CS231n 学习笔记(2)——神经网络 part2 :Softmax classifier
生活随笔
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CS231n 学习笔记(2)——神经网络 part2 :Softmax classifier
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*此系列為斯坦福李飛飛團隊的系列公開課“cs231n convolutional neural network for visual recognition ”的學習筆記。本文主要是對module 1 的part2 Linear classification: Support Vector Machine, Softmax 的翻譯與學習。Softmax classifier是另一種常用的分類器,它可以看作是二類羅杰斯特回歸對于多種分類情況的推廣。在Softmax classifier中,判別函數與SVM一致,但是損失函數被重新定義為:
可以從信息論的角度來解讀Softmax classifier:
從概率的角度來解讀:
數據穩定性
C是一個常熟,它的選取通常遵循準則:
svm vs softmax
實踐中,SVM和softmax常常的性能常常不相上下。差別微乎其微。
總結
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