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【2h】

Non-negative matrix decomposition approaches to frequency domain analysis of music audio signals

机译:音乐音频信号频域分析的非负矩阵分解方法

摘要

On étudie l’application des algorithmes de décomposition matricielles tel que la Factorisation Matricielle Non-négative (FMN), aux représentations fréquentielles de signaux audio musicaux. Ces algorithmes, dirigés par une fonction d’erreur de reconstruction, apprennent un ensemble de fonctions de base et un ensemble de coef- ficients correspondants qui approximent le signal d’entrée. On compare l’utilisation de trois fonctions d’erreur de reconstruction quand la FMN est appliquée à des gammes monophoniques et harmonisées: moindre carré, divergence Kullback-Leibler, et une mesure de divergence dépendente de la phase, introduite récemment. Des nouvelles méthodes pour interpréter les décompositions résultantes sont présentées et sont comparées aux méthodes utilisées précédemment qui nécessitent des connaissances du domaine acoustique. Finalement, on analyse la capacité de généralisation des fonctions de bases apprises par rapport à trois paramètres musicaux: l’amplitude, la durée et le type d’instrument. Pour ce faire, on introduit deux algorithmes d’étiquetage des fonctions de bases qui performent mieux que l’approche précédente dans la majorité de nos tests, la tâche d’instrument avec audio monophonique étant la seule exception importante.
机译:我们研究了诸如非负矩阵分解(FMN)之类的矩阵分解算法在音乐音频信号的频率表示中的应用。这些算法以重构误差函数为首,学习了一组基本函数和一组近似输入信号的相应系数。当将FMN应用于单音和协调音阶时,我们比较了三种重构误差函数的使用:最小二乘,Kullback-Leibler发散和根据相位的发散度量,最近已引入。提出了解释所得分解的新方法,并将其与以前使用的需要了解声域的方法进行了比较。最后,我们分析与三个音乐参数有关的基本功能的泛化能力:三个参数:振幅,持续时间和乐器类型。为此,我们引入了两种用于标记基本功能的算法,这些算法在大多数测试中的性能均优于以前的方法,单音音频的乐器任务是唯一重要的例外。

著录项

  • 作者

    Wood Sean;

  • 作者单位
  • 年度 2009
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  • 正文语种 en
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