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什麼是分類問題

分類問題機器學習統計分析中的一種基本問題類型,其目標是將數據分爲不同的類別或標籤。

在分類問題中,模型的輸出是一箇離散值,通常代表預定義的類別。例如,圖像分類、垃圾郵件檢測、疾病診斷等都是分類問題的典型應用。分類問題的輸出是有限的離散類別,模型的目標是將輸入數據映射到這些離散類別之一。

分類問題可以進一步細分爲二分類問題(例如判斷圖片中是貓還是狗)和多分類問題(例如識別阿拉伯數字)。還可以有多標籤二分類問題(例如判斷圖片中是否存在多箇物品)和多標籤多分類問題(例如圖片降噪,每個像素有多箇類別)。評估分類模型性能的常用指標包括準確性、精確度、召回率和F1分數等。