La función de pérdida entropía cruzada es el núcleo en la optimización de modelos Transformer al medir la discrepancia entre la distribución de probabilidad predicha y la real
Relación con atención el mecanismo de atención distribuye pesos según relevancia y la entropía cruzada impulsa la calibración fina de esos pesos optimizando la capacidad de contextualizar cada token
Límites teóricos existen cotas inferiores para la convergencia de la entropía cruzada basadas en propiedades de convexidad y estabilidad de gradientes que aseguran un entrenamiento robusto
Observaciones empíricas al evaluar en corpus multilingües y grandes volumetrías los modelos muestran que mejoras en el cálculo de entropía cruzada se traducen en mayor coherencia textual y reducción de errores de predicción
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