이 연구는 널리 사용되는 선형 시계열 예측 모델들의 수학적 분석을 수행했다. 주요 내용은 다음과 같다:
DLinear, FITS 등의 모델들이 수학적으로 동등한 선형 회귀 모델임을 증명했다. 이는 이들 모델이 동일한 최적해에 수렴할 것임을 시사한다.
다양한 정규화 기법(Instance Norm, Reversible Instance Norm 등)이 모델 클래스에 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 선형 모델 변종들을 3가지 유사한 클래스로 분류할 수 있었다.
실험을 통해 선형 모델들이 동일한 최적해에 수렴함을 확인했다. 또한 폐쇄형 해를 가지는 최소제곱 선형 회귀 모델이 대부분의 경우 복잡한 모델들보다 우수한 성능을 보였다.
이 연구는 선형 시계열 예측 모델들의 수학적 특성을 깊이 있게 분석하고, 이를 바탕으로 모델 성능을 비교했다는 점에서 의의가 있다.
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