通過使用給定值進行歸一化來計算平均相對誤差。
用法
tf.keras.metrics.MeanRelativeError(
normalizer, name=None, dtype=None
)
參數
-
normalizer
與預測具有相同形狀的歸一化值。 -
name
(可選)指標實例的字符串名稱。 -
dtype
(可選)度量結果的數據類型。
該指標創建兩個局部變量,total
和 count
,用於計算平均相對誤差。這由 sample_weight
加權,最終返回為 mean_relative_error
:一個冪等運算,隻需將 total
除以 count
。
如果 sample_weight
是 None
,則權重默認為 1。使用 0 的 sample_weight
來屏蔽值。
單機使用:
m = tf.keras.metrics.MeanRelativeError(normalizer=[1, 3, 2, 3])
m.update_state([1, 3, 2, 3], [2, 4, 6, 8])
# metric = mean(|y_pred - y_true| / normalizer)
# = mean([1, 1, 4, 5] / [1, 3, 2, 3]) = mean([1, 1/3, 2, 5/3])
# = 5/4 = 1.25
m.result().numpy()
1.25
compile()
API 的用法:
model.compile(
optimizer='sgd',
loss='mse',
metrics=[tf.keras.metrics.MeanRelativeError(normalizer=[1, 3])])
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注:本文由純淨天空篩選整理自tensorflow.org大神的英文原創作品 tf.keras.metrics.MeanRelativeError。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。