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解决pytorch 交叉熵损失输出为负数的问题
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文件大小: 56kb
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上传时间: 2020-12-17
详细说明:网络训练中,loss曲线非常奇怪
交叉熵怎么会有负数。
经过排查,交叉熵不是有个负对数吗,当网络输出的概率是0-1时,正数。可当网络输出大于1的数,就有可能变成负数。
所以加上一行就行了
out1 = F.softmax(out1, dim=1)
补充知识:在pytorch框架下,训练model过程中,loss=nan问题时该怎么解决?
当我在UCF-101数据集训练alexnet时,epoch设为100,跑到三十多个epoch时,出现了loss=nan问题,当时是一脸懵逼,在查阅资料后,我通过减小学习率解决了问题,现总结一下出现这个问题的可能原因及解决方法:
1. 减小整体学习率。学习
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