 首先导入会使用到的库或模块。 通常,如果AUC大于0.8,我们认为这个分类器的性能是好的。 简单地说,ROC和AUC是用来评价模型预测性能的一种方法,尤其是在处理不平衡数据集的情况下非常有用。 参考链接: 机器学习之类别不平衡问题 (2) —— ROC和PR曲线 下图是一个ROC曲线的示例: 在这张图.

ROC曲线直观展示假阳性率(1-特异度)与真阳性率(敏感度)之间的关系情况。 可以明显的看出,text1的AUC值(ROC曲线下面积)明显大于text2的面积,说明text1的预测准确率明显高于text2的预测准确率。

前面各位大神总结的都非常的好,也说一下自己的总结和理解。 东哥起飞:【机器学习笔记】:一文让你彻底理解准确率,精准率,召回率,真正率,假正率,ROC/AUC ROC/AUC 作为机器学习的评估指标非常重要,也是面试中经常出现的问题(80%都会问到)。 ROC在A点踩到下边沿后逐步上行,但K线还要继续向下运行一段,至B点后才开始反弹。 A点前的数个12个单位时间,K线做了大幅下跌,造成ROC快速下探踩边,但能量是有惯性的,A点后快速小幅反弹了一下,接着继续跌,充分释放短期空头动能,至B点才稳住。 更多同类文章推荐阅读: SPSS案例实践:如何实现等级资料的ROC曲线分析? 如何写一篇高质量的检验ROC分析文章,发表论文必看! SPSS统计分析案例:联合诊断的ROC曲线分析 SPSS案例实践:如何实现等级资料的ROC曲线分析? SPSS26版可实现DeLong法ROC曲线差异比较

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