信息增益(Kullback–Leibler divergence)又叫做information divergence,relative entropy 或者KLIC。 在概率论和信息论中,信息增益是非对称的,用以度量两种概率分布P和Q的差异。信息增益描述了当使用Q进行编码时,再使用P进行编码的差异。通常P代表样本或观察值的分布,也有可能是精确计算的理论分布。Q代表一种理论,模型,描述或者对P的近似。

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WWW2022 | 迷途知返:分布迁移下的图神经网络自训练方法
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16+阅读 · 2022年2月19日
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