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心电图

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7月2日
12:16
12:16官方账号arXiv cs.LG@Siwon Kim
本文提出Event Reconstruction Joint-Embedding Predictive Architecture (ER-JEPA),一种用于多变量时间序列的轻量级自监督学习框架。其两阶段层次结构受心脏病专家诊断方法启发,先构建每个时间间隔的表示,再将表示作为单变量时间序列处理,层次整合两个JEPA和Vision Transformer (ViT) 骨干。在约18万条10秒12导联ECG数据上预训练后,模型在ST-MEM基准上达到下游任务SOTA,且计算快速、资源占用极低。
论文ER-JEPAH-JEPAViT自监督学习心电图

推荐理由:想用少量标注数据做心电图分析?这篇论文提出的ER-JEPA用18万条无标注ECG预训练,在ST-MEM基准上跑出SOTA,计算量还比同类方法小。
原文
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