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TimesFM-3:多元预测的零样本基础模型 | Google

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
TimesFM-3: A zero-shot foundation model for multivariate forecasting (https://research.google/blog/timesfm-3-a-zero-shot-foundation-model-for-multivariate-forecasting/?utm_source) = twitter & utm_medium = social & utm_campaign = social_post & utm_content=gr-acct
今天我们介绍一下 TimesFM-3,这是我们时间序列基础模型的下一代,该模型原生预训练用于多变量预测。TimesFM-3 拥有 3.3 亿个参数,并预训练于一个包含超过 1 万亿个时间点的真实世界和合成时间序列语料库。在前辈的高效和零样本泛化基础上,TimesFM-3 以零样本方式为复杂的多变量场景提供了强有力的支持。它可以联合预测多个共演化的时间序列,捕捉依赖关系,提升整体准确性,而无需针对特定任务进行微调。该模型原生支持:
  • 多重目标:同时预测多个相关时间序列(例如,联合预测不同品牌的冰淇淋)。该模型支持所有目标的点和分位数预测。
  • 过去协变量:纳入仅历史上已知的特征(例如,过去的步行历史)。
  • 过去 - 未来(动态)协变量:利用已知的未来事件来指导预报(例如计划中的促销活动或天气预报)。
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    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    瞄准月球,即使你没有命中,你也会落在星星之间。
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    发表于 昨天 09:50 | 显示全部楼层
    能把复杂问题讲简单,本身就是能力。
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