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關于keras中自定義二分類任務評價指標metrics的用法-創(chuàng)新互聯(lián)

不懂keras中自定義二分類任務評價指標metrics的用法?其實想解決這個問題也不難,下面讓小編帶著大家一起學習怎么去解決,希望大家閱讀完這篇文章后大所收獲。

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對于二分類任務,keras現(xiàn)有的評價指標只有binary_accuracy,即二分類準確率,但是評估模型的性能有時需要一些其他的評價指標,例如精確率,召回率,F(xiàn)1-score等等,因此需要使用keras提供的自定義評價函數(shù)功能構建出針對二分類任務的各類評價指標。

keras提供的自定義評價函數(shù)功能需要以如下兩個張量作為輸入,并返回一個張量作為輸出。

y_true:數(shù)據(jù)集真實值組成的一階張量。

y_pred:數(shù)據(jù)集輸出值組成的一階張量。

tf.round()可對張量四舍五入,因此tf.round(y_pred)即是預測值張量。

1-tf.round(y_pred)即是預測值張量取反。

1-y_true即是真實值張量取反。

tf.reduce_sum()可對張量求和。

由此可以根據(jù)定義構建出四個基礎指標TP、TN、FP、FN,然后進一步構建出進階指標precision、recall、F1score,最后在編譯階段引用上述自定義評價指標即可。

keras中自定義二分類任務常用評價指標及其引用的代碼如下

import tensorflow as tf

#精確率評價指標
def metric_precision(y_true,y_pred): 
 TP=tf.reduce_sum(y_true*tf.round(y_pred))
 TN=tf.reduce_sum((1-y_true)*(1-tf.round(y_pred)))
 FP=tf.reduce_sum((1-y_true)*tf.round(y_pred))
 FN=tf.reduce_sum(y_true*(1-tf.round(y_pred)))
 precision=TP/(TP+FP)
 return precision

#召回率評價指標
def metric_recall(y_true,y_pred): 
 TP=tf.reduce_sum(y_true*tf.round(y_pred))
 TN=tf.reduce_sum((1-y_true)*(1-tf.round(y_pred)))
 FP=tf.reduce_sum((1-y_true)*tf.round(y_pred))
 FN=tf.reduce_sum(y_true*(1-tf.round(y_pred)))
 recall=TP/(TP+FN)
 return recall

#F1-score評價指標
def metric_F1score(y_true,y_pred): 
 TP=tf.reduce_sum(y_true*tf.round(y_pred))
 TN=tf.reduce_sum((1-y_true)*(1-tf.round(y_pred)))
 FP=tf.reduce_sum((1-y_true)*tf.round(y_pred))
 FN=tf.reduce_sum(y_true*(1-tf.round(y_pred)))
 precision=TP/(TP+FP)
 recall=TP/(TP+FN)
 F1score=2*precision*recall/(precision+recall)
 return F1score

#編譯階段引用自定義評價指標示例
model.compile(optimizer='adam',
	 loss='binary_crossentropy',
	 metrics=['accuracy',
	 		metric_precision,
	 		metric_recall,
	 		metric_F1score])

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本文標題:關于keras中自定義二分類任務評價指標metrics的用法-創(chuàng)新互聯(lián)
文章出自:http://chinadenli.net/article28/cehccp.html

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