回帰の機械学習のaccuracyが何を表すのか、わかりません。
分類であれば、(True Positive+True Negative)/(True Positive+True Negative+False Positive+False Negative)
だと思うのですが、回帰問題では、どのように計算されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
追記
例えばscikit-learnのMLPRegressorで学習させる際、
model = MLPRegressor
model.fit(X_train, y_train)
model.score(X_train, y_train)
で算出される"score"の計算方法、意味合いを教えていただきたいです。
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