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mindspore.nn.RMSELoss.rst 792 B

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  1. mindspore.nn.RMSELoss
  2. ======================
  3. .. py:class:: mindspore.nn.RMSELoss
  4. RMSELoss用来测量 :math:`x` 和 :math:`y` 元素之间的均方根误差,其中 :math:`x` 是输入Tensor, :math:`y` 是目标值。
  5. 假设 :math:`x` 和 :math:`y` 为一维Tensor,长度为 :math:`N` , :math:`x` 和 :math:`y` 的loss为:
  6. .. math::
  7. loss = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}{(x_i-y_i)^2}}
  8. **输入:**
  9. - **logits** (Tensor) - 输入的预测值,任意维度的Tensor。
  10. - **labels** (Tensor) - 输入的目标值,任意维度的Tensor。一般与 `logits` 的shape相同。如果 `logits` 和 `labels` 的shape不同,需支持广播。
  11. **输出:**
  12. Tensor,输出值为加权损失值,其数据类型为float,其shape为()。