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模型误差的来源分析bias VS variance
时间 2020-12-30
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如题,其中,bias是期望输出与真实标记的差别。记为: 该值描述的是学习算法的期望预测与真实结果的偏离程度,即刻画了算法本身的拟合能力。 variance是使用样本数相同的不同训练集产生的方差。记为: 该值描述的是同样大小的训练集的变动所导致的学习性能的变化,即刻画了数据扰动所造成的影响。 总结起来就是,模型简单,数据欠拟合,误差主要来源是bias;
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