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      基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的流行音樂分類研究

      2015-05-30 10:48:04鄒昊
      北方音樂 2015年16期
      關(guān)鍵詞:研究分析流行音樂

      【摘要】在本文中,主要是把我國(guó)的流行音樂作為研究的對(duì)象,并且就如何的區(qū)分音樂風(fēng)格問題進(jìn)行分析,進(jìn)而建立起了概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,以此來對(duì)我國(guó)流行音樂風(fēng)俗給予一個(gè)自然以及合理的分類方法,以此來方便為網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)的推薦功能以及一些可用于其他用途提供支出,通過分析概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)流行音樂分類的研究,進(jìn)而提出了以下方面內(nèi)容。

      【關(guān)鍵詞】流行音樂;概率神經(jīng);音樂分類;研究分析

      引言

      在本文當(dāng)中主要選取了重要的七個(gè)音符在樂譜當(dāng)中所出現(xiàn)的頻率對(duì)應(yīng)的歌曲風(fēng)格,并且通過采用試驗(yàn)的方式驗(yàn)證了概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的準(zhǔn)確性以及有效性,以此來為音樂風(fēng)格提供出科學(xué)有效的分類方法,進(jìn)而為以后的應(yīng)用提供依據(jù)。

      一、關(guān)于研究的背景資料

      對(duì)于流行音樂來說,主要是起源于十九世紀(jì)末期美國(guó),并且從音樂的體系上面看,流行音樂主要是這爵士樂、搖滾樂以及布魯斯等等。我國(guó)的流行音樂風(fēng)格和形態(tài)主要是受到了歐洲和美國(guó)的影響,在這個(gè)基礎(chǔ)上逐漸地形成了本土的音樂,在最近的幾年來,流行音樂刮其了一陣中國(guó)風(fēng),音樂的風(fēng)格不同音樂人主要是借助這個(gè)元素來向著我國(guó)傳統(tǒng)音樂元素進(jìn)行靠近,從而使流行音樂具有我國(guó)獨(dú)特的風(fēng)格。我國(guó)的流行音樂元素也在逐漸的增大,比如流行音樂出現(xiàn)了戲曲以及古典元素等等,促進(jìn)我國(guó)的流行音樂得到了更好的發(fā)展。

      二、關(guān)于模型的建立以及求解

      (一)對(duì)模型數(shù)據(jù)的處理

      主要是選取了我國(guó)流行音樂當(dāng)中的六大類風(fēng)格音樂作為訓(xùn)練的樣本,并且選擇的七個(gè)音符主要是在樂譜當(dāng)中數(shù)目的百分比能夠更加直接地反映出歌曲的風(fēng)格。主要是根據(jù)數(shù)據(jù)源去計(jì)算出主要音符在樂譜當(dāng)中所出現(xiàn)的概率。進(jìn)而從計(jì)算的數(shù)據(jù)當(dāng)中,能夠很好地看出歌曲樂譜當(dāng)中的音符數(shù)頻,進(jìn)而很好的使其能夠滿足一定的均勻分布,其主要是基于分布在了0以及1之間,進(jìn)而我們可以吧數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練的樣本,在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn),進(jìn)而希望試驗(yàn)?zāi)軌虻玫揭粋€(gè)比較準(zhǔn)確的效率。

      (二)關(guān)于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的分析

      對(duì)于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來說,其主要是一種基于Bayes分類方法規(guī)則以及Parzen的窗概率密度函數(shù),為估計(jì)的方法發(fā)展所出現(xiàn)的算法。在實(shí)際進(jìn)行應(yīng)用的過程中,特別是在進(jìn)行解決分類的問題過程中,其優(yōu)勢(shì)主要是能夠用在線性學(xué)習(xí)算法來對(duì)其非線性學(xué)習(xí)算法中的工作進(jìn)行完成,與此同時(shí),也能夠保持非線性算法的高精度等等特點(diǎn)。對(duì)于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來說主要是能夠用在更多的樣本進(jìn)行預(yù)測(cè)過程中,如果在訓(xùn)練比較大的樣本并且要求其精度比較高的時(shí)候,那么網(wǎng)絡(luò)通暢情況下不會(huì)收斂,同時(shí)也將會(huì)陷入局部的最優(yōu)。

      圖1 概率網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)訓(xùn)練之后效果圖以及誤差圖

      (三)關(guān)于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型求解分析

      主要是采用訓(xùn)練好的概率神經(jīng)完了對(duì)其訓(xùn)練的數(shù)據(jù)進(jìn)行跌送,進(jìn)而使其得到了六十個(gè)樣本來對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判斷,如圖1所表示,因此可以知道,只有六個(gè)樣本存在著判斷的失誤,其準(zhǔn)確的效率能夠達(dá)到百分之九十之上,然后采用MATAB軟件來做出其誤差圖,這樣便可以更加清晰地看出該模型所存在著的準(zhǔn)確性,在這之中,所出現(xiàn)錯(cuò)誤的六個(gè)樣本主要是因?yàn)檫@些樣本中不僅僅是屬于只有一種風(fēng)格的屬性,與此同時(shí)也存在著其他風(fēng)格的屬性,由于該模型的決策屬性主要是為音符、空拍以及節(jié)拍延長(zhǎng)等等,并且主要是在樂譜當(dāng)中所出現(xiàn)的頻率所組成的,因此難免將會(huì)存在著前幾個(gè)屬性服從一種風(fēng)格,然而其他的屬性為另外的一個(gè)風(fēng)格,因此判斷其存在著誤差。

      三、關(guān)于概率神經(jīng)模型的推廣分析

      (一)對(duì)現(xiàn)階段流行音樂市場(chǎng)分析

      現(xiàn)階段,隨著我國(guó)呼網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的快速發(fā)展,在通過采用概率網(wǎng)絡(luò)上神經(jīng)模型分析分類的過程中,主要是可以采用MATLAB來對(duì)其進(jìn)行很好的實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)也能夠更好的看出分類的準(zhǔn)確性,其能夠達(dá)到百分之九十五之上,這也表明了這種分類的方法是比較合理的。通過采用這種方法能夠?qū)σ魳愤M(jìn)行詳細(xì)的分類,其搜索的靈敏度比較高,例如網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)對(duì)于音樂的推薦將會(huì)具有很好的幫助。在音樂電臺(tái)當(dāng)中通常要滿足聽眾的需要會(huì)搜索不同的類型歌曲,其歌曲將會(huì)因?yàn)閭€(gè)人的喜歡具有不同的風(fēng)格,通過采用概率神經(jīng)模型的方法能夠?qū)⒉煌愋偷母枨M(jìn)行詳細(xì)的分類,進(jìn)而使其能夠在電臺(tái)中找出聽眾所需要的歌曲,及時(shí)的滿足聽眾的需要。

      (二)關(guān)于流行音樂的大眾審美研究分析

      通過采用概率網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)模型的方法,能夠很好地對(duì)音樂進(jìn)行更加細(xì)致以及準(zhǔn)確的分類,進(jìn)而能夠更好地從內(nèi)心直覺方面感受到音樂,同時(shí)也能夠刺激人們的想象以及聯(lián)想,對(duì)其音樂進(jìn)行更好的審美,與此同時(shí),視聽聯(lián)覺形象的思維以及創(chuàng)造性思維等方面的培養(yǎng),也是與音樂的審美存在著直接的關(guān)系,因此,我們必須要根據(jù)充分的去調(diào)動(dòng)視聽聯(lián)覺通過音樂的審美去不斷的鍛煉自己的思維以及想象能力,進(jìn)而對(duì)音樂的審美能力不斷地提高,對(duì)其審美特征以方法進(jìn)行更好地掌握,這樣能夠更好地了解審美音樂的心理要素,并且也能夠?qū)ζ浠顒?dòng)過程進(jìn)行掌握,使其更加的鍛煉人的思維能力。

      總結(jié)

      通過上述的內(nèi)容對(duì)概率網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)模型的分析可以知道,這種方法能夠很好地對(duì)歌曲進(jìn)行分類,與此同時(shí)在應(yīng)用的過程中也具有十分優(yōu)秀的效果,因此,在日后應(yīng)該要對(duì)其進(jìn)行加深研究,使其能夠不斷地完善,更好的應(yīng)用于音樂的分類當(dāng)中,與此同時(shí)也能夠?yàn)槭褂谜咛峁└嗟膸椭?/p>

      參考文獻(xiàn)

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      [2]林銘德,戴一璟.基于差異演化概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電氣構(gòu)件分類研究[J].貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2013,01:98-102+110.

      [3]孫家康.數(shù)字音頻系統(tǒng)下音樂情緒分類算法的研究與實(shí)現(xiàn)[D].華南理工大學(xué),2012.

      作者簡(jiǎn)介:鄒昊(1979—),女,漢族,職稱:副教授,學(xué)歷:碩士 ,出生地: 江西,工作單位:南昌航空大學(xué),主要研究方向:音樂學(xué)。

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