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D-LINet:融合双线性层与双向归一化的时间序列预测框架

计算机科学 页数: 10 2025-04-18
摘要: 时间序列预测在能源管理、交通流量和气象分析等多个实际场景中具有重要应用价值。然而,时间序列数据中存在的分布漂移(Distribution Shift)与长程依赖(Long-term Dependency)仍限制了传统方法与现有深度学习模型在长期预测中的表现。为此,提出了一种名为D-LINet(Dual-Normalization and Linear Integration N... (共10页)

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