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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
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    4 N2 f9 B/ z& ]% ~
    ) M7 W1 c7 C6 J3 o0 g

    + L1 V- c0 e( T# i1 W, k7 v, q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 F: L+ ^0 i' ?: 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,9 c6 X+ K0 P% D3 D; i) o& [
    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
    * b8 Q+ s8 I0 N9 |# }+ _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,
    0 n& C- y3 \) a( ?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
    " P+ ~. [: D. M0 N4 b92.05%提高到 96.18%。
    3 E3 I$ w3 L/ ?! B" R
    8 ]$ {8 P9 S3 {5 ^6 ~
    0 S- U5 H( g8 m( E& _! E1 r8 x* {5 ~

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