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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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    开心
    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

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    自我介绍
    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
    - W$ B7 G. Z& C4 I; R3 o

    3 R- {* H# \/ j) R! O9 }" M1 y# U% k

    8 u, c" M" N" w) D9 r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
    + Z  K+ q/ E0 f! W; r0 c4 u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,
    : {; U, E( O5 {# d9 p: f6 e9 i0 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* [7 G% i6 Y. H! _, q
    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,
    3 u- A3 m# A2 K1 O" z! Y6 f. S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
    1 z$ B; h) z: o( I92.05%提高到 96.18%。
    - o2 D+ H# F6 V% H& g
    7 Z* |8 z+ f( Y. z" D  R9 s
    3 `, p! ]3 f, w  e. y9 X1 Z

    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法.pdf

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