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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

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    0 x3 S8 ~( B9 }% P
    : M' ]* A3 Q( K0 e
    ( I6 I7 l+ H# X5 _* w& Z# z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7 w6 G1 z2 k, r) x0 |5 e- Q3 E& R
    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 ]; R4 S4 {9 b. U: r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
    : t  D7 I7 k* h0 {! ]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,
    7 f; ^$ j- R1 q8 E3 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" E. G' U* v2 k9 c3 y3 V; b; @
    92.05%提高到 96.18%。
    1 ?) U5 l$ p% T0 A" J; z0 y5 S# `
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