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ROC曲线
 
来源:xjh  编辑:xjh  2018-04-08

什么是 ROC 曲线?

ROC 曲线用来评判分类器的分类好坏、检测结果的好坏。

ROC 曲线指受试者工作特征曲线 (receiver operating characteristic curve), 是反映敏感性和特异性连续变量的综合指标, 是用构图法揭示敏感性和特异性的相互关系,它通过将连续变量设定出多个不同的临界值,从而计算出一系列敏感性和特异性,再以敏感性为纵坐标、(1-特异性)为横坐标绘制成曲线,曲线下面积越大,诊断准确性越高。在 ROC 曲线上,最靠近坐标图左上方的点为敏感性和特异性均较高的临界值。

ROC 曲线能干什么用?

1.ROC 曲线能很容易地查出任意界限值时的对疾病的识别能力。

2.选择最佳的诊断界限值。

3.用来比较两种或两种以上不同诊断试验对疾病的识别能力。(在对同一种疾病的两种或两种以上诊断方法进行比较时,可将各试验的 ROC 曲线绘制到同一坐标中,以直观地鉴别优劣,靠近左上角的 ROC 曲线所代表的受试者工作最准确。亦可通过分别计算各个试验的 ROC 曲线下的面积 (AUC) 进行比较,哪一种试验的 AUC 最大,则哪一种试验的诊断价值最佳。)





来源参考:
https://blog.csdn.net/a_a_ron/article/details/79051093


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