原文:交叉验证和网格搜索

一 交叉验证 Cross Validation . 目的 交叉验证的目的是为了让模型评估更加准确可信。 . 基本思想 基本思想是将原始数据 dataset 进行分组,一部分做为训练集 train set ,另一部分做为验证集 validation set or test set ,首先用训练集对分类器进行训练,再利用验证集来测试训练得到的模型,以此来作为评价分类器的性能指标。 . 主要方法 交叉验 ...

2018-12-22 17:41 0 3065 推荐指数:

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libsvm交叉验证网格搜索(参数选择)

首先说交叉验证交叉验证(Cross validation)是一种评估统计分析、机器学习算法对独立于训练数据的数据集的泛化能力(generalize), 能够避免过拟合问题。交叉验证一般要尽量满足:1)训练集的比例要足够多,一般大于一半2)训练集和测试集要均匀抽样 交叉验证主要分成以下几类 ...

Fri Dec 23 20:59:00 CST 2016 0 2910
支持向量机(SVM)利用网格搜索交叉验证进行参数选择

上一回有个读者问我:回归模型与分类模型的区别在哪?有什么不同,我在这里给他回答一下 : : : : 回归问题通常是用来预测一个值,如预测房价、未来的天气情况等等,例如一个产品的实际价格为500 ...

Wed Apr 17 19:29:00 CST 2019 0 3087
交叉验证

本文结构: 什么是交叉验证法? 为什么用交叉验证法? 主要有哪些方法?优缺点? 各方法应用举例? 什么是交叉验证法? 它的基本思想就是将原始数据(dataset)进行分组,一部分做为训练集来训练模型,另一部分做为测试集来评价模型 ...

Tue Jan 30 04:54:00 CST 2018 0 9122
交叉验证

https://blog.csdn.net/qq_18343569/article/details/50036557 交叉验证(Cross-Validation)的基本思想:将原数据进行分组,一部分做为训练集,另一部分做为验证集,首先用训练集对不同参数的模型进行训练,再利用验证集来测试训练 ...

Fri Oct 19 19:16:00 CST 2018 0 672
交叉验证

概念 交叉验证,就是重复的使用数据,把得到的样本数据进行切分,组合为不同的训练集和测试集,用训练集来训练模型,用测试集来评估模型预测的好坏。在此基础上可以得到多组不同的训练集和测试集,某次训练集中的某样本在下次可能成为测试集中的样本,即所谓“交叉”。 使用场景 数据 ...

Tue Oct 12 01:55:00 CST 2021 0 46
交叉验证

什么是交叉验证? 它的基本思想就是将原始数据(dataset)进行分组,一部分做为训练集来训练模型,另一部分做为测试集来评价模型。 主要是用于小部分数据集中。通过图片可以看出,划分出来的测试集(test set)是不可以动的,因为模型参数的优化是使用验证集(validation set ...

Mon Sep 17 23:25:00 CST 2018 0 1571
交叉验证

在建立分类模型时,交叉验证(Cross Validation)简称为CV,CV是用来验证分类器的性能。它的主体思想是将原始数据进行分组,一部分作为训练集,一部分作为验证集。利用训练集训练出模型,利用验证集来测试模型,以评估分类模型的性能。 训练数据上的误差叫做训练误差,它对算法模型的评价 ...

Mon Oct 31 23:34:00 CST 2016 0 2993
 
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