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[지각으로 초-중반 놓침]
- Depth가 1인 Decision Tree (Stump)
- Overfiting가능하다.
- Data에 맞추는 것이 아닌 다른 요소를 고려하는 것
- 에러 발생 여부를 알게 되었을 때 데이터에 더 집중하는 것이 아닌 다른 요소에 집중하여 최적화 될 수 있도록 하는 것
- 예를 들어 y(1) = 0.9인데 F(x1)는 0.8이 나왔다. 데이터가 아닌 다른 parameter를 어떻게 해야할까
- F(x)와 h(x)를 병렬적으로 둘 수 있을까? -> No. F(x)를 진행한 후에 가능
- 초록색이 예측값이고, 점들이 실제값
- Gradient Boost + regularization을 포함한 알고리즘
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