关于Top-1错误率Top-1准确率Top-5错误率Top-5准确率的实例辨析

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 论文中是这样解释  和  错误率的:

The former is a multi-class classification error, i.e. the proportion of incorrectly classified images; the latter is the  main evaluation criterion used in ILSVRC, and is computed as the proportion of images such that the ground-truth category is outside the top-5 predicted categories. 

目录

公式先知

实例理解

结论


公式先知

错误率 (所有测试图片中正确标签不在模型输出的最佳标记中的样本数) 总样本数

准确率 (所有测试图片中正确标签在模型输出的最佳标记中的样本数) 总样本数

错误率  (所有测试图片中正确标签不在模型输出的前 个最佳标记中的样本数) 总样本数

 准确率  (所有测试图片中正确标签在模型输出的前 个最佳标记中的样本数) 总样本数

实例理解

下面以一个  分类案例理解   与 

已知  个类别:

  •   

假设测试图像共  张:

  • 测试图 ,人工标签:
  • 测试图 ,人工标签:
  • 测试图 : ,人工标签:

测试图全部输入模型:

  • 测试图  的前 个最佳标记:(最佳标记为
  • 测试图  的前 个最佳标记:(最佳标记为
  • 测试图  的前 个最佳标记:(最佳标记为

则:

  •  错误率  
  •  准确率  
  •  错误率  
  •  准确率  

结论

  1.  和 错误率(或准确率) 是深度学习中评价模型预测错误率的两个指标。
  2. 一般来说, 和  的错误率越低(或准确率越高),模型的性能也就越好。
  3. 一般而言, 的错误率在数值上会比  错误率的数值要小,毕竟从  个结果里猜对的几率要比只从 个结果里猜对的几率要大嘛!

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