随机森林混淆矩阵有什么用

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    随机森林混淆矩阵可以计算出一些常见的分类性能指标,如准确率、召回率、精确率和F1值等。通过这些指标,可以更全面地评估分类模型的表现,并针对性地进行参数调整、特征筛选等优化措施。
    
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