深度学习中的top1和top5的正确率的区别

top1和top5正确率的区别

top1:预测labels中,最后的概率向量中取最大的作为预测结果,如果最大的那个预测的分类结果正确就正确,若不正确则不正确。一般情况下默认是top1
top5:预测labels中,最后的概率向量中取最大的前五个,这五个中,如果有一个预测正确,则预测分类结果正确。只有这五个预测全部错误,则预测分类结果错误。

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