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关于模型的评估

發布時間:2025/3/14 20 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 关于模型的评估 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

一共有三個標準(常用的有三個):

1.校正模型的相關系數;

2.校正標準偏差【校正集的預測均方差】(root mean square error of calibration,RMSEC);

3.預測標準偏差[預測集的預測均方差](root mean square error of prediction, RMSEP);???????????? 【這個是評測模型好壞最關鍵的參數】

4.rmsecv。[這個有點不明白]? RMSECV=sqrt(sum((Y-Yv).^2)/n);

https://www.jianshu.com/p/8aefd78be186

https://blog.csdn.net/grape875499765/article/details/78631435?locationNum=11&fps=1【這里講的更細致一些】

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關于1.中的校正模型的相關系數,也就是決定系數R的平方。

      • 定義:對模型進行線性回歸后,評價回歸模型系數擬合優度。

      • 公式:R2=SSR/SST=1-SSE/SST
        SST (total sum of squares):總平方和
        SSR (regression sum of squares):回歸平方和
        SSE (error sum of squares) :殘差平方和。

        結論:R^2=81%,因變量Y的81%變化由我們的自變量X來解釋。

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https://bbs.instrument.com.cn/topic/5898219_1

就是說,我想對卷積平滑、一階導數、二階導數等光譜預處理方法進行篩選最佳條件時,是選RMSEP最小值來判斷還是RMSEC最小值來判斷?謝謝

回答是:rmsecv

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http://bbs.antpedia.com/thread-341212-1-1.html

原文由 風云xxf(v2808852) 發表:近紅外光譜定量分析中,定量模型的評價有兩個指標RMSEP、RMSEC,為什么一般RMSEP的值大于RMSEC用PLS 方法建立定標模型時,一般會通過模型評價指標如定標相關系數(Rc)、預測相關系數(Rp)、定標均方根偏差(RMSEC)、預測均方根偏差(RMSEP)、相對定標均方根偏差(RRMSEC)和相對預測均方根偏差(RRMSEP)來評價.你的問題是關于定標均方根偏差(RMSEC)與預測均方根偏差(RMSEP),二者的樣本分別為定標集和驗證集.>>>

BUCHI的NIR對SEC和SEP還有個衡量標準,那就是SEC與SEP的比值。這個比值需要在0.8至1.2。這兩者相近,說明模型的定標集和驗證集的誤差相差不大。這是我們所希望的,如果兩者的比值相差過大,則說明你用的模型不能很好地預測未知樣品

Sec和Sep不一定就小,有時也可能大。具體原因與兩個樣品集的選擇有關

一個是外部驗證,另一個是內部驗證,RMSEP當然比RMSEC大了。。

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轉載于:https://www.cnblogs.com/chulin/p/10237151.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的关于模型的评估的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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