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谁的青春

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第十章 项目4
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机房里坐满了人,李雨菲在屏幕前为大家演示着数据模型的运行情况。

“李女士,这个模型能否是否安全,如何论证?”

“我们前期经过几次模拟实验,当然模型初始,是存在一定问题的,经过几次优化,现在已经非常可靠,可以说是铜墙铁壁了。”

“哈哈!”李雨菲的一席话,让现场的几位专家笑了起来。

“现在能否进行模拟实验?我们需要了解它的运行可靠性。”一位资深的专家要求着。

“可以!是我个人演示模拟?还是多方模拟?”

“多方模拟?”一位年轻的技术人员问道。

“多方模拟,更具有实战效果,类似打擂台。”李雨菲说到。

“怎么?这个模拟实验你都做过了吗?”资深专家问道。

“是的!我们进行过一次双方模拟,一次三方模拟。”李雨菲回答道。

“黄先生,我认为这个模型应该没有问题了。李女士是专业的。”资深专家感叹道。

“哦?我倒是很有兴趣,看看多方模拟实验,怎么样?今天可以演示吗?”黄老先生表现出极大的兴趣。

在场的几位年轻的网络安全技术人员,跃跃欲试,纷纷坐到计算机旁,准备着数据模型安全性实验。

“数据收集完毕!”一位技术员第一个报告。

“进入数据预处理!”另一位技术员报告。

“添加噪声、旋转、缩放”

“添加完毕!”

“特征选择与提取”

“哼!居然在这里等着我?”李雨菲已经发现其中的一个计算机在模型数据特征选择时,故意提取了不安全的数据。

特征,作为数据的灵魂,它们不仅仅是数字的堆砌,更是信息的载体,是数据内在规律和潜在信息的直接反映。因此,特征的选择与提取,不仅是对模型性能的一次精心雕琢,更是对数据安全性和**保护的一次严峻考验。

“我可以通过计算特征与目标变量之间的相关性或互信息量指标来筛选出关键特征。”李雨菲仔细分析每一个候选特征,她需要快速把不安全的数据剔除出去。

李雨菲双眼紧盯着屏幕上的代码,她的思维如同闪电般迅速,在错综复杂的代码中穿梭,寻找着那唯一能够一击致命的弱点。她快速扫描每一个候选特征与目标之间的线性关系。

李雨菲利用互信息量指标这把更为精细的利刃,捕捉到特征与目标之间的线性关系,还将更为复杂的非线性依赖关系也一并筛选出来。在她的操作下,数据间的微妙联系被一一揭开,那些原本隐藏在暗处的关键特征逐渐浮出水面。

最终成功剔除了所有不安全的数据,留下了一组干净、精确、充满力量的关键特征。

“哦!被剔除了!”一位技术员沮丧的说道。

“开始建模!”李雨菲说道。

“过拟合?”李雨菲吃了一惊。

过拟合,是模型训练的甜蜜陷阱,它是由于模型训练过程中过于“贪婪”,不仅学习到了数据的真实规律,还捕捉到了训练数据中的噪声和异常,导致其在训练集上表现优异,却在新数据上泛化能力极差。这就像是一个学生,在反复背诵课本后,能在考试中完美复述原文,但面对实际问题时却束手无策。

“简化模型,增加数据量,正则化技术这个阶段恐怕都无法实现了。K折交叉验证怎么样?这样可以避免模型对特定训练数据的过度依赖。”李雨菲迅速的操作着。

“K值取多少合适呢?过大可能导致训练集过小,影响模型训练效果;过小则可能无法充分反映模型的泛化能力。”李雨菲皱着眉头。

“这个问题之前并不常见,我能否结合使用准确率、召回率、F1分数指标?”

“哼哼!姐岂是你们几个就能轻易打败的?”李雨菲此时已经胜券在握。

“模型训练完毕,只待优化了。目前来看,这个数据模型完全可靠!”那位资深的专家高兴的说道。

此时的李雨菲却显得格外冷静,她的眼神中没有过多的波澜,只是嘴角微微上扬,透露出一种难以言喻的自信与淡然。

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