shauna570392

2020-02-19   阅读量: 684

机器学习

模型评估阶段,过拟合和欠拟合具体是指什么现象

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过拟合是指模型对于训练数据拟合呈过当的情况,反映到评估指标上,就是 模型在训练集上的表现很好,但在测试集和新数据上的表现较差。欠拟合指的是模型在训练和预测时表现都不好的情况。

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