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深度学习

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常见深度学习损失函数 —— 完整推导与解释

常见深度学习损失函数 —— 完整推导与解释

> 本文对回归、自回归、二分类、多分类、度量学习/对比学习、GAN、VAE、扩散模型八大类模型的损失函数给出**完整推导过程**并逐项解释。 > 核心结论提前说:**绝大多数监督学习损失,本质上都是"负对数似然"(NLL)**——最小化 NLL 等价于最大化"模型分配给真实结果的概率"。但并非所有损失都来自干净的概率假设:Hinge/对比学习类损失是基于间隔或距离的几何启发式目标;GAN、VAE、扩散模型则通过对抗博弈或变分下界,用不同方式逼近数据分布。

2026-07-21 · 60 min read