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基于SVM的流行音乐中人声的识别
被引量:
1
1
作者
石自强
李海峰
孙佳音
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2008年第25期126-128,共3页
针对流行音乐中人声的发现问题,使用SVM分类器针对MFCC特征进行训练和分类。依据音频特征的连续性,后期对分类结果进行低通滤波。实验结果表明,该方法在帧层面上的识别率可以达到85.76%。实验中也发现不同语种的演唱者在发音上,特别是在...
针对流行音乐中人声的发现问题,使用SVM分类器针对MFCC特征进行训练和分类。依据音频特征的连续性,后期对分类结果进行低通滤波。实验结果表明,该方法在帧层面上的识别率可以达到85.76%。实验中也发现不同语种的演唱者在发音上,特别是在MFCC特征上存在很大的统计差异性。实验中对歌曲分类的结果可以作为近一步实现音乐相似性度量的依据之一。
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关键词
流行音乐结构分析
人声发现
支持向量机
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职称材料
题名
基于SVM的流行音乐中人声的识别
被引量:
1
1
作者
石自强
李海峰
孙佳音
机构
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2008年第25期126-128,共3页
基金
国家高技术研究发展计划(863)No.2006AA01Z197~~
文摘
针对流行音乐中人声的发现问题,使用SVM分类器针对MFCC特征进行训练和分类。依据音频特征的连续性,后期对分类结果进行低通滤波。实验结果表明,该方法在帧层面上的识别率可以达到85.76%。实验中也发现不同语种的演唱者在发音上,特别是在MFCC特征上存在很大的统计差异性。实验中对歌曲分类的结果可以作为近一步实现音乐相似性度量的依据之一。
关键词
流行音乐结构分析
人声发现
支持向量机
Keywords
pop music structure analysis
Vocal/Non-vocal discrimination
Support Vector Machine(SVM)
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SVM的流行音乐中人声的识别
石自强
李海峰
孙佳音
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2008
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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