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机器学习数据集划分-训练集,验证集,测试集

时间:2018-11-12 19:52:22      阅读:183      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:选择   网络   好的   分类器   复杂   匹配   学习   训练   神经网络   

训练集
作用:估计模型

学习样本数据集,通过匹配一些参数来建立一个分类器。建立一种分类的方式,主要是用来训练模型的。

验证集
作用:确定网络结构或者控制模型复杂程度的参数,超参数

对学习出来的模型,调整分类器的参数,如在神经网络中选择隐藏单元数。验证集还用来确定网络结构或者控制模型复杂程度的参数。

测试集
作用:检验最终选择最优的模型的性能如何

主要是测试训练好的模型的分辨能力(识别率等)

机器学习数据集划分-训练集,验证集,测试集

标签:选择   网络   好的   分类器   复杂   匹配   学习   训练   神经网络   

原文地址:http://blog.51cto.com/13959448/2316002

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