为避免过度拟合,首先要使用样本外数据进行验证。在构建模型时,将数据分为训练集和测试集,先用训练集训练模型,再用测试集检验,观察在新数据上的表现。其次,要简化模型结构,避免使用过于复杂的模型,复杂模型易在训练数据上表现好但泛化能力差。同时,采用正则化方法,对模型参数进行约束,降低模型复杂度。另外,多进行敏感性分析,了解模型对不同参数和数据变化的敏感程度,增强模型稳定性。
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发布于2025-4-16 13:52 上海

