Regression算法指标是什么

免费建站   2024年05月10日 13:10  

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常用的回归()算法指标有平均绝对误差(Mean Absolute Error)、均方误差(Mean Squared Error)和均方根误差(Root Mean Squared Error)三种。

平均绝对误差(Mean Absolute Error)

平均绝对误差(Mean Absolute Error,简称MAE)从几何意义上来看,它表示预测值和实际值之间的平均距离。

它的公式如下:

平均绝对误差(Mean Absolute Error)这个评价指标比较直观好理解,但是由于公式里有绝对值,导致了函数不光滑,在某些点上不能求导。作为改进方案,我们可以把绝对值改成平均距离的平方,也就是均方误差(Mean Squared Error)。

均方误差(Mean Squared Error)

均方误差(Mean Squared Error,简称MSE),从几何意义上来说,它可以看成预测值和实际值的平均距离的平方.

它的公式如下:

均方误差(Mean Squared Error)解决了平均绝对误差(Mean Absolute Error)不能求导的问题,但是它的大小和目标变量不在一个尺度上(量纲不一样)。为了解决这个问题,我们可以对均方误差(Mean Squared Error)的结果进行开方,于是得到均方根误差。

均方根误差(Root Mean Squared Error)

均方根误差(Root Mean Squared Error, 简称RMSE)是由均方误差(Mean Squared Error)开平方得到的结果, 它解决了均方误差(Mean Squared Error)与目标变量值量纲不一致的问题。

它的公式如下:

感谢各位的阅读,以上就是“Regression算法指标是什么”的内容了,经过本文的学习后,相信大家对Regression算法指标是什么这一问题有了更深刻的体会,具体使用情况还需要大家实践验证。这里是,小编将为大家推送更多相关知识点的文章,欢迎关注!

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