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[AI学术] RAMamba-Net:面向可靠性的基于 Mamba 的多模态融合网络用于听觉注意力检测

发布于:2026-09-12 22:00 最后更新:2026-09-15 01:15
#AI #Machine Learning #Neural

听觉注意力解码(AAD)通过生理信号识别用户关注的说话者,为神经驱动的助听设备和自然的人机交互提供支持。EEG 是 AAD 的主要模态,但在自然音视频场景中只能提供有限信息,因而需要与 EOG 融合。现有方法普遍存在跨模态交互弱、时间建模效率低以及对样本变化鲁棒性差等问题。\ \ 为克服这些不足,本文提出 RAMamba-Net——一种可靠性感知的基于 Mamba 的多模态融合网络。网络核心包括:\

原文链接: https://arxiv.org/abs/2609.11372

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