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摘要:
尽管精度(或总体错分率)普遍用作分类算法的性能评价指标,但存在诸如敏感于类先验分布和错分代价,忽略分类算法所得的后验概率或排序信息等不足.而接收者操作特性(ROC)曲线下面积则能度量算法在整个类先验分布及错分代价范围内的总体分类性能、后验概率和排序性能,因此在分类学习中受到越来越多的关注,由此涌现出众多研究成果.文章旨在对此作相对全面的回顾和总结,包括AUC作为性能评价指标的优势所在,基于AUC优化的算法设计,基于精度优化和AUC优化的算法间的关系以及AUC存在的不足及改进.
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文献信息
篇名 基于AUC的分类器评价和设计综述
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 精度 接收者操作特性(ROC)曲线 ROC曲线下面积(AUC) 性能评价指标 分类器设计
年,卷(期) 2011,(1) 所属期刊栏目 综述与评论
研究方向 页码范围 64-71
页数 分类号 TP181
字数 7375字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-6059.2011.01.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈松灿 南京航空航天大学信息科学与技术学院计算机科学与技术系 120 1370 19.0 32.0
2 汪云云 南京航空航天大学信息科学与技术学院计算机科学与技术系 1 57 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
精度
接收者操作特性(ROC)曲线
ROC曲线下面积(AUC)
性能评价指标
分类器设计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
总被引数(次)
30919
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导