Questão de Inteligencia Artificial
Durante o treinamento de uma rede neural artificial para classificação de imagens, foi observado o comportamento descrito pelo gráfico abaixo, que mostra a evolução do erro conforme o número de iterações. O classificador em questão foi treinado em um conjunto de dados particionado (holdout) em 60%/30%/10% (treinamento/validação/teste). Entretanto, os especialistas envolvidos consideraram o modelo obtido insatisfatório após analisarem o gráfico. Considerando essas informações, duas técnicas que poderiam ser utilizadas para contornar o problema encontrado são:
A
Parada precoce, Minimização de Entropia Cruzada
B
Validação cruzada, Dropout
C
Sobreamostragem, Gradiente Descendente Estocástico
D
Dropout, Parada em convergência
E
Minimização de Entropia Cruzada, Validação cruzada
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