Ztrátové funkce – část I

Designing Machine Learning Workflows in Python

Dr. Chris Anagnostopoulos

Honorary Associate Professor

Dataset KDD '99 Cup

kdd.iloc[0]
kdd.iloc[0]
duration                         51
protocol_type                   tcp
service                        smtp
flag                             SF
src_bytes                      1169
dst_bytes                       332
land                              0
...
dst_host_rerror_rate              0
dst_host_srv_rerror_rate          0
label                          good
Designing Machine Learning Workflows in Python

Falešně pozitivní vs. falešně negativní

Binarizace štítku:

kdd['label'] = kdd['label'] == 'bad'

Trénování klasifikátoru Gaussova naivního Bayese:

clf = GaussianNB().fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
results = pd.DataFrame({
    'actual': y_test,
    'predicted': predictions
})

Designing Machine Learning Workflows in Python

Falešně pozitivní vs. falešně negativní

Binarizace štítku:

kdd['label'] = kdd['label'] == 'bad'

Trénování klasifikátoru Gaussova naivního Bayese:

clf = GaussianNB().fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
results = pd.DataFrame({
    'actual': y_test,
    'predicted': predictions
})

Čtyři možné kombinace štítků a predikcí: obě True, obě False, štítek True s predikcí False a štítek False s predikcí True. Poslední kombinace je zde zvýrazněna.

Designing Machine Learning Workflows in Python

Falešně pozitivní vs. falešně negativní

Binarizace štítku:

kdd['label'] = kdd['label'] == 'bad'

Trénování klasifikátoru Gaussova naivního Bayese:

clf = GaussianNB().fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
results = pd.DataFrame({
    'actual': y_test,
    'predicted': predictions
})

Nyní je zvýrazněna kombinace štítku True a predikce False.

Designing Machine Learning Workflows in Python

Falešně pozitivní vs. falešně negativní

Binarizace štítku:

kdd['label'] = kdd['label'] == 'bad'

Trénování klasifikátoru Gaussova naivního Bayese:

clf = GaussianNB().fit(X_train, y_train)
predictions = clf.predict(X_test)
results = pd.DataFrame({
    'actual': y_test,
    'predicted': predictions
})

Zvýrazněny jsou nyní dva případy, kdy predikce souhlasí se štítky.

Designing Machine Learning Workflows in Python

Matice záměn

conf_mat = confusion_matrix(
    ground_truth, predictions)
array([[9477,   19],
       [ 397, 2458]])
tn, fp, fn, tp = conf_mat.ravel()
(fp, fn)
(19, 397)

Matice záměn počítající případy pro každou ze čtyř kombinací pro tento dataset.

Designing Machine Learning Workflows in Python

Skalární metriky výkonu

accuracy = 1-(fp + fn)/len(ground_truth)

recall = tp/(tp+fn)
fpr = fp/(tn+fp)
precision = tp/(tp+fp)
f1 = 2*(precision*recall)/(precision+recall)
accuracy_score(ground_truth, predictions)
recall_score(ground_truth, predictions)
precision_score(ground_truth, predictions)
f1_score(ground_truth, predictions)
Designing Machine Learning Workflows in Python

Falešně pozitivní vs. falešně negativní

Klasifikátor A:

tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(
    ground_truth, predictions_A).ravel()
(fp,fn)
(3, 3)
cost = 10 * fp + fn
33

Klasifikátor B:

tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(
    ground_truth, predictions_B).ravel()
(fp,fn)
(0, 26)

cost = 10 * fp + fn
26
Designing Machine Learning Workflows in Python

Který klasifikátor je lepší?

Designing Machine Learning Workflows in Python

Preparing Video For Download...