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编程问答

ML常用技巧

發(fā)布時(shí)間:2023/12/20 编程问答 24 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 ML常用技巧 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

ML常用技巧

  • Regularization
  • Modification of the logistic regression to the SVM
  • 圖片鏈接和圖片上傳
  • LaTex數(shù)學(xué)公式
  • UML序列圖和流程圖
  • 離線寫博客
  • 導(dǎo)入導(dǎo)出Markdown文件
  • 豐富的快捷鍵

Regularization

Overfitting
通常來說,當(dāng)feature的個(gè)數(shù)非常多時(shí),非常容易發(fā)生overfitting現(xiàn)象。先說underfitting,當(dāng)model不能很好的反應(yīng)數(shù)據(jù)中的規(guī)律時(shí),我們可以說發(fā)生了underfitting,正如下圖中最左側(cè)的圖一樣。而當(dāng)feature的個(gè)數(shù)非常多時(shí),可以通過調(diào)整參數(shù),使得訓(xùn)練后的模型剛好可以代表每一個(gè)點(diǎn)的特性。而如果此時(shí)的model又不具有描述新數(shù)據(jù)的關(guān)系,那么就發(fā)生了overfitting。正如下面最右側(cè)的圖。下面中間的圖可以認(rèn)為是一種“剛剛好”的狀態(tài)。



underfitting justright and overfitting for linear regression

上圖給了一個(gè)關(guān)于線性回歸的例子,下面可以再看一個(gè)邏輯回歸中發(fā)生underfitting 和 overfitting的例子。


underfitting justright and overfitting for logistic regression

有些時(shí)候我們有很多很多量可以供我們分析,來訓(xùn)練我們的model,比方說預(yù)測房子的價(jià)格。



然而,當(dāng)feature的個(gè)數(shù)特別多的時(shí)候,就容易發(fā)生overfitting。但也有一些相應(yīng)的解決辦法,比如



- 手動的選擇一些feature
- 使用model selection algorithm
- Regularization :
- 保留所有的feature,但是要降低feature對應(yīng)的參數(shù) θjθj的值
- 這種方法當(dāng)feature的個(gè)數(shù)非常多的時(shí)候很有效,每一個(gè)feature都對預(yù)測貢獻(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)而已。

于是我們可以再cost function中加入一項(xiàng)λnj=1θ2jλ∑j=1nθj2,來約束這些參數(shù)的大小。對于線性回歸來說,新的cost function就變成了

J(θ)=12mi=1m(hθ(x(i))?y(i))2+λj=1nθ2j,J(θ)=12m∑i=1m(hθ(x(i))?y(i))2+λ∑j=1nθj2,
而對于邏輯回歸來說,新的cost function就變成了。
J(θ)=?1mi=1m(y(i)log(1?hθ(x(i)))+(1?y(i))loghθ(x(i)))+λ2mj=1nθ2j.J(θ)=?1m∑i=1m(y(i)log?(1?hθ(x(i)))+(1?y(i))log?hθ(x(i)))+λ2m∑j=1nθj2.

需要注意的是,λnj=1θ2jλ∑j=1nθj2中不包含bias term θ0θ0,即jj<script type="math/tex" id="MathJax-Element-759">j</script>的值是從1開始取的。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的ML常用技巧的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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