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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

    - x: e0 f- M5 i# ?* l/ ^
    + \8 ?3 O6 @* b2 n) H  z
    3 P- i, L6 o! n" B4 U2 ]
    5 y. n2 j4 m( O% s' d9 A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$ h' u5 u' _* q+ H0 r/ E& `1 k; `
    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,3 S& ^, w0 M/ u6 A& g
    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
    0 C0 y/ Q2 k5 o- N2 o$ ^0 d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,
    + Y! v8 s" X+ B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3 _! l# P) m# P* R* {0 C
    92.05%提高到 96.18%。 * n  l3 `# d- g6 f  U. ]

    0 ?- M/ k: u# ]5 i/ p1 I' W; M# y3 H1 L$ p" ]

    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法.pdf

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