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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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    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

    8 Z+ P7 }0 m- I# Y( R3 ]! I
    * D5 C; g+ e: a6 w& ?  Y; ]8 G4 ]' e5 U" W; j7 |

    ) ^. b+ e; r. Q& F" I0 C& p+ `( @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% V, _8 g6 b6 A+ E1 `0 q0 V
    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,2 v! L' t8 s$ w4 X( r% q
    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# q% x1 P* J% I+ x
    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,
    9 n% s7 X1 c5 b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) `: n% M0 p( m2 W  s. G
    92.05%提高到 96.18%。
    4 \  D; w3 Y  D- }3 e. f( g
    ; }/ l) k- H7 h  u9 Q; `
    , \, E/ E9 n! Q6 E

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