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matplotlib畫混淆矩陣與正確率曲線的實例代碼

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混淆矩陣    

混淆矩陣(Confusion Matrix)是機器學習中用來總結分類模型預測結果的一個分析表,是模式識別領域中的一種常用的表達形式。它以矩陣的形式描繪樣本數據的真實屬性和分類預測結果類型之間的關系,是用來評價分類器性能的一種常用方法。

我們可以通過一個簡單的例子來直觀理解混淆矩陣

#!/usr/bin/python3.5
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['FangSong']  #可顯示中文字符
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
classes = ['a','b','c','d','e','f','g']
confusion_matrix = np.array([(99,1,2,2,0,0,6),(1,98,7,6,2,1,1),(0,0,86,0,0,2,0),(0,0,0,86,1,0,0),(0,0,0,1,94,1,0),(0,1,5,1,0,96,8),(0,0,0,4,3,0,85)],dtype=np.float64)
 
plt.imshow(confusion_matrix, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.Oranges)  #按照像素顯示出矩陣
plt.title('混淆矩陣')
plt.colorbar()
tick_marks = np.arange(len(classes))
plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=-45)
plt.yticks(tick_marks, classes)
 
thresh = confusion_matrix.max() / 2.
#iters = [[i,j] for i in range(len(classes)) for j in range((classes))]
#ij配對,遍歷矩陣迭代器
iters = np.reshape([[[i,j] for j in range(7)] for i in range(7)],(confusion_matrix.size,2))
for i, j in iters:
    plt.text(j, i, format(confusion_matrix[i, j]),fontsize=7)   #顯示對應的數字
 
plt.ylabel('真實類別')
plt.xlabel('預測類別')
plt.tight_layout()
plt.show()

正確率曲線 

    fig ,ax= plt.subplots()
    plt.plot(np.arange(iterations), fig_acc,'b')
    plt.plot(np.arange(iterations), fig_realacc, 'r')
    ax.set_xlabel('迭代次數')
    ax.set_ylabel('正確率(%)')
 
    labels = ["訓練正確率", "測試正確率"]
    # labels = [l.get_label() for l in lns]
    plt.legend( labels, loc=7)
    plt.show()

總結

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