我是靠谱客的博主 落后胡萝卜,最近开发中收集的这篇文章主要介绍深度学习:shuffle 的作用,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

shuffle 就是为了避免数据投入的顺序对网络训练造成影响。

增加随机性,提高网络的泛化性能,避免因为有规律的数据出现,导致权重更新时的梯度过于极端,避免最终模型过拟合或欠拟合。

因为按照某些顺序投入容易在训练中走偏或陷入局部最优使得训练效果出现差异,尤其是当 batch size 比较小的时候。

关于 data.shuffle(buffer_size) 的学习

最后

以上就是落后胡萝卜为你收集整理的深度学习:shuffle 的作用的全部内容,希望文章能够帮你解决深度学习:shuffle 的作用所遇到的程序开发问题。

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