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오늘은 Loss function에 대해서 간단하게 정리해 보 겠 다.
저번 수업 시간에 교수님께서 갑자기 OOO학생 무슨 Loss function 쓰면 될까요? 하셨는데
내 이름이 불리지 않은 것에 매우 감사했다.. ㅋㅋㅋ 그런일이 다시 없도록 정리해 둬야지
일단 softmax
- $S(y_{i}) = \frac{e^{y_{i}}}{\sum_{j}^{}{e^{y_{j}}}}$
1. 회귀 (Regression) 문제:
- MSE(Mean Squared Error) - Ridge
- $ \frac{1}{N}\sum_{N}^{i}(h(x)-f(x))^2$
- MAE(Mean Absolute Error) - Lasso
- $ \frac{1}{N}\sum_{N}^{i}\left|(h(x)-f(x))\right|$
2. 이진 분류 ( Binary Classification) 문제:
- Cross Entropy
- $H_{p,q}(X) = -\sum_{i=1}^{N}p(x_{i})log({q(x_i)})$
- Binary Cross-Entropy
- $-\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y_{i}log(h(x_{i};\theta )) + (1-{y_{i}})log(1-h(x_{i};\theta ))$
교수님이 원하신 답은 크로스 엔트로피 였다... 훟 이제 다 알겠다🤓
참고 : 모두의 연구소 - https://modulabs.co.kr/blog/machine_learning_loss_function/
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