機器學習(五)——常見損失函數

1) 損失函數有哪幾種:     通常機器學習每一個算法中都會有一個目標函數,算法的求解過程是通過對這個目標函數優化的過程。在分類或者回歸問題中,通常使用損失函數(代價函數)作爲其目標函數。損失函數用來評價模型的預測值和真實值不一樣的程度,損失函數越好,通常模型的性能越好。不同的算法使用的損失函數不一樣。   損失函數分爲經驗風險損失函數和結構風險損失函數。經驗風險損失函數指預測結果和實際結果的差
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