机器学习值softmax

作者: truezero | 来源:发表于2018-05-21 14:48 被阅读0次

    softmax这个函数用于多分类任务,在我们使用中经常和交叉熵联合起来,至于交叉熵计算loss,以后看到了会写,

    先放图

    softmax函数图形如下

    没图

    这个函数不同于sigmoid函数,函数图形不好画

    放公式

    这个

    这个公式看上去可能有复杂,实际上wiki解释就是,将一组n维向量转化为0,1之间的另外一组向量。

    这个函数同sigmoid函数一样适用于分类任务,将线性回归后tensor输入到softmax,会得到一个对应分类的概率,

    根据所给出概率实现分类任务,不同于sigmoid的二分类,softmax对任意的维度都适用,至于分类任务太多,效果好不好我也没有实践过。好了,简单介绍了softmax,有兴趣的还可以深入

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