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摘要:基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型通常需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù),當(dāng)數(shù)據(jù)量不足時(shí)將導(dǎo)致建模的準(zhǔn)確性下降。本文針對(duì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的小樣本問(wèn)題,提出了一種基于改進(jìn)變分自編碼器(Variational Auto-Encoder, VAE) 的時(shí)間序列數(shù)據(jù)增強(qiáng)方法,旨在生成和原始數(shù)據(jù)不同但分布相似的虛擬數(shù)據(jù)。通過(guò)在編碼網(wǎng)絡(luò)中引入多頭自注意力機(jī)制挖掘原始數(shù)據(jù)深層特征,為解碼網(wǎng)絡(luò)生成數(shù)據(jù)時(shí)提供全面的特征信息;引入殘差連接避免模型出現(xiàn)梯度消失的問(wèn)題。(剩余1302字)
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基于改進(jìn)VAE 的時(shí)間序列數(shù)據(jù)增強(qiáng)方法
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