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TensorFlow函数:tf.metrics.true_negatives_at_thresholds

2018-11-06 10:54:28 更新

tf.metrics.true_negatives_at_thresholds函数

tf.metrics.true_negatives_at_thresholds(
    labels,
    predictions,
    thresholds,
    weights=None,
    metrics_collections=None,
    updates_collections=None,
    name=None
)

定义在:tensorflow/python/ops/metrics_impl.py.

在提供的阈值处计算true negatives.

如果weights是None,则权重默认为1,使用权重0来屏蔽值.

参数:

  • labels:一个与predictions的形状匹配的Tensor,将被转换为bool.
  • predictions:任意形状的浮点Tensor,其值在该[0, 1]范围内.
  • thresholds:在[0, 1]中的浮动阈值的一个python列表或元组.
  • weights:可选的Tensor,其秩为0或与labels具有相同的等级,并且必须可广播到labels(即,所有维度必须为1且与相应的labels的维度相同).
  • metrics_collections:true_negatives应添加到的集合的可选列表.
  • updates_collections:update_op应添加到的集合的可选列表.
  • name:可选的variable_scope名称.

返回:

  • true_negatives:一个浮动Tensor的形状[len(thresholds)].
  • update_op:更新true_negatives变量并返回其当前值的操作.

可能引发的异常:

  • ValueError:如果predictions和labels有不匹配的形状,或者weights不是None,并且它的形状不匹配predictions,或者如果任一metrics_collections或updates_collections不是一个列表或元组.
  • RuntimeError:如果启用了急切执行.