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機器學習的超參數(shù)調優(yōu)方法

汽車玩家 ? 來源:CSDN ? 作者:Never-Giveup ? 2020-05-03 12:24 ? 次閱讀
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對于很多算法工程師來說,超參數(shù)調優(yōu)是件非常頭疼的事,這項工作比較玄學。除了根據(jù)經(jīng)驗設定所謂的“合理值”之外,一般很難找到合理的方法去尋找超參數(shù)的最優(yōu)值。而與此同時,超參數(shù)對于模型效果的影響又至關重要。那么有沒有一些可行的辦法進行超參數(shù)調優(yōu)呢?

超參數(shù)調優(yōu)的方法

為了進行超參數(shù)調優(yōu),我們一般會采用網(wǎng)格搜索、隨機搜索以及貝葉斯等算法。在具體介紹算法之前,需要明確超參數(shù)搜索算法一般包括哪幾個要素。一是目標函數(shù),即算法需要最大化/最小化的目標;二是搜索范圍,一般通過上限和下限來確定;三是算法的其它參數(shù),如搜索步長等。

1. 網(wǎng)格搜索

網(wǎng)格搜索可能是最簡單、應用最廣泛的超參數(shù)搜索算法,它通過查找搜索范圍內的所有的點來確定最優(yōu)值。如果采用較大的搜索范圍以及較小的步長,網(wǎng)格搜索有很大的概率找到全局最優(yōu)值。然而,這種搜索方法十分消耗計算資源和時間,特別是需要調優(yōu)的超參數(shù)比較多的時候。因此,在實際應用中,網(wǎng)格搜索法一般會先使用較廣的搜索范圍和較大的步長,來尋找全局最優(yōu)值可能的位置;然后會逐漸縮小搜索范圍和步長,來尋找更精確的最優(yōu)值。這種操作方案可以降低所需的時間和計算量,但由于目標函數(shù)一般是非凸的,所以很可能會錯過全局最優(yōu)值。

2. 隨機搜索

隨機搜索的思想與網(wǎng)格搜索比較相似,只是不再測試上界和下界之間的所有值,而是在搜索范圍中隨機選取樣本點。它的理論依據(jù)是,如果樣本點集足夠大,那么通過隨機采樣也能大概率地找到全局最優(yōu)值或其近似值。隨機搜索一般會比網(wǎng)格搜索要快一些,但是和網(wǎng)格搜索的快速版一樣,它的結果也是沒法保證的。

3. 貝葉斯優(yōu)化算法

貝葉斯優(yōu)化算法在尋找最優(yōu)最值參數(shù)時,采用了與網(wǎng)格搜索、隨機搜索完全不同的方法。網(wǎng)格搜索和隨機搜索在測試一個新點時,會忽略前一個點的信息;而貝葉斯優(yōu)化算法則充分利用了之前的信息。貝葉斯優(yōu)化算法通過對目標函數(shù)形狀進行學習,找到使目標函數(shù)向全局最優(yōu)值提升的參數(shù)。具體來說,它學習目標函數(shù)形狀的方法是,首先根據(jù)先驗分布,假設一個搜索函數(shù);然后,每一次使用新的采樣點來測試目標函數(shù)時,利用這個信息來更新目標函數(shù)的先驗分布;最后,算法測試由后驗分布給出的全局最值最可能出現(xiàn)的位置的點。對于貝葉斯優(yōu)化算法,有一個需要注意的地方,一旦找到一個局部最優(yōu)值,它會在該區(qū)域不斷采樣,所以很容易陷入局部最優(yōu)值。為了彌補這個缺陷,貝葉斯優(yōu)化算法會在探索和利用之間找到一個平衡點,“探索”就是在還未取樣的區(qū)域獲取采樣點;而“利用”則是根據(jù)后驗分布在最可能出現(xiàn)全局最值的區(qū)域進行采樣。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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