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時間序列預測近期核心研究點總結

發布于 2024-6-7 11:50
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時間序列領域最近幾年的變化非常大,在2018年左右,RNN這類模型才剛在時間序列上應用,而目前已經基本和NLP、CV等領域對齊了。隨著深度學習在時間序列預測領域研究的深入,最近一年也出現了很多新的時間序列預測研究方向。這篇文章就給大家匯總一下最近比較熱門的時間序列研究點。

很多同學都感覺現在各種公眾號上時間序列的知識太雜太散,很難串聯成一個整體,系統性的學習。圓圓在知識星球中開設了系統性學習時間序列預測的專題課程,從最基礎的時間序列預測各類任務定義、數據處理,到模型結構優化、創新應用。系統性梳理從2017年以來的近百篇時間序列論文工作,讓你對時間序列有一個全面的認識和深入理解。

1.變量間關系建模

多元時間序列預測問題中,輸入是多條時間序列。最開始的研究并沒有特別關注這個點,每個時間步多個值就直接輸入到MLP中編碼,再輸入到后續的模型中。然而,在PatchTST中,提出了用channel independent的方式建模,即每個變量獨立預測,雖然損失了變量之間的關系的信息,但是卻取得了更好的效果。這個發現啟發了研究者,應該如何進行更好的多變量間關系建模。

近期也出現了很多多變量關系建模的相關工作。這些建模方法的核心思路,基本是將變量間關系建模,與時序建模這兩個問題拆解開,用不同的模塊分別建模,防止兩部分信息糾纏在一起造成的過擬合問題。比如iTransformer中,直接將時間維度的建模變成MLP,專門用transformer進行變量間關系建模。再比如InjectTST中,每個變量仍然是獨立建模,但是單獨增加一個全局信息模塊,輸入所有變量的信息,再拼接回每個變量的時序表征,來完成變量間關系建模的目的。

時間序列預測近期核心研究點總結-AI.x社區

2.頻域信息應用

頻域信息一直是時間序列中的一個核心點,傳統的時間序列分析方法中,傅里葉變換等將時域映射到頻域的方法,是非常常用的。但是在最開始的深度學習時間序列模型中,很少用到頻域信息,更多是時間將時域的時間序列本身輸入到模型,忽略了頻域信息對于序列全局性特性刻畫的能力。因此,最近很多工作都開始將頻域信息融入到深度時間序列預測模型中。
這類方法的核心是,將時域中已經成功應用的建模方法,在頻域中也使用一遍,然后將時域和頻域獨立建模的表征融合到一起,進行后續的預測。例如Frequency-domain MLP這篇文章中,將純MLP的時間序列建模方法直接遷移到頻域,驗證了頻域MLP是更好的時序建模方法。FEDformer則是將self-attention在頻域中進行一次,補充了頻域信息。

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3.大模型時間序列

由于大模型潮流的星期,時間序列也有很多工作開始朝著大模型的方向研究。大模型時間序列工作,基本可以分為兩種類型:第一種是直接用NLP的大模型做時間序列預測。這類方法中,使用GPT、Llama等NLP大模型進行時間序列預測,重點是如何將時間序列數據轉換成適合大模型的輸入數據。第二種是訓練時間序列領域的大模型。這類方法中,使用大量的時間序列數據集,聯合訓練一個時間序列領域的GPT或者Llama等大模型,并用于下游時間序列任務。這類大模型的目的也不同,有的是搭建一個可以用于各類domain數據的時間序列預測大模型,有的則是搭建一個能用于各類時間序列問題的大模型。

比如TIME_LLM提出了一種reprogramming方法,將時間序列映射到文本,實現時間序列和文本這兩種模態之間的對齊。TimeGPT則是基于時間序列數據和GPT的結構,訓練了一個時間序列領域的大模型。

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4.Mamba模型

Mamba是最近最火的模型之一,更是被業內認為可以有取代Transformer的潛力,在NLP中已經取得了比較成功的效果驗證。這種序列建模方法,是非常適用于時間序列這種數據的,因此,最近也有很多工作嘗試將Mamba應用到時間序列領域,驗證Mamba這種結構對于時間序列場景的有效性。

在Is Mamba Effective for Time Series Forecasting?這篇文章中,初步驗證了Mamba結構在時間序列上的效果,并驗證了有效性。在其后的一些文章中,則是不斷改進Mamba結構,適配時間序列,或者遷移Mamba在NLP最新的應用方法到時間序列。例如MambaFormer將NLP中Transformer+Mamba的結構從NLP領域遷移到時間序列領域,也取得了不錯的效果。

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5.Patch建模優化

Patch的時間序列處理方法是PatchTST中首先提出的,將原來的時間序列處理方法從點變成patch,增強每個區塊序列的完整性。這種建模方法也自此被廣泛應用,目前成為了時間序列預測中的主流數據處理方法。

然而,基礎的Patch處理方法也存在問題,例如patch窗口的大小是固定的,靈活性較差。針對這類問題,一些工作對patch建模進行優化。例如,很多工作如patchformer,通過不同粒度的patch劃分,并行或串行的ensemble多個表征,實現對不同粒度信息的提取。在今年AAAI2024的工作HDMixer中,則是提出了一種可學習的動態patch方法,實現每個patch的窗口長度隨信息量動態變化的目的。

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6.時序擴散模型

擴散模型也是最近很多的一個研究方向,在生成式模型中成為主流,在Sora等應用中都有擴散模型的身影。因此,基于擴散模型的生成式時間序列概率預測,也成為一個目前比較新穎的研究方向。

早在2021年的工作TimeGrad中,就開始用擴撒模型做時間序列生成了。在近期的工作TDSTF中,采用了Diffusion Transformer的框架,進行時間序列生成,整體對齊了圖像生成中的SOTA方法。

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本文轉載自 ??圓圓的算法筆記??,作者: Fareise

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