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标签:时间序列问答×
6月18日
09:40
09:40arXiv cs.AI@Yafeng Wu, Huu Hiep Nguyen, Thin Nguyen, Hung Le
论文提出CADE框架,用于时间序列问答。该框架通过点式线性编码器和MLP投影器将每个时间步直接映射到LLM嵌入空间,避免分词瓶颈和固定窗格损失。引入单向监督对比损失对齐时间序列嵌入与冻结类名文本锚点。在Time-MQA基准上,CADE在六个TSQA任务中一致优于开源和闭源LLM基线。
论文CADE时间序列问答LLM对比学习Time-MQA

推荐理由:这篇论文提出CADE,解决了LLM处理时间序列时丢了数值信息的痛点,用直接时间步嵌入和对比对齐,在Time-MQA上比GPT-4还强。
原文
6月16日
20:46
AITOP6月16日 20:46
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