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吉洪诺夫
当模型的复杂度增大时,训练误差会逐渐减小并趋向于0;而测试误
发表于 2025-08-23
范数
吉洪诺夫
坎德拉
当模型的复杂度增大时,训练误差会逐渐减小并趋向于0;而测试误差会先减小,达到最小值后又增大。当选择的模型复杂度过大时,过拟合现象就会发生。这样,在学习时就要防止过拟合