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在机器学习中,如果一味的去提高训练数据的预测能力,所选模型的

[不定项选择题]
在机器学习中,如果一味的去提高训练数据的预测能力,所选模型的复杂度往往会很高,这种现象称为过拟合。所表现的就是模型训练时候的误差很小,但在测试的时候误差很大,对于产生这种现象以下说法正确的是:()
  • 样本数量太少
  • 样本数量过多
  • 模型太复杂
  • 模型太简单
样本数量太少,或者模型过分复杂, 都会使得训练出来的模型“完全记住”给出的训练样本之间的关系(相当于只是背下来了试卷,但是等到高考的时候遇到新的题还是不会做) 而缺乏泛化能力 使得模型过拟合
发表于 2019-12-28 09:08:11 回复(0)
这里的样本应该是测试样本数量过少
发表于 2022-06-28 16:37:41 回复(1)