SigmoidCrossEntropyLoss.md 1.2 KB
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Jason 已提交
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## SigmoidCrossEntropyLoss
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sunyanfang01 已提交
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Jason 已提交
4
### [SigmoidCrossEntropyLoss](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/sigmoidcrossentropyloss.html)
S
sunyanfang01 已提交
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```
layer {
    name: "loss"
J
Jason 已提交
8
    type: "SigmoidCrossEntropyLoss"
S
SunAhong1993 已提交
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    bottom: "x"
S
sunyanfang01 已提交
10 11 12 13 14 15
    bottom: "label"
    top: "loss"
}
```


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Jason 已提交
16
### [paddle.fluid.layers.sigmoid_cross_entropy_with_logits](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-158-sigmoid_cross_entropy_with_logits)
S
sunyanfang01 已提交
17
```python
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Jason 已提交
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paddle.fluid.layers.sigmoid_cross_entropy_with_logits(
    x, 
    label, 
    ignore_index=-100, 
    name=None, 
    normalize=False
S
sunyanfang01 已提交
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)
```  

### 功能差异
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Jason 已提交
28
#### 输入数据
S
SunAhong1993 已提交
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Caffe:输入数据(`x``label`)的维度最大是4维(`N*C*H*W`);                 
PaddlePaddle:输入数据(`x``label`)的维度只能是2维(`N*`)。
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Jason 已提交
31
#### 输出结果
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Jason 已提交
32
Caffe:输出的数据大小是`1*1*1*1`,即将所有位置上的loss取均值;                      
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Jason 已提交
33 34
PaddlePaddle:输出和输入大小一致,即`N*H`
#### 其他差异
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Jason 已提交
35
Caffe:无`ignore_index``normalize`参数;  
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Jason 已提交
36
PaddlePaddle:可以通过设定`ignore_index`来确定忽略的目标值,同时它有一个`normalize`参数进行归一化。
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sunyanfang01 已提交
37