错。AUC(Area Under the Curve)是一种常用的衡量二分类模型性能的指标,它表示ROC曲线下的面积大小,取值范围在0到1之间。AUC越大,意味着模型的预测效果越好,能更好地区分正负样本。当AUC等于1时,表示模型完美地区分了正负样本;当AUC等于0.5时,表示模型的预测效果与随机猜测无异。因此,AUC的取值越大,通常意味着模型的预测效果越好。
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