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Empirical Risk Minimization

定义 Definition

经验风险最小化:在机器学习中,用训练数据上的平均损失(经验风险)来近似真实世界的期望损失(真实风险),并通过选择使该经验风险最小的模型来进行学习的方法。常见缩写为 ERM。(在统计学习理论里常与“结构风险最小化 SRM”对比。)

发音 Pronunciation (IPA)

/ɪmˈpɪrɪkəl rɪsk ˌmɪnɪməˈzeɪʃən/

例句 Examples

We trained the classifier by empirical risk minimization on the labeled dataset.
我们在带标签的数据集上用经验风险最小化来训练分类器。

Under empirical risk minimization, a highly flexible model may overfit unless regularization or validation is used to control generalization error.
在经验风险最小化框架下,高度灵活的模型可能会过拟合,除非使用正则化或验证来控制泛化误差。

词源 Etymology

该短语由三部分组成:empirical(“基于经验/观测的”,源自希腊语 empeiria,意为“经验”)、risk(在统计与学习中指“损失的期望/风险”)、minimization(“最小化”,源自拉丁语 minimus “最小的”及相关派生)。组合起来表达“用观测到的数据来估计风险,并把它压到最低”的学习原则。

相关词 Related Words

文学与经典著作 Notable Works

  • Vladimir N. Vapnik, The Nature of Statistical Learning Theory(统计学习理论经典著作,系统讨论ERM与泛化界等核心概念)
  • Vladimir N. Vapnik, Statistical Learning Theory(更系统、更理论化地阐述经验风险、结构风险与VC理论)
  • Shai Shalev-Shwartz & Shai Ben-David, Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms(教材中明确介绍ERM作为学习框架,并讨论其理论保证与局限)
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