基于人工智能技术的乐曲节拍识别系统设计.pdf
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1、计算机与通信技术Computer and Communication Technology自动化技术与应用2024 年第 43 卷第 3 期Techniques ofAutomation&Applications基于人工智能技术的乐曲节拍识别系统设计杨刘园(上海思博职业技术学院,上海 201399)摘要:为了高精度识别乐曲节拍,设计基于人工智能技术的乐曲节拍识别系统。首先采集乐曲节拍音频信号,对信号实施放大处理,然后采用复倒谱与子串匹配提取音频信号指纹特征,与乐曲数据库指纹进行匹配,根据匹配结果进行乐曲节拍识别,最后测试所设计系统应用性能。测试结果显示:所设计系统可以高精度识别多种乐曲节拍中有
2、效音频信号,漏识率低,具有较高的实际应用价值。关键词:人工智能;音频指纹技术;乐曲节拍;识别系统;复倒谱;子串匹配中图分类号:TP181;TP391.42;J60-05文献标识码:A文章编号:1003-7241(2024)03-0128-04Design of Music Beat Recognition SystemBased on Artificial Intelligence TechnologyYANG Liu-yuan(Shanghai Sibo Vocational and Technical College,Shanghai 201399 China)Abstract:In or
3、der to recognize the music beat with high precision,a music beat recognition system based on artificial intelligence technolo-gy is designed.Firstly,the music beat audio signal is collected and amplified,then the complex cepstrum and substring matchingare used to extract the fingerprint characterist
4、ics of the audio signal,which is matched with the fingerprint of the music database,and the fundamental matching results are used for music beat recognition.Finally,the application performance of the designedsystem is tested from the objective and micro point of view.The test results show that the s
5、ystem in this paper can identify the ef-fective audio signals in a variety of music beats with high precision and low leakage rate.It has high practical application value.Keywords:artificial intelligence;audio fingerprint technology;music Beat;identification system;complex cepstrum;substring matchin
6、g收稿日期:2022-06-02DOI:10.20033/j.1003-7241.(2024)03-0128-04.1引言因为乐曲专业性显著,乐理知识较多,乐曲节拍具有多样性,目前专业的乐曲节拍识别系统较少1-3。在乐曲识别这个研究课题中,因为它的环境与行业特征,急需一种专业性、针对性、精准性的乐曲节拍识别系统4。人工智能音频指纹属于一种能够描述音乐核心声学属性的紧致数学签名,主要为了构建一种有效机制,对比两种音频信号的指纹特征,但并非直接对比具有大数据特征的音频信号自身,而是对比其数字指纹5-6。把大量音频信号的指纹与它对应的元数据(乐曲名字、词曲、节拍)等内容存储于数据库里,使用指纹设成对
7、应元数据的索引实现元数据检索与识别7。音频指纹在音乐识别、音频内容控制与跟踪等很多应用里都具有较显著的应用价值。为此,本文将其使用在乐曲节拍识别系统的设计中,设计基于人工智能技术的乐曲节拍识别系统。在此系统中,主要在乐曲节拍识别模块里采用基于复倒谱与子串匹配的音频指纹算法,实现乐曲节拍精准识别。2基于人工智能技术的乐曲节拍识别系统2.1乐曲节拍识别系统的总体结构图1乐曲节拍识别系统结构图乐曲节拍识别系统结构见图1。系统分为乐曲节拍处理DSP模块、程序数据存储器FLASH模块、数据存储器RAM模块、乐曲节拍识别模块、乐曲数据库、电源模块等。乐曲节拍处理DSP模块使用TMS320VC5402微处理
8、器,处理效率高,运行效率快8。将乐曲节拍输入至乐曲节拍处理DSP模块,该模块将乐曲节拍音频信号实施128自动化技术与应用2024 年第 43 卷第 3 期计算机与通信技术Computer and Communication TechnologyTechniques ofAutomation&Applications放大后,将其缓存于程序数据存储器FLASH模块、数据存储器RAM模块中,最终按照数据类型存储于乐曲数据库中以备后用。当乐曲节拍输入至乐曲节拍处理DSP模块后,该模块将乐曲节拍音频信号实施放大处理,并将放大后信号传输至乐曲节拍识别模块,该模块主要采用基于复倒谱与子串匹配的音频指纹算法实
9、现乐曲节拍识别。2.2乐曲节拍处理计DSP模块电路设计计及到乐曲节拍具有专业性,乐曲节拍处理DSP模块的电路使用二级阻容耦合模式,电路图见图2。图2中,T1、T2表示三极管;C1、C2表电容;Vi、Vo、Vcc表示电压;Rb12、Rb11、Rb22、Rb21、Re1、Re2表示电阻。该模块首级输入缓冲的电路属于射极跟随电路,此电路输入与输出信号相位一致,电压放大倍数约等于1,无放大信号功能,主要通过它将未失真信号转进下级电路实施放大操作9。射极跟随电路输入阻抗显著,可有效获取乐曲节拍音频信号,输出电阻较小,可和第二级电阻输入电阻相匹配。为了保障电路可以获取最完备乐曲节拍输出信号,必须将其设成非
10、动态模式;第二级电路为共射极放大电路,此电路可以放大乐曲节拍输入信号,通过模数变换,使三极管在非动态运行时具有饱和模式,让所放大的乐曲节拍输出信号不出现饱和失真10-11。图2乐曲节拍处理DSP模块电路图2.3提取指纹特征乐曲节拍识别模块先根据需识别乐曲节拍音频信号的元数据在数据库里检索,获取乐曲节拍音频信号的原始音频指纹特征,再在需识别乐曲节拍音频信号里获取需检测音频指纹12。提取所需识别乐曲节拍音频信号的音频信号g指纹流程是;(1)将所需识别乐曲节拍音频信号实施分帧,各帧长度设成l,和乐曲节拍音频分帧采样点数量存在相同性,假定乐曲节拍第i帧音频信号是g(i);(2)将乐曲节拍各帧音频信号实
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