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A Survey on Diffusion Models for Time Series and Spatio-Temporal Data

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저자

Yiyuan Yang, Ming Jin, Haomin Wen, Chaoli Zhang, Yuxuan Liang, Lintao Ma, Yi Wang, Chenghao Liu, Bin Yang, Zenglin Xu, Shirui Pan, Qingsong Wen

개요

확산 모델은 시계열 및 시공간 데이터에서 널리 사용되어 생성, 추론 및 다운스트림 기능을 향상시켰습니다. 이러한 모델은 의료, 추천, 기후, 에너지, 오디오 및 교통과 같은 다양한 분야에 적용됩니다. 본 연구는 시계열 및 시공간 데이터에 대한 응용 프로그램을 분리하여 모델 범주, 작업 유형, 데이터 양식 및 실제 응용 분야에 대한 구조화된 관점을 제시합니다. 연구자 및 실무자에게 견고한 기반을 제공하고, 확산 모델 기반 데이터 마이닝 작업 및 응용 프로그램에서 전통적인 과제를 해결하고 새로운 솔루션을 육성하는 미래 혁신을 장려하는 것을 목표로 합니다.

시사점, 한계점

시계열 및 시공간 데이터에 대한 확산 모델의 광범위한 적용 분야에 대한 포괄적인 개요 제공
모델 범주, 작업 유형, 데이터 양식 및 실제 응용 분야별로 구조화된 분류
연구자와 실무자를 위한 기반 마련 및 미래 혁신 영감
논문의 구체적인 한계점은 명시되지 않음.
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