再也不用擔(dān)心找論文選題找到頭禿了!我算是發(fā)現(xiàn)了:時(shí)間序列才是最香的發(fā)文風(fēng)口!這兩年頂會(huì)對(duì)這方向可以說(shuō)越來(lái)越關(guān)注,特別是ICLR和AAAI,時(shí)間序列相關(guān)的論文接收數(shù)量一年內(nèi)直接翻倍。
更關(guān)鍵的是,這方向創(chuàng)新思路很好抓,主要就是這三種:構(gòu)建通用基礎(chǔ)模型、深耕模型適配性和挖掘模型可解釋性。而且創(chuàng)新基本就是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行組合與改進(jìn)就ok,上手難度不大,非常值得一試。
這里建議論文er在研究前期多看一些研究成果,了解了解技術(shù)進(jìn)展再考慮進(jìn)一步找切入點(diǎn)。我直接打包了85篇最新頂會(huì)論文,從基礎(chǔ)到前沿全覆蓋,基本都是高分創(chuàng)新點(diǎn),能幫你節(jié)省很多找資料的時(shí)間。助你快速定題沖頂會(huì)!
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Multi-modal Time Series Analysis: A Tutorial and Survey
主要內(nèi)容:
聚焦多模態(tài)時(shí)間序列分析,系統(tǒng)梳理了相關(guān)數(shù)據(jù)集與方法。先指出數(shù)據(jù)異質(zhì)性、模態(tài)間隙等挑戰(zhàn),再提出融合、對(duì)齊、遷移三類跨模態(tài)交互框架,按輸入、中間、輸出層級(jí)分類現(xiàn)有方法,還探討了多領(lǐng)域應(yīng)用,最后展望了推理、決策等未來(lái)研究方向。
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Time Series Forecasting with LLMs: Understanding and Enhancing Model Capabilities
主要內(nèi)容:
探究了零樣本設(shè)置下大語(yǔ)言模型(LLMs)在時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的偏好與性能。發(fā)現(xiàn) LLMs 擅于預(yù)測(cè)有清晰趨勢(shì)和季節(jié)性的數(shù)據(jù),對(duì)輸入序列末端更敏感,且能識(shí)別數(shù)據(jù)周期性。提出融入外部知識(shí)和自然語(yǔ)言轉(zhuǎn)述兩種方法,有效提升了預(yù)測(cè)精度。
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Harnessing Vision Models for Time Series Analysis: A Survey
主要內(nèi)容:
聚焦視覺(jué)模型在時(shí)間序列分析中的應(yīng)用,指出其相比大語(yǔ)言模型的優(yōu)勢(shì),如適配連續(xù)數(shù)據(jù)、易編碼多變量相關(guān)性等。提出時(shí)間序列轉(zhuǎn)圖像、圖像化時(shí)間序列建模的雙重視角分類法,涵蓋多種轉(zhuǎn)圖像方法與不同類型視覺(jué)模型,還探討了預(yù)處理、后處理挑戰(zhàn)及未來(lái)研究方向,為該領(lǐng)域提供全面指引。
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ChatTime: A Unified Multimodal Time Series Foundation Model Bridging Numerical and Textual Data
主要內(nèi)容:
為解決傳統(tǒng)模型適配性差、缺乏零樣本預(yù)測(cè)能力等問(wèn)題,該論文提出 ChatTime 模型,將時(shí)間序列視為 “外語(yǔ)”,通過(guò)歸一化、離散化等處理實(shí)現(xiàn)與文本的統(tǒng)一處理。模型支持雙模態(tài)輸入輸出,具備零樣本預(yù)測(cè)能力,構(gòu)建了相關(guān)數(shù)據(jù)集,在零樣本預(yù)測(cè)、上下文引導(dǎo)預(yù)測(cè)等任務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)異。
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