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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,主要是把我國的流行音樂作為研究的對象,并且就如何的區(qū)分音樂風(fēng)格問題進行分析,進而建立起了概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,以此來對我國流行音樂風(fēng)俗給予一個自然以及合理的分類方法,以此來方便為網(wǎng)絡(luò)電臺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音符在樂譜當(dāng)中所出現(xiàn)的頻率對應(yīng)的歌曲風(fēng)格,并且通過采用試驗的方式驗證了概率神經(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

對于流行音樂來說,主要是起源于十九世紀(jì)末期美國,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。我國的流行音樂風(fēng)格和形態(tài)主要是受到了歐洲和美國的影響,在這個基礎(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風(fēng),音樂的風(fēng)格不同音樂人主要是借助這個元素來向著我國傳統(tǒng)音樂元素進行靠近,從而使流行音樂具有我國獨特的風(fēng)格。我國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,促進我國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)對模型數(shù)據(jù)的處理

主要是選取了我國流行音樂當(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)源去計算出主要音符在樂譜當(dāng)中所出現(xiàn)的概率。進而從計算的數(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)中對其進行試驗,進而希望試驗?zāi)軌虻玫揭粋€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),為估計的方法發(fā)展所出現(xiàn)的算法。在實際進行應(yīng)用的過程中,特別是在進行解決分類的問題過程中,其優(yōu)勢主要是能夠用在線性學(xué)習(xí)算法來對其非線性學(xué)習(xí)算法中的工作進行完成,與此同時,也能夠保持非線性算法的高精度等等特點。對于概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來說主要是能夠用在更多的樣本進行預(yù)測過程中,如果在訓(xùn)練比較大的樣本并且要求其精度比較高的時候,那么網(wǎng)絡(luò)通暢情況下不會收斂,同時也將會陷入局部的最優(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)完了對其訓(xùn)練的數(shù)據(jù)進行跌送,進而使其得到了六十個樣本來對其結(jié)果進行判斷,如圖1所表示,因此可以知道,只有六個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)錯誤的六個樣本主要是因為這些樣本中不僅僅是屬于只有一種風(fēng)格的屬性,與此同時也存在著其他風(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,因此難免將會存在著前幾個屬性服從一種風(fēng)格,然而其他的屬性為另外的一個風(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)對現(xiàn)階段流行音樂市場分析

現(xiàn)階段,隨著我國呼網(wǎng)絡(luò)市場的快速發(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來對其進行很好的實現(xiàn)。與此同時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)電臺對于音樂的推薦將會具有很好的幫助。在音樂電臺當(dāng)中通常要滿足聽眾的需要會搜索不同的類型歌曲,其歌曲將會因為個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行詳細(xì)的分類,進而使其能夠在電臺中找出聽眾所需要的歌曲,及時的滿足聽眾的需要。

(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,能夠很好地對音樂進行更加細(xì)致以及準(zhǔn)確的分類,進而能夠更好地從內(nèi)心直覺方面感受到音樂,同時也能夠刺激人們的想象以及聯(lián)想,對其音樂進行更好的審美,與此同時,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,進而對音樂的審美能力不斷地提高,對其審美特征以方法進行更好地掌握,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浠顒舆^程進行掌握,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歌曲進行分類,與此同時在應(yīng)用的過程中也具有十分優(yōu)秀的效果,因此,在日后應(yīng)該要對其進行加深研究,使其能夠不斷地完善,更好的應(yīng)用于音樂的分類當(dāng)中,與此同時也能夠為使用者提供更多的幫助。

參考文獻

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作者簡介: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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