专栏名称: 深度之眼
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时序&时空数据相关顶会论文汇总

深度之眼  · 公众号  ·  · 2025-01-02 19:20

正文

今年的各大顶会上,有关时序与时空数据的研究非常活跃。


我们知道传统的时间序列数据是单变量或多变量的数据点序列。 而时空数据在此基础上增加了空间维度,提供了更丰富的上下文信息,进而能从更多角度理解和预测数据所代表的现象。

并且,经典的时序研究方向依然能在2025年发顶会。比如:时序 预测、时空数据插补、异常检测、分类和聚类、模式识别、因果分析、多模态数据融合等等。


时序的赛道这么拥挤,大佬还是能发出paper。他们的创新思路就非常值得我们学习了。甚至能跟着大佬的步伐也冲个顶会。


本文总结了2024年7个顶会(ICLR / ICML / AAAI / IJCAI / WWW / ICDE / SIGMOD)中99篇有关时间序列和时空数据的最新论文,以及开源代码。


无偿分享给大家,欢迎扫码获取。


扫码领99篇24年最新时序顶会论文




而随着深度学习和自监督预训练方法的发展,大模型在时间序列和时空数据分析中的应用也越来越广泛。


时序可以结合LLM,处理非结构化数据、转移知识,结合多模态信息提高预测准确性, 解决很多传统方法的局限性,是一个很好发论文的方向。在 ICLR'24 WWW'24 AAAI'24 IJCAI'24 等今年的顶会上,都有多篇时序+大模型的研究入选。


时序结合大模型的研究方向,可分为直接提示、时间序列量化、对齐、视觉、工具,共5种。


本文同样整理了时序+大模型67篇代表性的paper和开源代码。同样免费,欢迎扫码下载。







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