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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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    2021-8-11 17:59
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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
    * C( E! P7 Z9 A6 _% c0 f

    . A/ ~# |9 O* d# P
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    . |5 A5 q+ l) o9 K- C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6 L( ^/ I  _/ A$ z7 [( _
    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,/ Y& R  T; Q6 s& w# i7 D3 M
    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
    ' U# V4 t: M5 x( Z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,
    . ]* c- y; G' h4 G1 |9 J) y2 N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
      ^  s2 V9 |1 W/ ?) y% z' C3 B92.05%提高到 96.18%。 / y9 E" C. q5 z! Z* e8 N
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