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xcode - 机器学习模型错误预测

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-30 08:34:36 24 4
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我有一个来自 create ML 的机器学习分类器。该模型使用 3400 个样本进行训练,总体而言其准确度令人印象深刻。然而,该模型经常做出错误的预测,我似乎无法弄清楚如何将其添加到模型中,以便它对其中一些错误的预测没有如此高的置信度。我如何/如何使用分类错误且不属于此分类的新数据重新训练模型?我应该创建一个新的分类文件夹并向其中添加这些错误的分类,还是有办法训练模型作为非分类类型传递,以便它可以尝试理解它们之间的区别?

最佳答案

Disclaimer: So far I have not been working with createML. As I understand from the question you provide your training data via a folder structure and training and evaluation is then done by pressing a button. Correct me if I have made some bad assumption.

如果知道您正在使用哪种模型/架构以及您的训练样本是什么样子,那就太好了。

对我来说,您的问题听起来像是这些预测不佳的样本在您的整个数据集中可能代表性不足。您可以在这里尝试一些技巧:

  1. 只需复制(在训练样本文件夹中复制粘贴)这些样本来进行训练过程,以便使这些特定样本的错误反馈加倍。
  2. 更复杂的方法是对这些样本应用数据增强策略,然后将增强的样本添加到您的训练数据集中。

根据您的示例类型,可以使用 Python 的增强包,并且它们使用起来非常简单直接。

关于xcode - 机器学习模型错误预测,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/58356254/

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