Deep unsupervised multi-modal fusion network for detecting driver distraction
•A state-of-the-art, unsupervised, end-to-end method to detect driver distraction.•Different network architectures to perform embedding subnetworks for multiple heterogeneous sensors.•Multi-scale feature fusion approach to aggregate multi-modal features.•A data collection system using multivariate s...
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| Veröffentlicht in: | Neurocomputing (Amsterdam) Jg. 421; S. 26 - 38 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier B.V
15.01.2021
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| ISSN: | 0925-2312, 1872-8286 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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