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Update 第二章_机器学习基础.md
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@ -766,7 +766,7 @@ TODO其映射为TODO
模型欠拟合模型在点C处在训练集以及测试集上同时具有较高的误差此时模型的偏差较大。
模型过拟合模型在点A处在训练集上具有较低的误差在测试集上具有较高的误差此时模型的方差较大。
模型过拟合模型在点A处在训练集上具有较低的误差在测试集上具有较高的误差此时模型的方差较大。 它通常发生在模型过于复杂的情况下,如参数过多等,会使得模型的预测性能变弱,并且增加数据的波动性。虽然模型在训练时的效果可以表现的很完美,基本上记住了数据的全部特点,但这种模型在未知数据的表现能力会大减折扣,因为简单的模型泛化能力通常都是很弱的。
模型正常模型复杂程度控制在点B处为最优。