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如何解決人工智能圖像識別時過擬合?有個好方法

2022-10-25 14:06 作者:智能粒子云  | 我要投稿

ai智能識別,統(tǒng)計學,解決過擬合:如果有多個條件都可以同樣準確率識別,那么盡可能保留最簡單的,且備注,現(xiàn)有數(shù)據(jù)無法判斷這么多個獨立的條件哪些條件沒用。? 這些條件之間可能是and,or,或其他組合關(guān)系。

就像數(shù)學的多解問題,現(xiàn)有題目數(shù)據(jù)得出的就是多解。

如果題目變一變,實驗數(shù)據(jù)更多,或許能減少答案的數(shù)量,甚至找到唯一解。發(fā)現(xiàn)哪些條件沒用,哪些條件有用。


舉例,訓練數(shù)據(jù)里的人的圖像數(shù)據(jù)中,人總是拿著手機,ai發(fā)現(xiàn)如果有手機就一定能識別為人。所以ai認為手機就是人。

然后測試數(shù)據(jù)上,有很多人圖像沒有手機,ai就認為這些不是人的圖像,結(jié)果測試成功率不高。


解決辦法就是,當訓練集上ai發(fā)現(xiàn)先手機就能識別為人時,先做個記錄,然后不識別手機找其他條件去識別人的圖像,比如用手,腳,眼睛嘴巴等去識別為人。

最后做個列表記錄

? ? 1.用手機識別,成功率c1

? ? 2.用手識別,成功率c2

? ? 3.用眼睛識別,成功率c3

? ? 4.用嘴識別,成功率c4

? ? 5.等等。

手機,手,眼睛,嘴,的and or 所有組合成功率分別多少。

這就是多解。


最后測試集上用所有這些條件去分別識別。

當然最優(yōu)先用那個成功率最高的多個模型里最簡潔的模型去測試。

當然可能結(jié)果準確率有高有低。


這才是統(tǒng)計學和科學,猜想驗證。


如果想要一次訓練就找到唯一的且正確又簡潔的答案,解,模型,就需要很多很多訓練數(shù)據(jù)。


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