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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 G- _6 j9 J' S; [2 c* C

    1 B* J- e3 y: L( o9 t
    5 J" h; p  z$ l  e
    / L9 i0 {0 r0 K/ @* d. g$ S9 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9 b- p0 D4 Q- d0 p
    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,1 w5 |- T& X: `1 i
    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
    & I4 ^% T) L- y% X! ^. K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,* b2 A3 v: C, n9 P; e
    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8 W! N" p/ A# ?6 l+ h- t5 y1 [
    92.05%提高到 96.18%。
    3 J3 S' @1 q' Y7 q" ~6 d3 A7 S; x' c! J7 C4 S! u6 E

    9 D' L. h! R6 x4 t9 ]

    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法.pdf

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