bp算法处理MNIST数据集分类问题用什么分类损失函数
时间: 2023-06-11 13:06:38 浏览: 151
基于Tensorflow BP网络实现Mnist手写数据集识别98%准确率(源码+说明文档).rar
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在使用BP算法处理MNIST数据集的分类问题时,通常会使用交叉熵损失函数作为分类损失函数。交叉熵损失函数可以衡量模型对于分类问题的预测结果与真实标签之间的差异,帮助模型不断优化预测结果,提高模型的分类准确率。在MNIST数据集中,每个样本都是一个手写数字图像,标签是该图像对应的数字(0~9),因此可以将该问题视为多分类问题,使用交叉熵损失函数进行损失计算。
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