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什么是ROC曲线和P-R曲线?它们分别适合什么场景?
[问答题]
什么是ROC曲线和P-R曲线?它们分别适合什么场景?
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北埏kop
roc曲线展示真正率欲假正率的权衡关系,适用于类别相对平衡,关注整体排序能力,正负样本误判代价相当的场景; p-r曲线是精确率和召回率的曲线,关注的是正样本的预测质量,适用于极度不平衡(正样本极少),关注正样本的识别质量,正样本的价值远高于负样本,需要权衡精确率和召回率的情况。
发表于 2026-03-13 20:24:54
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来自:
机器学习-牛客面经八股
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