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微调AI 3D模型后泛化能力下降如何解决?正则化强度与Dropout该怎样调优 微调AI 3D模型时,训练损失很快下降但验证集指标停滞甚至倒退,根源通常不是模型容量不足,而是预训练权重被新任务快速改写,几何先验被破坏。3D点云、体素和隐式神经场的数据量普遍偏小,参数更新容易滑向尖锐极小值,模型对训练样本的空间结构产生记忆性编码。正则化强度需要分层... 栏目:3D模型 时间:10-06 3D模型微调 正则化强度 Dropout