Precisão: Como saber se você pode...
Precisão: Como saber se você pode confiar nas previsões do seu modelo

Prof. Rafael Kunst by Rafael Kunst

Episode notes

Nem todo modelo que faz muitas previsões positivas está realmente acertando.

Neste episódio, exploramos a Precisão (Precision), uma das métricas mais importantes para avaliar modelos de classificação quando o custo de um falso positivo é elevado. Você entenderá por que uma boa acurácia nem sempre significa um bom modelo e como a Precisão ajuda a medir a confiabilidade das previsões positivas.

Ao longo do episódio, discutimos:

  • O que é Precisão (Precision)
  • A relação entre Precisão e a Matriz de Confusão
  • Como calcular a métrica utilizando Verdadeiros Positivos (VP) e Falsos Positivos (FP)
  • Como interpretar corretamente o resultado
  • Situações em que a Precisão deve ser priorizada
  • As limitações da métrica e por que ela deve ser analisada em conjunto com o Re ... 
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Keywords
Machine LearningInteligência ArtificialData ScienceMétricas de Machine LearningAvaliação de ModelosAcuráciaRecallMatriz de Confusãométricas de classificaçãomachine learning para iniciantes
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