VisTRは、時系列データの表形式表現を視覚化に変換し、ユーザーがデータの変化パターンをより容易に理解し、分析できるようにするフレームワークである。大量のデータを含む表や複雑なデータ変化パターンを持つ表を扱う場合に特に有効である。
VisTRは、上記の課題に対処するために、以下の4つの主要モジュールで構成されている。
VisTRの有効性を評価するために、定量評価とケーススタディの両方が行われた。
マルチモーダル視覚化アラインメントモデルの整合性能力を評価した結果、テキストチャート検索において高い精度とWFスコアを示し、チャートとテキストモダリティの整合性において堅牢なパフォーマンスを示した。また、スケッチチャート検索においても、ユーザー調査により、他のモデルと比較して有意に高い類似性合意が得られた。
実際のアプリケーションシナリオにおける2つのケーススタディが提示され、マルチモーダルインタラクションを通じて時系列表推論タスクを完了する可能性が示された。
VisTRは、視覚化を表現として活用することで、時系列表推論を強化する新しいフレームワークである。定量評価とケーススタディの結果は、データ変化パターンの認識、長テーブルのパターン認識の改善、視覚ベースのパターン探索の有効性を実証している。
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by Jianing Hao,... klokken arxiv.org 11-21-2024
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