TensorFlow中的onehot有什么作用,为什么要使用onehot向量呢?

摘自:https://www.zhihu.com/question/53021606


考虑多类情况。非onehot,标签是类似0 1 2 3...n这样。
而onehot标签则是顾名思义,一个长度为n的数组,只有一个元素是1.0,其他元素是0.0。

例如在n为4的情况下,标签2对应的onehot标签就是 0.0 0.0 1.0 0.0

使用onehot的直接原因是现在多分类cnn网络的输出通常是softmax层,而它的输出是一个概率分布,从而要求输入的标签也以概率分布的形式出现,进而算交叉熵之类。


作者:郑文勋
链接:https://www.zhihu.com/question/53021606/answer/133150781
来源:知乎
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