論文の概要: Beat-Synchronous Tokenization for ECG Transformers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.30367v1
- Date: Mon, 31 Aug 2026 07:25:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-01 18:31:31.280626
- Title: Beat-Synchronous Tokenization for ECG Transformers
- Title(参考訳): ECG変圧器のビート同期化
- Abstract要約: トランスフォーマーベースの心電図(ECG)モデルは、一般的に波形を固定時間パッチにトークン化する。
本研究では, ビート同期トークン化を生理的根拠のある代替手段として検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7699714865575188
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Transformer-based electrocardiogram (ECG) models commonly tokenize waveforms into fixed temporal patches. Though convenient, fixed patching can split heartbeat structures across token boundaries. We study beat-synchronous tokenization as a physiologically grounded alternative, comparing fixed patches with three beat-aligned strategies: resampled beats, adaptive pooled beats, and resampled beats augmented with R--R interval information. Experiments span two settings: 10-second 12-lead diagnostic classification on PTB-XL after MIMIC-IV-ECG masked pretraining, and 60-second single-lead rhythm classification on Icentia11k after patient-level contrastive pretraining. On PTB-XL, resampled beat tokens achieve the highest mean macro Area Under the ROC Curve (AUROC; 0.8945) and nearly match the best fixed-patch macro Area Under the Precision-Recall Curve (AUPRC; 0.7414), reducing average sequence length from 100 to 11.2 tokens. On Icentia11k, beat-synchronous tokenizers obtain comparable AUPRC to fixed patching with better stability across runs. These results suggest morphology-preserving beat tokenization is a compact, competitive alternative to fixed temporal patching.
- Abstract(参考訳): トランスフォーマーベースの心電図(ECG)モデルは、一般的に波形を固定時間パッチにトークン化する。
便利だが、固定パッチはトークン境界を越えて心拍構造を分割することができる。
R-R間隔情報で強化した3つのビート整合戦略(resampled beats,aptive pooled beats,resampled beats,resampled beats)と比較した。
MIMIC-IV-ECGマスク前訓練後のTB-XLの10秒12リード診断分類と、患者レベルのコントラスト前訓練後のIcentia11kの60秒60秒シングルリードリズム分類である。
PTB-XLでは、再サンプリングされたビートトークンはROC曲線下(AUROC; 0.8945)で最高平均マクロエリアを達成し、精度・リコール曲線下(AUPRC; 0.7414)で最高の固定パッチマクロエリアとほぼ一致し、平均シーケンス長を100から11.2トークンに短縮する。
Icentia11kでは、ビート同期トークンライザが、実行時の安定性を向上して修正パッチに匹敵するAUPRCを取得する。
これらの結果は、形態保存型ビートトークン化は、固定時間パッチングに代わるコンパクトで競争的な代替手段であることを示している。
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