Definizione
La cross-validation e una tecnica per valutare le prestazioni reali di un modello ML dividendo i dati in parti (fold) e usando ciascuna a turno come set di test. Fornisce una stima piu affidabile delle prestazioni rispetto a una singola divisione train/test. E una pratica essenziale per evitare di mettere in produzione modelli che funzionano solo sui dati di sviluppo.
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