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基于前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的音樂情感識(shí)別分類算法

發(fā)布時(shí)間:2024-05-19 14:09
  為解決單模態(tài)數(shù)據(jù)在音樂情感分類上的局限性,并同時(shí)提高對(duì)音樂情感分類的準(zhǔn)確性,文中提出了一種基于前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多特征融合音樂分類算法。在傳統(tǒng)的前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中融入切比雪夫正交多項(xiàng)式簇作為隱藏層各神經(jīng)元的激勵(lì)函數(shù),使每一層神經(jīng)元的激勵(lì)函數(shù)各不相同。利用梯度下降學(xué)習(xí)算法來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的有監(jiān)督訓(xùn)練;同時(shí)利用音頻、歌詞中不同模態(tài)的數(shù)據(jù),使其形成多模態(tài)數(shù)據(jù),來進(jìn)行音樂情感分類模型的訓(xùn)練。實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果表明,該算法對(duì)音樂情感的分類具有較好的效果,平均準(zhǔn)確率為78. 37%,具有良好的有效性與可行性。

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【文章目錄】:
0 引言
1 音樂情感分類
2 情感特征的提取
    2.1 音頻情感特征的提取
    2.2 歌詞情感特征的提取
3 基于前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多特征融合音樂分類算法
    3.1 前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    3.2 梯度下降學(xué)習(xí)算法
4 測(cè)試與驗(yàn)證
5 結(jié)束語



本文編號(hào):3978147

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