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验证损失判断过拟合情况

验证损失是模型在验证集上计算得到的目标函数的值,它反映了模型在未见过的数据上的性能。通常情况下,验证损失越小,模型的性能越好。

通过监测验证损失的变化可以判断模型是否过拟合或欠拟合。当验证损失持续下降时,模型可能仍处于训练的阶段,可以继续增加训练轮数。当验证损失开始上升时,模型很可能已经过拟合,此时应该停止训练或者进行一些正则化操作,以防止模型过度学习训练集。

调优模型时,可以根据验证损失的变化来选择最佳模型。通常选择验证损失最小的模型作为最终模型,因为它具有最好的泛化能力。

如下训练损失下降,验证损失上升,训练精度提升,验证精度却未明显提升:

http://www.dtcms.com/a/285192.html

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