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[其他资源] 一种基于残差网络的改进网络流量分类算法

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杨利霞        

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    [LV.4]偶尔看看III

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2020-11-20 15:31 |只看该作者 |倒序浏览
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    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法
    1 T1 i/ f. g+ o% ~
    ; L7 l8 l6 L: t  b1 f  F! o0 p! H2 N
    0 z' ]! x  B( d3 |, E4 W

    2 z0 L5 }; L% l# F9 ~; r9 _5 z基于卷积神经网络的网络流量分类算法中,为了提高分类准确度,其结构设计日趋复杂,容易出现
    2 f$ v2 `/ ~) g$ r$ W% J, m梯度下滑甚至梯度消失,导致预测准确度不升反降。文章提出了一种基于残差网络的改进流量分类算法,
    % M. q5 {* ^* V' b- |4 C引入残差网络层代替传统卷积神经网络中的卷积层和池化层,不仅缓解了传统卷积网络因层次太深导致难
      Q" c4 c& V! c以训练的问题,同时与传统卷积运算相比,所提出的残差网络在训练时学习到的数据特征信息更加全面,
    ' I* o# L( C9 r9 R$ L) Q训练后的模型也能更加准确。仿真结果表明:改进后的算法比常规的神经网络表现更佳,分类准确度从5 t8 {" q$ M9 N9 N% D
    92.05%提高到 96.18%。
    0 y5 \, P3 h* H4 t, f# e8 E5 N  v* F5 [# L; w! \) l, I

      Q- D  G) m# I  ^! H9 x9 ?

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