關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí) 音樂(lè)理論規(guī)則 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
摘要:本文采用GAN和VAE結(jié)合深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行基于音樂(lè)理論規(guī)則的智能音樂(lè)生成,探索智能生成音樂(lè)的算法。與傳統(tǒng)的算法作曲不同,不需要手動(dòng)的添加復(fù)雜的規(guī)則,而是通過(guò)訓(xùn)練初始音樂(lè)集、對(duì)樂(lè)曲集進(jìn)行評(píng)估篩選,最后通過(guò)RVAE-GAN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)生成音樂(lè)。通過(guò)適應(yīng)度函數(shù)計(jì)算樂(lè)曲一系列特征的加權(quán)和,如音高和節(jié)奏的分布,也可以計(jì)算與特定樂(lè)曲集之間的距離等一系列樂(lè)理理論規(guī)則。在此基礎(chǔ)上,采用半監(jiān)督算法形成和弦結(jié)構(gòu)模型,結(jié)合樂(lè)曲的特征提取,研究并提出基于GAN對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)和VAE網(wǎng)絡(luò)結(jié)合音樂(lè)理論規(guī)則的智能生成音樂(lè)對(duì)于現(xiàn)代流行音樂(lè)的創(chuàng)作和實(shí)現(xiàn)藝術(shù)的大眾化和量產(chǎn)化具有重要的理論和實(shí)際意義。
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