Learning to Rank评价指标:MAP nDCG

2019-06-21  本文已影响0人  _龙雀

1. MAP

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2. nDCG

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在MAP计算公式中,文档只有相关不相关两种,而在nDCG中,文档的相关度可以分多个等级进行打分。

另一种比较常用的,用来增加相关度影响比重的DCG计算方式是:
DCG_p =\sum_{i=1}^p \frac{2^{rel_i} -1}{log_2 (i+1)}

其中|REL|表示,文档按照相关性从大到小的顺序排序,取前p个文档组成的集合。也就是按照最优的方式对文档进行排序。

参考:

  1. https://blog.csdn.net/u010138758/article/details/69936041
  2. msra刘铁岩博士关于learning to rank的系统性tutorial
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