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基于GAN的流量檢測類不平衡問題

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摘要:針對異常流量檢測任務(wù)中存在的類不平衡問題,提出了一種基于生成式對抗網(wǎng)絡(luò)(generative adversarial networks,GAN)和時間卷積網(wǎng)絡(luò)(temporal convolutional network,TCN)的上采樣方法,該方法能夠有效增強(qiáng)少數(shù)類樣本的表示能力。將GAN網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展為帶有梯度懲罰機(jī)制和條件輔助信息的Wasserstein生成對抗網(wǎng)絡(luò)CWGAN-gp,梯度懲罰機(jī)制通過在判別器的損失函數(shù)中加入懲罰項,約束判別器的梯度,提高了訓(xùn)練的穩(wěn)定性和生成效果。(剩余13743字)

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