本研究提出了一种新方法,解决多变量时间序列分类中的高维建模和标签不足问题。通过整合额外信息和主体关系,结合自注意力模块与动态时间扭曲,构建了异构图。实验结果显示,该方法在多个数据集上优于现有技术,具有重要应用价值。
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