LeCun在Meta的最后论文?还是共同一作,LeJEPA:JEPAs理论拼图补完

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周大 发表于 2025-11-14 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LeCun 团队提出 LeJEPA,一种有理论基础的自监督学习框架,通过证明各向同性高斯分布为最优嵌入分布,并引入高效且可证的 SIGReg 正则化方法,解决了 JEPA 中的表征崩溃问题。该方法无需依赖停止梯度、教师-学生网络等启发式技巧,仅用一个超参数即可实现稳定训练,具有线性计算复杂度。实验表明,LeJEPA 在 ImageNet-1K 上达到 79% 线性评估准确率,支持大规模扩展(最高 18 亿参数),并在 Galaxy10 等小规模领域数据上超越现有迁移学习方法。其训练损失与下游性能高度相关(相关性达 85%),有助于无监督模型选择,同时展现出丰富的语义结构学习能力。
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/b0gDyBvTqe-m_TERTOITMw

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