是否有任何特定的数据行为导致过拟合和欠拟合?

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由于我是数据科学的新手,我只想知道是否有任何特定的数据行为导致过拟合和/或欠拟合?因为如果要处理线性回归,我们应该通过梯度下降得到最佳拟合线。现在,我们如何过拟合或欠拟合?我知道什么是过度拟合和不足拟合,但是问题是,当您已经应用梯度下降以获得最佳拟合线时,怎么可能。希望我的问题能被所有人解决。

感谢和问候。

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数据中的样本数量少可能是模型过度拟合的主要原因。即使您的模型简单,数据样本中较少的方差(或变异)也可以使模型“仅”对这些样本学习良好的性能,并且可能无法很好地泛化。

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