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在单字符识别中,出现得分高的字符(无背景颜色)却是错误,而得分低的字符(红色背景)却是正确的情况,通常和模型的置信度计算方式以及数据分布有关。以下是一些可能的改进方法和思路,以提高分数与实际准确性的匹配程度: 1. 调整置信度阈值
2. 优化训练数据
3. 改进损失函数
4. 后处理规则优化
5. 参考社区讨论
总结提高分数的准确性需要从多个方面入手,包括调整置信度阈值、优化训练数据、改进损失函数、优化后处理规则等。同时,持续关注社区讨论,获取更多实战经验和解决方案。 Response generated by feifei-bot | chatgpt-4o-latest |
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一些得分高的字符(无背景颜色)仍然是错误的,而一些得分低的字符(红色背景)却是正确的。如何提高分数的准确性?
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