自动编码器是一种无监督学习的神经网络模型,主要用于学习数据的低维表示和特征提取。它通常由编码器和解码器两部分组成。在训练过程中,编码器将输入数据映射到低维的隐藏层表示,解码器将隐藏层表示映射回原始数据空间进行重构。自定义损失函数是为了更好地满足特定任务需求而设计的一种衡量模型预测与真实值之间差异的指标。
然而,如果使用了自定义的损失函数,并且在训练过程中预测结果出现了NaN(Not a Number)的情况,通常会出现以下几种可能原因:
针对上述问题,可以采取以下方法进行解决:
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