【scikit-learn基础】--『回归模型评估』之可视化评估

scikit-learn中,回归模型的可视化评估 是一个重要环节。

它帮助我们理解模型的性能,分析模型的预测能力,以及检查模型是否存在潜在的问题。

通过可视化评估,我们可以更直观地了解回归模型的效果,而不仅仅依赖于传统的评估指标。

1. 残差图

所谓残差,就是实际观测值与预测值之间的差值。

残差图 是指以残差 为纵坐标,以任何其他指定的量为横坐标的散点图。

如果残差图中描绘的点围绕残差等于0的直线上下随机散布,说明回归直线对原观测值的拟合情况良好。反之,则说明回归直线对原观测值的拟合不理想。

下面做一个简单的线性回归模型,然后绘制残差图。

python 复制代码
from sklearn.datasets import make_regression
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import PredictionErrorDisplay

fig, ax = plt.subplots(1, 2)
fig.set_size_inches(10, 4)

X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=10)
ax[0].scatter(X[:, 0], y, marker="o")
ax[0].set_title("样本数据")

# 初始化最小二乘法线性模型
reg = LinearRegression()
# 训练模型
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)

ax[0].plot(X, y_pred, color="red")
display = PredictionErrorDisplay(y_true=y, y_pred=y_pred)
ax[1].set_title("残差图")
display.plot(ax=ax[1])

plt.show()

左边是随机生成的样本数据 ,其中的红线 是训练之后拟合的线性模型。

右边是根据scikit-learn中提供的PredictionErrorDisplay模块生成的残差图

2. 对比图

对比图 将实际目标值与模型预测值进行对比,直观地展示模型的预测能力。

通常,我们希望看到实际值预测值 沿着一条\(y=x\)的直线分布,这意味着模型预测非常准确。

下面用一些混乱度高的样本,来看看对比图的效果。

python 复制代码
from sklearn.datasets import make_regression
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import PredictionErrorDisplay

fig, ax = plt.subplots(1, 2)
fig.set_size_inches(12, 6)

# 混乱度高,noise=100
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=100)
ax[0].scatter(X[:, 0], y, marker="o")
ax[0].set_title("样本数据")

# 初始化最小二乘法线性模型
reg = LinearRegression()
# 训练模型
reg.fit(X, y)
y_pred = reg.predict(X)

ax[0].plot(X, y_pred, color="red")
display = PredictionErrorDisplay(y_true=y, y_pred=y_pred)
ax[1].set_title("对比图")
display.plot(ax=ax[1], kind="actual_vs_predicted")

plt.show()

原始样本比较混乱,线性模型 很难拟合,所以看对比图 就可以发现,真实值预测值 差别很大。

越靠近对比图 中间那个虚线的点,真实值预测值越接近。

换一个混乱程度低的样本,再看看对比图的效果。

python 复制代码
# 混乱度 noise=10,比如上面那个示例降10倍
# 上面代码只改这一行,其它部分代码不用改
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=10)

从图中也可以看出,这次的模型拟合效果要好很多。

3. 总结

可视化的图形向我们传达了模型预测的准确性 、线性假设的满足程度 、误差项的独立性 以及特征对预测的影响程度等信息,让我们对模型有更深入的了解。

通过图形化的方式,帮助我们更直观地理解回归模型的性能,发现模型潜在的问题,指导我们改进模型。

不过,可视化评估 虽然直观,但并不能完全替代传统的量化评估指标。

两者应该相互补充,共同构成对回归模型性能的全面评价。

相关推荐
破无差14 分钟前
python实现简单的地图绘制与标记20250705
python
喜欢吃豆36 分钟前
目前最火的agent方向-A2A快速实战构建(二): AutoGen模型集成指南:从OpenAI到本地部署的全场景LLM解决方案
后端·python·深度学习·flask·大模型
好开心啊没烦恼1 小时前
Python 数据分析:DataFrame,生成,用字典创建 DataFrame ,键值对数量不一样怎么办?
开发语言·python·数据挖掘·数据分析
周树皮不皮2 小时前
20250704【翻转&二叉树】|Leetcodehot100之226【pass】&今天计划
python
魔芋红茶2 小时前
spring-initializer
python·学习·spring
喜欢吃豆2 小时前
快速手搓一个MCP服务指南(九): FastMCP 服务器组合技术:构建模块化AI应用的终极方案
服务器·人工智能·python·深度学习·大模型·github·fastmcp
一个天蝎座 白勺 程序猿2 小时前
Python(28)Python循环语句指南:从语法糖到CPython字节码的底层探秘
开发语言·python
3gying3 小时前
chromedriver
python
DES 仿真实践家4 小时前
【Day 11-N22】Python类(3)——Python的继承性、多继承、方法重写
开发语言·笔记·python
云泽野8 小时前
【Java|集合类】list遍历的6种方式
java·python·list