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87f46ebb
编写于
1月 02, 2018
作者:
S
Siddharth Goyal
提交者:
Abhinav Arora
1月 02, 2018
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Add squared error layers doc (#6862)
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1 changed file
with
30 addition
and
2 deletion
+30
-2
python/paddle/v2/fluid/layers/nn.py
python/paddle/v2/fluid/layers/nn.py
+30
-2
未找到文件。
python/paddle/v2/fluid/layers/nn.py
浏览文件 @
87f46ebb
...
...
@@ -426,8 +426,36 @@ def cross_entropy(input, label, **kwargs):
def
square_error_cost
(
input
,
label
,
**
kwargs
):
"""
This functions returns the squared error cost using the input and label.
The output is appending the op to do the above.
**Square error cost layer**
This layer accepts input predictions and target label and returns the squared error cost.
For predictions, :math:`X`, and target labels, :math:`Y`, the equation is:
.. math::
Out = (X - Y)^2
In the above equation:
* :math:`X`: Input predictions, a tensor.
* :math:`Y`: Input labels, a tensor.
* :math:`Out`: Output value, same shape with :math:`X`.
Args:
input(Variable): Input tensor, has predictions.
label(Variable): Label tensor, has target labels.
Returns:
Variable: The tensor variable storing the element-wise squared error difference
\
of input and label.
Examples:
.. code-block:: python
y = layers.data(name='y', shape=[1], dtype='float32')
y_predict = layers.data(name='y_predict', shape=[1], dtype='float32')
cost = layers.square_error_cost(input=y_predict, label=y)
"""
helper
=
LayerHelper
(
'square_error_cost'
,
**
kwargs
)
minus_out
=
helper
.
create_tmp_variable
(
dtype
=
input
.
dtype
)
...
...
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