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Chronos T5 Base

由autogluon開發
Chronos是基於語言模型架構的預訓練時間序列預測模型家族,通過量化和縮放將時間序列轉化為token序列進行訓練。
下載量 82.42k
發布時間 : 5/14/2024

模型概述

Chronos-T5是一個基於T5架構的時間序列預測模型,通過將時間序列數據轉換為token序列並使用交叉熵損失進行訓練,能夠生成概率性預測。

模型特點

概率性預測
通過多次採樣生成未來軌跡,提供預測分佈而非單點預測。
大規模預訓練
在大量公開時序數據及合成數據上進行預訓練,具備廣泛適用性。
高效架構
採用改進的T5架構,詞彙表大小優化為4096個token,參數量更少。
簡單易用
提供簡潔的Python接口,幾行代碼即可完成預測任務。

模型能力

時間序列預測
概率性預測
多步預測
不確定性量化

使用案例

商業預測
銷售預測
預測未來商品銷售量,輔助庫存管理決策。
可生成帶有置信區間的預測結果
客流預測
預測商場、機場等場所的客流量變化。
支持多步預測和不確定性量化
經濟金融
股票價格預測
分析歷史股價數據預測未來趨勢。
需注意金融市場的高波動性
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