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    提高模型准确率:组合模型

    然而,人们探索新知识总是永无止境,在提高深度学习模型准确率方面,仍在孜孜不倦的追求着。这篇文章将介绍一种提升模型准确率的方法:组合模型。...多个模型投票的结果,应该好于单个模型的准确率。...当然,机器学习看起来有些不靠谱(拿概率说事),但还是建立在严密的理论基础之上,组合模型提高准确率如果仅仅建立在一条谚语之上,不足以说服人,也没办法让人接受。...就像每年度的kaggle竞赛,人们依然在孜孜不倦的追求着准确率的提升。 以上实例均有完整的代码,点击阅读原文,跳转到我在github上建的示例代码。...另外,我在阅读《Deep Learning for Computer Vision with Python》这本书,在微信公众号后台回复“计算机视觉”关键字,可以免费下载这本书的电子版。

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    如何提高深度学习预测准确率

    1.问题 在深度学习中,评估模型很重要的一点就是准确率,就是正例预测也是正例的数量占所有预测是正例的数量的比例,但在模型训练中,准确率有时候不是很高,我们就需要来提高准确率,让模型达到我们的要求,...2.方法 在网上我们可以找到很多提高准确率的方法,优化参数,修改模型等等,都可以提高模型的准确率,我们通过学习率的方法来提高最后的准确率,首先我们定义每一批次处理的数据大小,然后计算分批处理次数,...代码具体如下 最后得到的准确率也大大提高证明这种方法时可以的,相比之前的准确率也大幅提高,而且我们还可以修改一些参数来提高最后的结果 3.结语 针对这次机器学习的模型预测,我们通过学习率的更新

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    机器学习中分类准确率的评估方法

    下面主要解释下混淆矩阵、准确率、召回率、f1-score等概念。这些概念其实也是模式识别和信息检索里面经常碰到的东西。...Accuracy、Recall、F1-score的含义 准确率和召回率是最常用的评估方法,听上去玄乎其实很简单。 准确率是指对于预测而言,我的预测正确的概率。...比如上面的那个混淆矩阵表示的结果,预测值为0的准确率就是515/(515+80)=0.87。 召回率是指对于实际而言,我的实际结果能够被正确预测出来的概率。...最后F1-score其实是准确率和召回率的综合考量,f1score=\frac{2*Accuracy*Recall}{Accuracy+Recall}。...相关参考 机器学习 F1-Score, recall, precision 召回率 Recall、精确度Precision、准确率Accuracy、虚警、漏警等分类判定指标 准确率(Accuracy),

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