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- 准确率(Accuracy):预测对的比例,比如100个邮件,90个判对了,准确率就是90%。但它在“数据不平衡”时不准,比如垃圾邮件只有5%,模型全判正常,准确率也有95%,但没用。
- 精确率(Precision):预测为“正类”的里面,真正是正类的比例。比如预测了10个垃圾邮件,其中8个真的是,精确率就是80%。
- 召回率(Recall):真正的正类里,被预测出来的比例。比如实际有10个垃圾邮件,模型找出了7个,召回率就是70%。
- F1分数:精确率和召回率的调和平均,综合看两者的表现。
一般会把数据分成“训练集”和“测试集”,用训练集学,用测试集考,这样才公平。
5. 模型部署:让机器“上岗干活”
模型通过考试后,就得放到实际场景中用了。比如把垃圾邮件识别模型部署到邮箱服务器,把推荐模型部署到短视频APP后台。这时候还得关注性能,比如模型响应快不快、占不占内存,要是用户刷视频时推荐半天不出来,体验就差了。
四、机器学习在哪些地方发光?—— 从日常到高精尖,应用无处不在
机器学习的应用早就渗透到咱们生活的方方面面了,咱们挑几个典型领域说说。
1. 日常生活:不知不觉就用上了
- 推荐系统:短视频平台给你推喜欢的视频,电商给你推可能买的商品,背后都是机器学习在分析你的行为数据,猜你喜欢啥。
- 语音助手:比如 Siri、小爱同学,通过机器学习识别你的语音指令,还能理解上下文。
- 人脸识别:手机解锁、支付验证、门禁系统,都是靠机器学习从人脸图像里提取特征,确认“你是你”。
2. 医疗健康:给医生“当助手,提效率”
- 疾病诊断:通过分析CT、MRI影像,机器学习模型能辅助医生发现早期肿瘤、骨折,准确率甚至比人类专家还高。比如肺癌筛查,模型能识别出毫米级的结节。
- 药物研发:传统研发一款新药要十几年,机器学习能分析海量分子数据,预测哪些分子可能有药效,大大缩短研发周期。
- 健康管理:智能手环监测你的心率、步数,机器学习能分析这些数据,预警潜在的健康风险,比如发现你心率异常,提醒你休息或就医。
3. 金融领域:“防 fraud、做预测”两把好手
- 反欺诈:信用卡交易中,机器学习能实时分析交易地点、金额、时间等数据,判断是否是盗刷。比如你平时都在国内刷卡,突然在国外刷了一大笔,模型就会标记为可疑交易。
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