ARI(Adjust rand index)の解釈が正しいのか知りたいです。
現在、O'REILLY社「pythonではじめる機械学習」にてARIを勉強中です。
そこで、私の解釈なのですが、
左が、ラベル1、2と定義されているオリジナルデータで、右2つはモデルが予測した分類データです。
右2つはラベルが間違っている予測も含め、クラスタとしての分類はオリジナルデータと等しいので、ARIはどちらも1という解釈をしました。
この解釈は正しいでしょうか?
お力添えの程よろしくお願いいたします。
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2020/05/03 09:07