正则化算子

概述

正则化是通过对学习算法的修改,如在原约束函数上添加额外的约束和惩罚,改善模型在测试集上的表现,达到减少泛化误差、提高模型泛化能力的目的的技术。在实际的深度学习场景,最好的拟合模型(从最小化泛化误差的意义上)通常是一个适当正则化的大型模型。

2百科释义

正则化是通过对学习算法的修改,如在原约束函数上添加额外的约束和惩罚,改善模型在测试集上的表现,达到减少泛化误差、提高模型泛化能力的目的的技术。在实际的深度学习场景,最好的拟合模型(从最小化泛化误差的意义上)通常是一个适当正则化的大型模型。

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本词条最后更新于 2026-06-29 20:39:28