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Optimization of Parameter Values for Machine-Learned Models

机译:机器学习模型的参数值的优化

摘要

A computer-implemented method can include receiving, by one or more computing devices, one or more prior evaluations of performance of a machine learning model, the one or more prior evaluations being respectively associated with one or more prior variants of the machine-learning model, the one or more prior variants of the machine-learning model each having been configured using a different set of adjustable parameter values. The method can include utilizing, by the one or more computing devices, an optimization algorithm to generate a suggested variant of the machine-learning model based at least in part on the one or more prior evaluations of performance and the associated set of adjustable parameter values, the suggested variant of the machine-learning model being defined by a suggested set of adjustable parameter values.
机译:一种计算机实现的方法可以包括:通过一个或多个计算设备接收机器学习模型的性能的一个或多个先前评估,所述一个或多个先前评估分别与所述机器学习模型的一个或多个先前变体相关联。 ,机器学习模型的一个或多个现有变量,每个变量都已使用一组不同的可调参数值进行了配置。该方法可以包括由一个或多个计算设备利用优化算法以至少部分地基于对性能和相关联的一组可调参数值的一个或多个先前评估来生成机器学习模型的建议变体。 ,则建议的一组可调参数值定义了机器学习模型的建议变体。

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