是指在机器学习中,根据任务的特定需求和目标,自定义损失函数,并对不同样本赋予不同的权重,以更好地训练模型。
在传统的机器学习中,常用的损失函数如均方误差(Mean Squared Error)和交叉熵损失(Cross Entropy Loss)等,但有时这些通用的损失函数无法满足特定任务的需求。因此,加权自定义损失函数的出现可以更好地适应不同的任务。
加权自定义损失函数的优势在于可以根据任务的特点和需求,灵活地定义损失函数的形式和权重。通过调整不同样本的权重,可以使模型更关注于对于特定样本的分类或回归效果,从而提高模型的性能。
应用场景:
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