【技术实现步骤摘要】
一种歌曲情感检测的方法
本专利技术涉及多媒体信息处理
,具体涉及一种歌曲情感检测的方法。
技术介绍
音乐是人类表达情感的一种方式,音乐于情感有着非常密切的联系。音乐情感的传达和表达跟音乐的理解、创作、欣赏者创作者的知识储备以及情感经历等等都有关。多媒体与人工智能多方位的结合已经是当前科研领域的一大热点,音乐情感识别也在这样的背景下掀起了一大研究热潮。但是,现有技术中,自动识别音乐情感存在着诸多困难,情感是非常主观的东西,在不同的人之间存在较大的差异,并且很难将其量化。对于歌曲的情感检测同样不是容易的事情,除了情感与歌曲的很多特征相关联之外,音乐所表达的情感与歌词所表达的情感并不总是匹配。而且,一首歌的情感会随着音乐的播放不断变化。在音乐情感识别领域,没有一个统一的情感表征方法,也就是说,对于使用哪种标签,用多少标签,以及情感应该被视为范畴性的还是连续连的,大家并没有达成共识。多年来,根据研究和实验方式和角度不同,情感注释一直以不同的方式体现。因此,研究人员开发了许多不同的结果可视化的方法,很难精确描述这些可视化
【技术保护点】
1.一种歌曲情感检测的方法,其特征在于:包含以下步骤:/nS1:将唱歌声音与乐曲进行分离;/nS2:根据歌声原曲将乐曲、唱歌声音和歌词按照唱歌声音断点,分为m个片段;/nS3:对每个片段唱歌声音进行情感标签预测,并根据每个片段的情感标签落在不同象限的次数计数将预测结果表现为一个矩阵A1,A1中取值最大的象限代表这首歌所对应的感情象限;如果有两个以上取值最大的且相等的象限,对乐曲片段进行arousal预测,对歌词片段进行valence预测,并且根据V-A的取值也将预测结果落在不同象限的次数计数表现为一个矩阵A2,A1+A2中最大值对应的象限代表这首歌所对应的象限,若还有2个以 ...
【技术特征摘要】
1.一种歌曲情感检测的方法,其特征在于:包含以下步骤:
S1:将唱歌声音与乐曲进行分离;
S2:根据歌声原曲将乐曲、唱歌声音和歌词按照唱歌声音断点,分为m个片段;
S3:对每个片段唱歌声音进行情感标签预测,并根据每个片段的情感标签落在不同象限的次数计数将预测结果表现为一个矩阵A1,A1中取值最大的象限代表这首歌所对应的感情象限;如果有两个以上取值最大的且相等的象限,对乐曲片段进行arousal预测,对歌词片段进行valence预测,并且根据V-A的取值也将预测结果落在不同象限的次数计数表现为一个矩阵A2,A1+A2中最大值对应的象限代表这首歌所对应的象限,若还有2个以上相等值,则这首歌对应2个以上的感情象限。
2.根据权利要求1所述的歌曲情感检测的...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙伟芳,朱立松,黄建杰,
申请(专利权)人:央视国际网络无锡有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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