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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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    3 C# T4 `3 W4 S- W- a9 P. s" P9 [) V
    ( J) `4 I8 F& s( }, N; m! m" S9 l1 @
    & H$ }- ?+ h/ F& F
    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% I# s- s/ r  U
    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,& w; h- t: o' f3 P4 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
    , N/ Q  _' W! p( S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,
    ' ?8 c" h# {# f* i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5 W% E( @+ A' y8 u) n! B4 h0 Y" v& x
    92.05%提高到 96.18%。 * I6 z" @; f/ ?2 @0 r
    + F6 |6 I7 Q- X' ^. ]$ G
    + j' o5 J; [: e" e: N6 q

    一种基于残差网络的改进网络流量分类算法.pdf

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