tf.losses.add_loss() 方法在 TensorFlow 中用于向模型添加额外的损失函数。通常情况下,模型的损失函数是通过计算模型输出与实际标签之间的差异来确定的,但有时我们需要在模型中引入其他的损失函数,以便对模型进行正则化或者优化特定的目标。
我们可以在以下情况下考虑使用 tf.losses.add_loss():
需要注意的是,tf.losses.add_loss() 会将添加的损失函数的值添加到总体损失中,因此在计算总体损失时需要将所有的损失函数考虑在内。
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