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Python mxnet.symbol.op.softmax_cross_entropy用法及代碼示例


用法:

mxnet.symbol.op.softmax_cross_entropy(data=None, label=None, name=None, attr=None, out=None, **kwargs)

參數

  • data(Symbol) - 輸入數據
  • label(Symbol) - 輸入標簽
  • name(string, optional.) - 結果符號的名稱。

返回

結果符號。

返回類型

Symbol

計算softmax輸出和one-hot標簽的交叉熵。

  • 此運算符分兩步計算交叉熵: - 對輸入數組應用 softmax 函數。 - 計算並返回 softmax 輸出和標簽之間的交叉熵損失。

  • softmax 函數和交叉熵損失由下式給出:

    • 軟最大函數:

    • 交叉熵函數:

例子:

x = [[1, 2, 3],
     [11, 7, 5]]

label = [2, 0]

softmax(x) = [[0.09003057, 0.24472848, 0.66524094],
              [0.97962922, 0.01794253, 0.00242826]]

softmax_cross_entropy(data, label) = - log(0.66524084) - log(0.97962922) = 0.4281871

相關用法


注:本文由純淨天空篩選整理自apache.org大神的英文原創作品 mxnet.symbol.op.softmax_cross_entropy。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。