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Automatic Music Transcription: An Overview

机译:自动音乐转录:概述

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摘要

The capability of transcribing music audio into music notation is a fascinating example of human intelligence. It involves perception (analyzing complex auditory scenes), cognition (recognizing musical objects), knowledge representation (forming musical structures), and inference (testing alternative hypotheses). Automatic music transcription (AMT), i.e., the design of computational algorithms to convert acoustic music signals into some form of music notation, is a challenging task in signal processing and artificial intelligence. It comprises several subtasks, including multipitch estimation (MPE), onset and offset detection, instrument recognition, beat and rhythm tracking, interpretation of expressive timing and dynamics, and score typesetting.
机译:将音乐音频转录为音乐符号的能力是人类智能的一个很好的例子。它涉及感知(分析复杂的听觉场景),认知(识别音乐对象),知识表示(形成音乐结构)和推理(测试替代假设)。自动音乐转录(AMT),即将声学音乐信号转换为某种形式的音乐符号的计算算法的设计,在信号处理和人工智能中是一项艰巨的任务。它包括几个子任务,包括多音高估计(MPE),起音和偏移检测,乐器识别,节奏和节奏跟踪,表达时间和动态的解释以及乐谱排版。

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