在这里插入图片描述 以上,如果有总结的不到位的地方欢迎指出。 一些清晰的总结和体会 最近看了sklearn用户指南里的 交叉验证:评估估计器性能,有一些更明确的体会记录. 最后的结果还是可以的,train和val的acc都是保持上升的,但前面val的acc在波动,可能是在训练集上 过拟合 了。 可以尝试加些正则项(比如l1、l2)或者使用dropout;另外设置 早停机. 变化趋势分析: train loss 不断下降,test loss不断下降,说明网络仍在学习;(最好的) train loss 不断下降,test loss趋于不变,说明网络过拟合; train loss 趋于不变,test loss不断下降,说.
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