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[人工智能]深度学习: Epoch、batchsize、iterations 是什么? |
????????Epoch(英文:时代,阶段;一波,一轮)一个epoch , 表示: 所有的数据送入网络中, 完成了一次前向计算 + 反向传播的过程。 由于一个epoch 常常太大, 分成 几个小的 baches . 将所有数据迭代训练一次是不够的, 需要反复多次才能拟合、收敛。在实际训练时、 将所有数据分成多个batch , 每次送入一部分数据。随着epoch 数量的增加, 权重更新迭代的次数增多, 曲线从最开始的不拟合状态, 进入优化拟合状态, 最终进入过拟合。 (就像榨甘蔗,一节分成好几节,所有几节榨完一轮,就叫一个epoch) ????????epoch(这根甘蔗一共榨多少次汁) 如何设置: 大小与数据集的多样化程度有关, 多样化程度越强, epoch 越大。 ????????batchsize:每个batch 中: 训练样本的数量。 batch size 大小的选择也很重要, 最优化网络模型的性能+速度。 当数据量较小, 计算机可以承载只有1个batch 的训练方式时, 收敛效果会好。 mini-batch : 将所有数据分为若干个batch , 每个batch 包含一部分训练样本。 ????????iterations:完成一次epoch 需要的batch 个数 batch numbers 就是 iterations ,即iterations=数据总数/ batch_size |
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