TensorFlow估计器是TensorFlow框架中的一个高级API,用于简化模型的训练、评估和推理过程。它提供了一种方便的方式来定义模型的结构、输入函数和评估指标。
使用加权分布(概率)的样本是指在训练过程中,可以为每个样本分配一个权重,用于调整其对模型参数的贡献。这样可以更好地处理样本不平衡的情况,使得模型更加准确地学习到各个类别的特征。
TensorFlow估计器的优势包括:
TensorFlow估计器适用于各种应用场景,包括但不限于:
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