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黄志清 (黄志清.) | 贾翔 (贾翔.) | 郭一帆 (郭一帆.) | 张菁 (张菁.)

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CQVIP CSCD

摘要:

光学乐谱识别是音乐信息检索中一项重要技术,音符识别是乐谱识别及其关键的部分.针对目前乐谱图像音符识别精度低、步骤冗杂等问题,设计了基于深度学习的端到端音符识别模型.该模型利用深度卷积神经网络,以整张乐谱图像为输入,直接输出音符的时值和音高.在数据预处理上,通过解析Music XML文件获得模型训练所需的乐谱图像和对应的标签数据,标签数据是由音符音高、音符时值和音符坐标组成的向量,因此模型通过训练来学习标签向量将音符识别任务转化为检测、分类任务.之后添加噪声、随机裁剪等数据增强方法来增加数据的多样性,使得训练出的模型更加鲁棒;在模型设计上,基于darknet53基础网络和特征融合技术,设计端到端...

关键词:

光学乐谱识别 深度学习 目标检测 端到端 音符识别

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部

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来源 :

天津大学学报(自然科学与工程技术版)

年份: 2020

期: 06

卷: 53

页码: 653-660

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