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损失函数正则化方法
时间 2021-01-02
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正则化方法 为防止模型过拟合,提高模型的泛化能力,通常会在损失函数的后面添加一个正则化项。L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓【惩罚】是指对损失函数中的某些参数做一些限制 L1正则化(ℓ1 -norm) 使用L1正则化的模型建叫做Lasso Regularization(Lasso回归),直接在原来的损失函数基础上加上权重参数的绝对值, η \eta η为正则化参数: 假设损失函
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