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Egocentric video description based on temporally-linked sequences

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Egocentric video description based on temporally-linked sequences

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Bolaños, M.; Peris-Abril, Á.; Casacuberta Nolla, F.; Soler, S.; Radeva, P. (2018). Egocentric video description based on temporally-linked sequences. Journal of Visual Communication and Image Representation. 50:205-216. https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.11.022

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/141941

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Metadatos del ítem

Título: Egocentric video description based on temporally-linked sequences
Autor: Bolaños, Marc Peris-Abril, Álvaro Casacuberta Nolla, Francisco Soler, Sergi Radeva, Petia
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Egocentric vision consists in acquiring images along the day from a first person point-of-view using wearable cameras. The automatic analysis of this information allows to discover daily patterns for improving the ...[+]
Palabras clave: Egocentric vision , Video description , Deep learning , Multi-modal learning
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Fuente:
Journal of Visual Communication and Image Representation. (issn: 1047-3203 )
DOI: 10.1016/j.jvcir.2017.11.022
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.11.022
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TIN2015-66951-C2/
info:eu-repo/grantAgreement/AGAUR//2014-SGR-1219/ES/Computer Vision at the Universitat de Barcelona
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TIN2014-54728-REDC/ES/RED DE EXCELENCIA MULTIMODAL INTERACTION IN PATTERN RECOGNITION AND COMPUTER VISION/
info:eu-repo/grantAgreement/GVA//PROMETEOII%2F2014%2F030/ES/ Adaptive learning and multimodality in machine translation and text transcription/
Agradecimientos:
This work was partially founded by TIN2015-66951-C2, SGR 1219, CERCA, Grant 20141510 (Marato TV3), PrometeoII/2014/030 and R-MIPRCV network (TIN2014-54728-REDC). Petia Radeva is partially founded by ICREA Academia'2014. ...[+]
Tipo: Artículo

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