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使用Python绘制混淆矩阵,原创,直接使用即可,样式可以自由变换。
混淆矩阵也称误差矩阵,是表示精度评价的一种标准格式,用n行n列的矩阵形式来表示。具体评价指标有总体精度、制图精度、用户精度等,这些精度指标从不同的侧面反映了图像分类的精度。
直接上原创代码
- # -*- coding: utf-8 -*-
- """
- @Time : 2021/11/18 0:33
- @Author : ONER
- @FileName: plt_cm.py
- @SoftWare: PyCharm
- """
-
- #confusion_matrix
- import numpy as np
- import pandas as pd
- import matplotlib.pyplot as plt
- from matplotlib import rcParams
-
- classes = ['W','LS','SWS','REM']
- confusion_matrix = np.array([(193,31,0,41),(87,1038,32,126),(17,337,862,1),(17,70,0,638)],dtype=np.int)#输入特征矩阵
- proportion=[]
- for i in confusion_matrix:
- for j in i:
- temp=j/(np.sum(i))
- proportion.append(temp)
- # print(np.sum(confusion_matrix[0]))
- #print(proportion)
- pshow=[]
- for i in proportion:
- pt="%.2f%%" % (i * 100)
- pshow.append(pt)
- proportion=np.array(proportion).reshape(4,4) # reshape(列的长度,行的长度)
- pshow=np.array(pshow).reshape(4,4)
- #print(pshow)
- config = {
- "font.family":'Times New Roman', # 设置字体类型
- }
- rcParams.update(config)
- plt.imshow(proportion, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.Blues) #按照像素显示出矩阵
- # (改变颜色:'Greys', 'Purples', 'Blues', 'Greens', 'Oranges', 'Reds','YlOrBr', 'YlOrRd',
- # 'OrRd', 'PuRd', 'RdPu', 'BuPu','GnBu', 'PuBu', 'YlGnBu', 'PuBuGn', 'BuGn', 'YlGn')
- plt.title('confusion_matrix')
- plt.colorbar()
- tick_marks = np.arange(len(classes))
- plt.xticks(tick_marks, classes,fontsize=12)
- plt.yticks(tick_marks, classes,fontsize=12)
-
- thresh = confusion_matrix.max() / 2.
- #iters = [[i,j] for i in range(len(classes)) for j in range((classes))]
- #ij配对,遍历矩阵迭代器
- iters = np.reshape([[[i,j] for j in range(4)] for i in range(4)],(confusion_matrix.size,2))
- for i, j in iters:
- if(i==j):
- plt.text(j, i - 0.12, format(confusion_matrix[i, j]), va='center', ha='center', fontsize=12,color='white',weight=5) # 显示对应的数字
- plt.text(j, i + 0.12, pshow[i, j], va='center', ha='center', fontsize=12,color='white')
- else:
- plt.text(j, i-0.12, format(confusion_matrix[i, j]),va='center',ha='center',fontsize=12) #显示对应的数字
- plt.text(j, i+0.12, pshow[i, j], va='center', ha='center', fontsize=12)
-
- plt.ylabel('True label',fontsize=16)
- plt.xlabel('Predict label',fontsize=16)
- plt.tight_layout()
- plt.show()
-
效果图:
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