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编程问答

验证集精度高于训练集精度的原因分析

發(fā)布時間:2023/12/31 编程问答 42 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 验证集精度高于训练集精度的原因分析 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
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  • 🚩 作者:K同學啊
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  • 數(shù)據(jù)集太小的話,如果數(shù)據(jù)集切分的不均勻,或者說訓練集和測試集的分布不均勻

  • 訓練集的數(shù)據(jù)做了一系列的增廣,如旋轉(zhuǎn),仿射,模糊,添加噪點等操作;過多的增廣使得訓練集分布產(chǎn)生了變化。

  • 模型正則化過多,比如訓練時dropout過多,和驗證時的模型相差較大,驗證時是不會有dropout的。

  • 訓練的精度是每個batch產(chǎn)生的,而驗證的精度一般是一個epoch后產(chǎn)生的,驗證時的模型是訓練一個個batch之后的,有一個的滯后性;可以說訓練得差不多的模型用來驗證,當然精度要高一點。

總結(jié)

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