逻辑回归是一种用于解决分类问题的机器学习算法。它通过将输入特征与权重相乘,并将结果传递给一个激活函数(通常是sigmoid函数),来预测样本属于某个类别的概率。
成本函数是逻辑回归模型中用于衡量预测结果与实际结果之间差异的函数。常用的成本函数是交叉熵损失函数。通过最小化成本函数,我们可以调整模型的参数,使得模型的预测结果更接近实际结果。
如果成本函数没有减少,可能有以下几个原因:
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