【Focal Loss】简单聊一下Focal Loss

Focal Loss主要是用来解决正负样本不平衡的问题。

Focal Loss根据置信度动态调整交叉熵loss,当 预测正确的例子,其置信度增加时,loss的权重系数会逐渐衰减至0,这样模型训练的loss会更关注难检测的例子,大量容易的例子其loss贡献很低

Focal Loss实际上就是在CELoss(交叉熵损失)的基础上,加了一个调节因子【Focal Loss】简单聊一下Focal Loss,根据【Focal Loss】简单聊一下Focal Loss的值来动态调整损失的权重系数。

细节详见:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/133317452

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