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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
    . C4 `! }- u  M

    , G: ^4 e3 }) p% v, ^7 }
    3 i9 u) q) t; t8 N
    & d! R3 S$ T* D1 j: U" M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. G. G2 @! h* i6 h+ P8 ~# M4 S
    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 ]( Q9 g$ f1 b5 E
    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% {, `( l' U$ t
    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 t, N1 Y* r9 D, C2 E3 Q! s7 Q* _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 E5 a9 ]$ s/ M  C$ p5 k4 P( L
    92.05%提高到 96.18%。 # q/ ~1 ]9 j' }0 w9 r" }

      F. P9 O0 l) W9 d, M4 h/ b5 G8 W( b  }, c+ k% U

    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法.pdf

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