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    題名: 使用深度學習自動創作多風格東方音樂;Automatic Multi-Style Oriental Music Composition Using Deep Learning( I )
    作者: 施國琛;林佑政
    貢獻者: 國立中央大學資訊工程學系
    關鍵詞: 音樂作曲;深度學習;強化式學習;深度學習中的擴散模型;GPT;GAN;模擬退火演算法;隱藏馬可夫模型;和弦;音樂風格;東方音樂生成;Music Composition;Deep Learning;Reinforcement Learning;Diffusion in Deep Learning;GPT;GAN;Simulated Annealing;Hidden Markov Model;Chord Composition;Music Style;Oriental Music Generation
    日期: 2024-09-27
    上傳時間: 2024-09-30 17:20:20 (UTC+8)
    出版者: 國家科學及技術委員會(本會)
    摘要: 以西方音樂為主的自動作曲系統,雖然可以產生悅耳的歌曲,但沒有辦法確切的做出台灣風格的音樂。台灣音樂喜好者,應該有本土化的音樂作曲系統。對音樂治療,娛樂,教育,推廣,都會有幫助。應用場域可涵蓋音樂治療,傳統戲曲教學,遊戲音樂生成,影視配樂製作,並可以促進跨界合作,為相關行業帶來可觀的經濟效益。
    關聯: 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    顯示於類別:[資訊工程學系] 研究計畫

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