learning curve

学习曲线是不同训练集大小,模型在训练集和验证集上的得分变化曲线。 在train和test上差距很大,train的误差较低但是test误差较高,这说明训练集上表现良好但是测试集表现较差,属于过拟合 在train和test差距不大,都是很高的误差,说明训练的不到位,模型太简单,属于欠拟合 对于理想情况,train和test的误差应该一样小 这是从准确率上来看的learing curve效果
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