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Koopa

高效预测非平稳时间序列的轻量级模型

Koopa是一个基于Koopman理论的轻量级模型,用于高效预测非平稳时间序列。它实现了最先进的性能,同时减少了77%的训练时间和76%的内存使用。Koopa采用端到端预测训练,提高了对非线性时间序列演化的建模能力。项目提供完整代码实现、实验脚本和数据集,支持滚动预测,并能适应持续的分布偏移。

moirai-1.0-R-large - 基于Transformer的通用多变量时序预测模型
GithubHuggingfaceMoirai大规模预训练开源项目时间序列预测机器学习模型深度学习
Moirai-1.0-R-large是一个基于Masked Encoder的时序预测Transformer模型,通过LOTSA数据集预训练而成。模型采用补丁嵌入和Transformer架构设计,支持多变量时序数据处理和动态协变量预测。用户可通过uni2ts库实现模型部署,拥有3.11亿参数的模型规模使其成为Moirai系列中参数量最大的版本。
bocoel - 贝叶斯优化用于评估大型语言模型的开源工具
BoCoELGithub大语言模型开源项目数据集评估贝叶斯优化
BoCoEL通过贝叶斯优化来选择高效小样本子集,从而减少评估大型语言模型所需的时间和资源。它支持GPT2、Pythia、LLAMA等模型,兼容huggingface的transformers和datasets,并采用模块化设计和高效数据表示方式。适合需要在预算限制下进行高效语言模型评估的用户。
Corrformer - 全球气象站统一深度模型的可解释天气预报系统
CorrformerGithub天气预报开源项目时空建模机器学习深度学习
Corrformer是一种新型天气预报模型,通过多相关性机制实现了对数万个气象站的协作预报。该模型显著降低了时空建模复杂度,并能生成基于天气过程传播方向的可解释预测。在多个尺度的数据集上,Corrformer的预报性能超越了传统统计方法和最新深度学习模型,近地面预报能力可与数值方法相媲美。这项研究为气象科学引入了创新的数据驱动人工智能方法。
chronos-t5-large - 基于T5架构的大规模时间序列预测模型
Chronos-T5GithubHuggingface开源项目时间序列预测概率预测模型语言模型预训练模型
Chronos-T5-Large是一个拥有7.1亿参数的大规模时间序列预测模型。该模型基于T5架构,通过将时间序列转化为token序列进行训练,能生成概率性预测。Chronos-T5-Large在大量公开和合成时间序列数据上训练,可处理多种预测任务。研究人员和开发者可通过Python接口使用该模型,适用于需要高精度分析的时间序列场景。
traffic_prediction - 交通预测模型与数据集综合评估
GithubPeMS数据集交通预测图神经网络开源项目时间序列深度学习
这个项目对交通预测领域的多种模型和数据集进行了系统的比较分析。它汇总了近期发表的相关论文,详细介绍了METR-LA、PeMS-BAY等常用公开数据集。项目提供了各模型在主要数据集上的性能对比图表,并探讨了实验设置的差异。同时,它还整理了可公开获取的数据集及其来源信息,为交通预测研究提供了有价值的参考资料。
kitops - 基于开放标准的AI/ML项目包装与版本管理系统
AI/ML项目GithubJozu HubKitOpsModelKit包装与版本控制开源项目
KitOps是一个基于开放标准的包装与版本管理系统,旨在简化AI/ML项目的管理和部署。通过标准化的ModelKits,可以包装模型、数据集、配置和代码,确保跨工具兼容。KitOps支持本地和云环境,保证项目在开发到生产全程中的一致性和安全性。功能包括自动化操作、LLM微调、RAG流水线、防篡改和签名验证,适用于各种AI、ML和LLM项目,使部署和回滚更加简单安全。
timeshap - 针对循环模型的时序数据解释框架
GithubShapley值TimeSHAP序列扰动开源项目模型解释递归模型
TimeSHAP是一个基于KernelSHAP的模型无关解释框架,专门用于分析时序数据和循环模型。它提供事件、特征和单元级别的归因计算,并通过Shapley值剪枝算法识别关键决策事件。TimeSHAP支持多种解释方法,包括局部和全局层面的分析,可应用于符合特定接口的各类机器学习模型,如PyTorch和TensorFlow实现的模型。
ProphitBet-Soccer-Bets-Predictor - 开源机器学习足球预测应用 提升投注决策准确性
GithubProphitBet开源软件开源项目数据分析机器学习足球预测
ProphitBet是一款开源的机器学习足球预测应用,结合多种算法分析球队状态和联赛历史数据。它能够自动解析即将举行的比赛并给出预测结果,为投注决策提供数据支持。该应用具备数据预处理、特征分析、模型评估等功能,可帮助用户更好地理解预测模型的工作原理。利用深度神经网络、随机森林等多种算法,ProphitBet不仅为用户提供客观的数据参考,还为机器学习爱好者提供了实践平台。
tods - 多变量时间序列的自动化异常检测系统
GithubTODS多变量数据开源项目异常检测时间序列自动机器学习
TODS是一个专注于多变量时间序列数据异常检测的全栈自动化机器学习系统。它提供数据处理、时间序列处理、特征分析等全面模块,支持点级、模式级和系统级三种检测场景。TODS的主要特点包括全栈机器学习功能、广泛的算法支持,以及能够自动搜索最佳模块组合构建最优管道的自动化机器学习能力。
mamba-130m-hf - 轻量级Mamba模型为序列建模提供高效替代方案
GithubHuggingfaceMambaPEFT微调transformers开源项目模型模型部署生成模型
mamba-130m-hf是基于Mamba架构的轻量级语言模型,专为因果语言建模设计。该模型与Transformers库兼容,支持高效文本生成和序列建模。通过创新的状态空间模型结构,mamba-130m-hf在保持较小参数量的同时展现出卓越性能。模型可用于直接文本生成,也支持通过PEFT等技术进行微调以适应特定任务。其轻量级设计和强大功能使其成为序列建模任务的理想选择。
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