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r - 用于计算 AUC 的 pROC 包

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-02 22:43:35 26 4
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查看 pROC 包,我对响应和预测变量有点困惑:

response:响应的因子、数字或字符向量,通常用 0 编码(对照)和 1(病例)。物体。一个 ROC 中只能使用两个类曲线。如果向量包含两个以上的唯一值,或者它们的顺序可能不明确,使用级别来指定哪些值必须用作控制和案例值(value)。

预测器:一个数字向量,包含每个观察值。一个有序的因素是强制转换为数字。

例如,如果我使用:

auc(响应,预测)

响应是真实的还是我的模型产生的预测值?

我的“真相”是 0 或 1,预测向量包含概率。

最佳答案

您似乎(几乎)正确地陈述了它。 ROC 曲线提供的答案是,如果知道真相,预期的正准确度或负准确度是多少。但是,最后一句话 a 是不正确的,因为您提供了 a) 响应和 b) 模型的测量值或分数,而不是概率。在特定病例和对照的不同临界值水平生成一系列表格后,该软件应返回并绘制敏感性和特异性补充。

信息最丰富的 ROC 图将标记 ROC 曲线上的截止值。当我使用那个包时,没有这样的标签,我开始搜索其他包。

关于r - 用于计算 AUC 的 pROC 包,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/10399109/

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