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l1和l2正则化的区别(l1和l2正则化的区别与作用)

来源: 最后更新:23-07-13 05:37:01

导读:l1和l2正则化的区别,l1和l2正则化的区别是:1、L1是模型各个参数的绝对值之和。L2是模型各个参数的平方和的开方值。2、L1会趋向于产生少量的特征,而其他的特征都是0,因为最优的参数值很大概率出现

l1和l2正则化的区别是:

1、L1是模型各个参数的绝对值之和。L2是模型各个参数的平方和的开方值。

2、L1会趋向于产生少量的特征,而其他的特征都是0,因为最优的参数值很大概率出现在坐标轴上,这样就会导致某一维的权重为0 ,产生稀疏权重矩阵。L2会选择更多的特征,这些特征都会接近于0。

标签: 正则  参数  平方和  都是  模型  

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