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过拟合是机器学习和深度学习中常见的问题,指的是模型在训练数据上表现很好,但在测试数据或新数据上表现较差的现象。以下是一些解决过拟合的方法:
通过综合运用上述方法,可以有效地减少过拟合现象,提高模型的泛化能力。
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