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本文通过对模型效果评判标准的剖析,解释方差、偏差与模型的本质联系.介绍集成学习方法的概念及其原理,对比bag-ging集成方法和boosting集成方法的原理、异同、优劣.深入理解bagging集成方法通过降低方差提高模型性能的原理, boosting通过降低偏差提高模型性能的原理,突出了集成学习方法相比单模型的优点.