请给出你对生成式模型和判别式模型的理解。
时间: 2023-02-07 16:05:38 浏览: 155
产生式模型与判别式模型的比较分析
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生成式模型是一种学习方法,它试图学习输入数据的分布,然后根据这个分布生成新的数据。 例如,生成式模型可以学习自然语言文本的分布,然后生成新的文本。
判别式模型是一种学习方法,它试图从输入数据中学习一个函数,使得在给定输入数据时能够预测输出标签。 例如,判别式模型可以学习将图像分类为“狗”或“猫”的函数。
总的来说,生成式模型和判别式模型是两种不同的机器学习方法,各有优缺点,在不同的应用场景中有不同的适用性。
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