« Matrice de confusion » : différence entre les versions


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== Définition ==
==Définition==
Table NxN qui résume la réussite des prédictions d'un modèle de classification, c'est-à-dire la corrélation entre les étiquettes et les classifications du modèle. L'un des axes d'une matrice de confusion est l'étiquette prédite par le modèle, et l'autre l'étiquette réelle. N correspond au nombre de classes.
Tableau décrivant les performances (la réussite des prédictions) d'un modèle de classification en regroupant les prévisions en 4 catégories.  


== Français ==
* Vrais Positifs: nous avons correctement prédit qu'ils ont du diabète
''' matrice de confusion <small>n.f.</small> '''


== Anglais ==
* Vrai Négatifs: nous avons correctement prédit qu'ils ne sont pas diabétiques
 
* Faux Positifs: nous avons prédit à tort qu'ils ont du diabète (erreur de type I)
 
* Faux Négatifs: nous avons prédit à tort qu'ils ne sont pas diabétiques ( Erreur de type II)
 
==Français==
''' matrice de confusion '''<small>loc. nom. fém.</small>
 
==Anglais==


'''  confusion matrix '''
'''  confusion matrix '''
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[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/ Source: Google machine learning glossary ]
[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/ Source: Google machine learning glossary]

Version du 28 septembre 2019 à 21:49


Définition

Tableau décrivant les performances (la réussite des prédictions) d'un modèle de classification en regroupant les prévisions en 4 catégories.

  • Vrais Positifs: nous avons correctement prédit qu'ils ont du diabète
  • Vrai Négatifs: nous avons correctement prédit qu'ils ne sont pas diabétiques
  • Faux Positifs: nous avons prédit à tort qu'ils ont du diabète (erreur de type I)
  • Faux Négatifs: nous avons prédit à tort qu'ils ne sont pas diabétiques ( Erreur de type II)

Français

matrice de confusion loc. nom. fém.

Anglais

confusion matrix


Source: Google machine learning glossary