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DINOv2-Small

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7月17日
09:29
09:29官方账号arXiv cs.LG@Javad Khoramdel, Farhad Hoseyni, Amirhossein Nikoofard
该论文提出一个基于冻结DINOv2-Small的参数高效框架,仅使用1.19M可训练参数(通过三个模态特定提示令牌),在共享跨注意力层中实现空间可解释性。引入MoCA自适应焦点损失,将连续认知评分整合到训练目标中,严格泛化标准软标签方法。在分层五折交叉验证中,MCI类F1达0.641,AUC达0.795,比计算量更大的ResViT基线提高0.110的F1。该方法克服了数据稀缺、类别不平衡和临床边界诊断模糊等限制。
论文DINOv2-SmallMCI筛查提示调优

推荐理由:用DINOv2-Small做MCI筛查,只训1.19M参数就比ResViT好,还自带可解释性,做医学影像分析的可以看看。
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