泛化能力、方差、偏差、过拟合、欠拟合(2)

泛化能力、方差、偏差、过拟合、欠拟合

避免高偏差

  若人类级别的性能和训练误差之间差距比较大,那么模型的偏差可能就比较大。若测试集误差与训练集误差间的差距比较大,那很可能方差就会比较高,且模型出现了过拟合现象。

泛化能力、方差、偏差、过拟合、欠拟合

  如何调试机器学习模型 常用的一种调试方法是分析一个模型的泛化能力,主要看他的偏差与方差。
  一般地,
  高偏差=欠拟合,多训练或者使模型更复杂等,容易解决;
  高方差=过拟合,正则化等。
  具体见下面的图片:
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