Pytorch交叉熵损失(CrossEntropyLoss)函数内部运算解析_crossentropyloss(reduction="mean")-程序员宅基地

技术标签: python  深度学习  pytorch  

  对于交叉熵损失函数的来由有很多资料可以参考,这里就不再赘述。本文主要尝试对交叉熵损失函数的内部运算做深度解析。

1. 函数介绍

  Pytorch官网中对交叉熵损失函数的介绍如下:

CLASS torch.nn.CrossEntropyLoss(weight=None, size_average=None, ignore_index=- 100,reduce=None, reduction=‘mean’, label_smoothing=0.0)

  该损失函数计算输入值(input)和目标值(target)之间的交叉熵损失。交叉熵损失函数可用于训练一个 C C C类别的分类问题。参数weight给定时,其为分配给每一个类别的权重的一维张量(Tensor)。当数据集分布不均衡时,这是很有用的。
  函数输入(input)应包含每一个类别的原始、非标准化分数。对于未批量化的输入,输入必须是大小为 ( C ) (C) C的张量, ( m i n i b a t c h , C ) (minibatch,C) minibatchC ( m i n i b a t c h , C , d 1 , d 2 , . . . , d K ) (minibatch,C,d_1 ,d_2 ,... ,d_K) minibatchCd1d2...dK,在K维情况下, K ≥ 1 K \geq1 K1
  函数目标值(target)有两种情况,本文只介绍其中较为有效的一种情况,即target为类索引
   本文以下内容均为target为类索引的情况。

  函数目标值(target)取值为在 [ 0 , C ) [0,C) [0C)之间的类索引, C C C为类别数。参数reduction设为'none'时,交叉熵损失可描述如下:
l ( x , y ) = L = { l 1 , . . . , l N } T , l n = − w y n l o g e x p ( x n , y n ) ∑ c = 1 C e x p ( x n , c ) ⋅ 1 { y n   / = i g n o r e _ i n d e x } (1) \large l(x,y) = L = \left \{ l_1,...,l_N \right \}^T, \\ \large l_n = -w_{yn}log\frac{exp(x_{n,y_n})}{\sum_{c=1}^{C}exp(x_{n,c})}\cdot 1\left \{ y_n\mathrlap{\,/}{=}ignore\_index \right \}\tag{1} l(x,y)=L={ l1,...,lN}T,ln=wynlogc=1Cexp(xn,c)exp(xn,yn)1{ yn/=ignore_index}(1)

  其中, x x x是输入, y y y是目标值, w w w是weight, C C C是类别数, N N N为batch size。在reduction不为'none'时(默认为'mean'),有:
l ( x , y ) = { ∑ n = 1 N 1 ∑ n = 1 N w y n ⋅ 1 { y n   / = i g n o r e _ i n d e x } l n , i f   r e d u c t i o n = ‘ m e a n ’ ; ∑ n = 1 N l n , i f   r e d u c t i o n = ‘ s u m ’ . (2) \large l(x,y) = \left\{\begin{matrix} \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{\sum_{n=1}^{N}w_{yn} \cdot1\left \{ y_n\mathrlap{\,/}{=}ignore\_index \right \}}l_n, \quad if \, reduction=‘mean’; \\ \sum_{n=1}^{N}l_n, \quad if \, reduction=‘sum’ . \end{matrix}\right. \tag{2} l(x,y)=n=1Nn=1Nwyn1{ yn/=ignore_index}1ln,ifreduction=mean;n=1Nln,ifreduction=sum.(2)

 需要指出的是,在这种情况下的交叉熵损失等价于LogSoftmaxNLLLoss的组合。1

  因此,我们可以从LogSoftmaxNLLLoss来深度解析交叉熵损失函数的内部运算。

2. LogSoftmax函数

  LogSoftmax()函数2公式如下:
L o g S o f t m a x ( x i ) = l o g ( e x p ( x i ) ∑ j e x p ( x j ) ) (3) LogSoftmax(x_i) = log(\frac{exp(x_i)}{\sum_{j}exp(x_j)}) \tag{3} LogSoftmax(xi)=log(jexp(xj)exp(xi))(3)
  即,先对输入值进行Softmax归一化处理,然后对归一化值取对数。这部分对应公式(1)中的 log ⁡ e x p ( x n , y n ) ∑ c = 1 C e x p ( x n , c ) \textcolor{red}{\log\frac{exp(x_{n,y_n})}{\sum_{c=1}^{C}exp(x_{n,c})}} logc=1Cexp(xn,c)exp(xn,yn)

  代码示例如下:

>>> import torch.nn as nn
>>> SM = nn.Softmax(dim=1) #Softmax函数
>>> x = torch.tensor([[1.0,3.0,4.0],[7.0,3.0,8.0],[9.0,7.0,5.0]])
>>> x
tensor([[1., 3., 4.],
        [7., 3., 8.],
        [9., 7., 5.]])
 
>>> output_SM = SM(x) #第一步,对x进行Softmax归一化处理
>>> output_SM
#每一行元素相加之和等于1
tensor([[0.0351, 0.2595, 0.7054],
        [0.2676, 0.0049, 0.7275],
        [0.8668, 0.1173, 0.0159]]) 
>>> out_L_SM = torch.log(output_SM) #第二步,对输出取log
>>> out_L_SM
tensor([[-3.3490, -1.3490, -0.3490],
        [-1.3182, -5.3182, -0.3182],
        [-0.1429, -2.1429, -4.1429]])
        
#直接使用LogSoftmax函数,一步到位
>>> L_SM = nn.LogSoftmax(dim=1)
>>> out_L_SM_ = L_SM(x)
>>> out_L_SM_
tensor([[-3.3490, -1.3490, -0.3490],
        [-1.3182, -5.3182, -0.3182],
        [-0.1429, -2.1429, -4.1429]])

3. NLLLoss函数

  Pytorch中的NLLLoss函数3“名不副实”,虽然名为负对数似然函数,但其内部并没有进行对数计算,而只是对输入值求平均后取负(函数参数reduction为默认值'mean',参数weight为默认值'none'时)。

  官网介绍如下:

CLASS torch.nn.NLLLoss(weight=None, size_average=None, ignore_index=- 100, reduce=None, reduction=‘mean’)

  参数reduction值为'none'时:
l ( x , y ) = L = { l 1 , . . . , l N } T ,   l n = − w y n x n , y n , w c = w e i g h t [ c ] ⋅ 1 { c   / = i g n o r e _ i n d e x } , (4) \large l(x,y) = L = \left \{ l_1,...,l_N \right \}^T,\ l_n = -w_{yn}x_{n,yn}, w_c = weight[c]\cdot1\left \{ c\mathrlap{\,/}{=}ignore\_index\right \},\tag{4} l(x,y)=L={ l1,...,lN}T, ln=wynxn,yn,wc=weight[c]1{ c/=ignore_index},(4)
  其中, x x x为输入, y y y为目标值, w w w为weight, N N N为batch size。
  参数reduction值不为'none'时(默认为'mean'),有:
l ( x , y ) = { ∑ n = 1 N 1 ∑ n = 1 N w y n l n , i f   r e d u c t i o n = ‘ m e a n ’ ; ∑ n = 1 N l n , i f   r e d u c t i o n = ‘ s u m ’ . (5) \large l(x,y) = \left\{\begin{matrix} \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{\sum_{n=1}^{N}w_{yn}}l_n, \quad if \, reduction=‘mean’; \\ \sum_{n=1}^{N}l_n, \quad if \, reduction=‘sum’ . \end{matrix}\right. \tag{5} l(x,y)=n=1Nn=1Nwyn1ln,ifreduction=mean;n=1Nln,ifreduction=sum.(5)
  可以看出,当reduction'mean'时,即是对 l n l_n ln求加权平均值。weight参数默认为1,因此默认情况下,即是对 l n l_n ln求平均值。又 l n = − w y n x n , y n l_n = -w_{yn}x_{n,yn} ln=wynxn,yn,所以weight为默认值1时, l n = − x n , y n l_n=-x_{n,yn} ln=xn,yn。故此时,即是 x x x求平均后取负。 这部分对于公式(2)中的 ∑ n = 1 N 1 ∑ n = 1 N w y n ⋅ 1 { y n   / = i g n o r e _ i n d e x } l n \textcolor{red}{\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{\sum_{n=1}^{N}w_{yn} \cdot1\left \{ y_n\mathrlap{\,/}{=}ignore\_index \right \}}l_n} n=1Nn=1Nwyn1{ yn/=ignore_index}1ln

  实例代码验证如下:

>>> import torch
>>> NLLLoss = torch.nn.NLLLoss() #Pytorch负对数似然损失函数
>>> input = torch.randn(3,3)
>>>input
tensor([[1.4550, 2.3858, 1.1724],
        [0.4952, 1.5870, 0.9594],
        [1.4170, 0.4525, 0.2519]])
        
>>>target = torch.tensor([1,0,2]) #类索引目标值
>>> loss = NLLLoss(input, target)
>>> loss
tensor(-1.0443)

  平均取负有: V a l u e = − 1 3 ( 2.3858 + 0.4952 + 0.2519 ) = − 1.0443 Value = -\frac{1}{3}\left ( 2.3858+0.4952+0.2519 \right ) =-1.0443 Value=31(2.3858+0.4952+0.2519)=1.0443
  显然,平均取负结果和NLLLoss运算结果相同。

注:笔者窃以为,公式(5)中上式可写为 ∑ n = 1 N l n ∑ n = 1 N w y n \frac{\sum_{n=1}^{N}l_n}{\sum_{n=1}^{N}w_{yn}} n=1Nwynn=1Nln,如此则更容易理解。公式(2)同理。

4. 小结

  本文通过将CrossEntropyLoss拆解为LogSoftmaxNLLLoss两步,对交叉熵损失内部计算做了深度的解析,以更清晰地理解交叉熵损失函数。需要指出的是,本文所介绍的内容,只是对于CrossEntropyLoss的target为类索引的情况,CrossEntropyLoss的target还可以是每个类别的概率(Probabilities for each class),这种情况有所不同。


  学习总结,以作分享,如有不妥,敬请指出。


Reference


  1. https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.CrossEntropyLoss.html?highlight=crossentropyloss#torch.nn.CrossEntropyLoss

  2. https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.LogSoftmax.html?highlight=logsoftmax#torch.nn.LogSoftmax

  3. https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.NLLLoss.html?highlight=nllloss#torch.nn.NLLLoss

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/XIAOSHUCONG/article/details/123527257

智能推荐

从零开始搭建Hadoop_创建一个hadoop项目-程序员宅基地

文章浏览阅读331次。第一部分:准备工作1 安装虚拟机2 安装centos73 安装JDK以上三步是准备工作,至此已经完成一台已安装JDK的主机第二部分:准备3台虚拟机以下所有工作最好都在root权限下操作1 克隆上面已经有一台虚拟机了,现在对master进行克隆,克隆出另外2台子机;1.1 进行克隆21.2 下一步1.3 下一步1.4 下一步1.5 根据子机需要,命名和安装路径1.6 ..._创建一个hadoop项目

心脏滴血漏洞HeartBleed CVE-2014-0160深入代码层面的分析_heartbleed代码分析-程序员宅基地

文章浏览阅读1.7k次。心脏滴血漏洞HeartBleed CVE-2014-0160 是由heartbeat功能引入的,本文从深入码层面的分析该漏洞产生的原因_heartbleed代码分析

java读取ofd文档内容_ofd电子文档内容分析工具(分析文档、签章和证书)-程序员宅基地

文章浏览阅读1.4k次。前言ofd是国家文档标准,其对标的文档格式是pdf。ofd文档是容器格式文件,ofd其实就是压缩包。将ofd文件后缀改为.zip,解压后可看到文件包含的内容。ofd文件分析工具下载:点我下载。ofd文件解压后,可以看到如下内容: 对于xml文件,可以用文本工具查看。但是对于印章文件(Seal.esl)、签名文件(SignedValue.dat)就无法查看其内容了。本人开发一款ofd内容查看器,..._signedvalue.dat

基于FPGA的数据采集系统(一)_基于fpga的信息采集-程序员宅基地

文章浏览阅读1.8w次,点赞29次,收藏313次。整体系统设计本设计主要是对ADC和DAC的使用,主要实现功能流程为:首先通过串口向FPGA发送控制信号,控制DAC芯片tlv5618进行DA装换,转换的数据存在ROM中,转换开始时读取ROM中数据进行读取转换。其次用按键控制adc128s052进行模数转换100次,模数转换数据存储到FIFO中,再从FIFO中读取数据通过串口输出显示在pc上。其整体系统框图如下:图1:FPGA数据采集系统框图从图中可以看出,该系统主要包括9个模块:串口接收模块、按键消抖模块、按键控制模块、ROM模块、D.._基于fpga的信息采集

微服务 spring cloud zuul com.netflix.zuul.exception.ZuulException GENERAL-程序员宅基地

文章浏览阅读2.5w次。1.背景错误信息:-- [http-nio-9904-exec-5] o.s.c.n.z.filters.post.SendErrorFilter : Error during filteringcom.netflix.zuul.exception.ZuulException: Forwarding error at org.springframework.cloud..._com.netflix.zuul.exception.zuulexception

邻接矩阵-建立图-程序员宅基地

文章浏览阅读358次。1.介绍图的相关概念  图是由顶点的有穷非空集和一个描述顶点之间关系-边(或者弧)的集合组成。通常,图中的数据元素被称为顶点,顶点间的关系用边表示,图通常用字母G表示,图的顶点通常用字母V表示,所以图可以定义为:  G=(V,E)其中,V(G)是图中顶点的有穷非空集合,E(G)是V(G)中顶点的边的有穷集合1.1 无向图:图中任意两个顶点构成的边是没有方向的1.2 有向图:图中..._给定一个邻接矩阵未必能够造出一个图

随便推点

MDT2012部署系列之11 WDS安装与配置-程序员宅基地

文章浏览阅读321次。(十二)、WDS服务器安装通过前面的测试我们会发现,每次安装的时候需要加域光盘映像,这是一个比较麻烦的事情,试想一个上万个的公司,你天天带着一个光盘与光驱去给别人装系统,这将是一个多么痛苦的事情啊,有什么方法可以解决这个问题了?答案是肯定的,下面我们就来简单说一下。WDS服务器,它是Windows自带的一个免费的基于系统本身角色的一个功能,它主要提供一种简单、安全的通过网络快速、远程将Window..._doc server2012上通过wds+mdt无人值守部署win11系统.doc

python--xlrd/xlwt/xlutils_xlutils模块可以读xlsx吗-程序员宅基地

文章浏览阅读219次。python–xlrd/xlwt/xlutilsxlrd只能读取,不能改,支持 xlsx和xls 格式xlwt只能改,不能读xlwt只能保存为.xls格式xlutils能将xlrd.Book转为xlwt.Workbook,从而得以在现有xls的基础上修改数据,并创建一个新的xls,实现修改xlrd打开文件import xlrdexcel=xlrd.open_workbook('E:/test.xlsx') 返回值为xlrd.book.Book对象,不能修改获取sheett_xlutils模块可以读xlsx吗

关于新版本selenium定位元素报错:‘WebDriver‘ object has no attribute ‘find_element_by_id‘等问题_unresolved attribute reference 'find_element_by_id-程序员宅基地

文章浏览阅读8.2w次,点赞267次,收藏656次。运行Selenium出现'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_id'或AttributeError: 'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_xpath'等定位元素代码错误,是因为selenium更新到了新的版本,以前的一些语法经过改动。..............._unresolved attribute reference 'find_element_by_id' for class 'webdriver

DOM对象转换成jQuery对象转换与子页面获取父页面DOM对象-程序员宅基地

文章浏览阅读198次。一:模态窗口//父页面JSwindow.showModalDialog(ifrmehref, window, 'dialogWidth:550px;dialogHeight:150px;help:no;resizable:no;status:no');//子页面获取父页面DOM对象//window.showModalDialog的DOM对象var v=parentWin..._jquery获取父window下的dom对象

什么是算法?-程序员宅基地

文章浏览阅读1.7w次,点赞15次,收藏129次。算法(algorithm)是解决一系列问题的清晰指令,也就是,能对一定规范的输入,在有限的时间内获得所要求的输出。 简单来说,算法就是解决一个问题的具体方法和步骤。算法是程序的灵 魂。二、算法的特征1.可行性 算法中执行的任何计算步骤都可以分解为基本可执行的操作步,即每个计算步都可以在有限时间里完成(也称之为有效性) 算法的每一步都要有确切的意义,不能有二义性。例如“增加x的值”,并没有说增加多少,计算机就无法执行明确的运算。 _算法

【网络安全】网络安全的标准和规范_网络安全标准规范-程序员宅基地

文章浏览阅读1.5k次,点赞18次,收藏26次。网络安全的标准和规范是网络安全领域的重要组成部分。它们为网络安全提供了技术依据,规定了网络安全的技术要求和操作方式,帮助我们构建安全的网络环境。下面,我们将详细介绍一些主要的网络安全标准和规范,以及它们在实际操作中的应用。_网络安全标准规范