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在pytorch 中計算精度、回歸率、F1 score等指標(biāo)的實例

 更新時間:2020年01月18日 11:20:52   作者:Link2Link  
今天小編就為大家分享一篇在pytorch 中計算精度、回歸率、F1 score等指標(biāo)的實例,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助。一起跟隨小編過來看看吧

pytorch中訓(xùn)練完網(wǎng)絡(luò)后,需要對學(xué)習(xí)的結(jié)果進行測試。官網(wǎng)上例程用的方法統(tǒng)統(tǒng)都是正確率,使用的是torch.eq()這個函數(shù)。

但是為了更精細的評價結(jié)果,我們還需要計算其他各個指標(biāo)。在把官網(wǎng)API翻了一遍之后發(fā)現(xiàn)并沒有用于計算TP,TN,F(xiàn)P,F(xiàn)N的函數(shù)。。。

在動了無數(shù)歪腦筋之后,心想pytorch完全支持numpy,那能不能直接進行判斷,試了一下果然可以,上代碼:

# TP predict 和 label 同時為1
TP += ((pred_choice == 1) & (target.data == 1)).cpu().sum()
# TN predict 和 label 同時為0
TN += ((pred_choice == 0) & (target.data == 0)).cpu().sum()
# FN predict 0 label 1
FN += ((pred_choice == 0) & (target.data == 1)).cpu().sum()
# FP predict 1 label 0
FP += ((pred_choice == 1) & (target.data == 0)).cpu().sum()

p = TP / (TP + FP)
r = TP / (TP + FN)
F1 = 2 * r * p / (r + p)
acc = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN

這樣就能看到各個指標(biāo)了。

因為target是Variable所以需要用target.data取到對應(yīng)的tensor,又因為是在gpu上算的,需要用 .cpu() 移到cpu上。

因為這是一個batch的統(tǒng)計,所以需要用+=累計出整個epoch的統(tǒng)計。當(dāng)然,在epoch開始之前需要清零

以上這篇在pytorch 中計算精度、回歸率、F1 score等指標(biāo)的實例就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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