该研究提出了一种与模型无关的归纳偏差复杂度度量,用于评估监督学习、增强学习和元学习的泛化难度。通过分析78个数据集,开发了衡量文本分类难度的方法,并探讨了数据属性对轻量级卷积神经网络的影响,提出了特征描述的分类复杂度测量方法。
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