Vocaloid音频识别与支持向量机:初音未来的案例研究

F. Almeida, V. Hayashi
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摘要

音频信号处理和机器学习模型的应用在各个领域:音乐,法医分析语言和分析人类和环境噪声。分析不同类型的音乐可以鼓励科学界进行有趣的研究,比如对文化趋势的研究。这项工作提供了一个主动的歌vocaloides处理的大流行社交网站。该分类支持向量机(SVM)分辨歌曲的训练在两个实验的vocaloide开始的器乐和其他歌曲vocaloides,构成了有前景的结果的精度在80%以上,验证计划。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Identificação de Áudio Vocaloid com Support Vector Machines: um Estudo de Caso da Hatsune Miku
O processamento de sinais de áudio em conjunto com modelos de aprendizado de máquina tem aplicações em diversas áreas: música, análise forense e análise de fala humana e ruído ambiente. Analisar música de diferentes gêneros pode encorajar investigações interessantes pela comunidade científica, como a investigação de tendências culturais. Este trabalho apresenta uma iniciativa para o processamento de canções vocaloides que ganharam grande popularidade nas redes sociais. Os classificadores Support Vector Machine (SVM) foram treinados em dois experimentos para distinguir canções da vocaloide Hatsune Miku de canções instrumentais e canções de outros vocaloides, apresentando resultados promissores de precisão acima de 80%, que validam a iniciativa.
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