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摘要:
音乐的语义标注旨在使用词语或标签自动将一段音乐标注为一个语义标注集。通常,人们将多标注学习转换为独立二进制分类问题解决,再给每一个语义标注单独建模。为了得到更好的分类结果,应考虑标注之间的依赖关系。文章中尝试共同的音乐语义标注,对单标注和具有高相关性的成对标注同时建立模型。使用多标注条件随机场(CRF)模型直接参数化多标注分类中的共现标注。用到两种CRF模型,一种是使用无条件标注相关的共同多标注分类(CML)模型,另一种是使用有条件标注相关的考虑特征的共同多标注分类器(CMLF)模型。实验表明,将这两种模型用到CAL10K数据集上,平均精确度、宏 F1分数和微 F1分数比用高斯混合模型(GMM)给单个标注建模要高。
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文献信息
篇名 基于条件随机场的音乐共同语义标注
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 多标注分类 共现标注 CML模型 CMLF模型 CAL10K数据集
年,卷(期) 2016,(8) 所属期刊栏目 【理论与算法】
研究方向 页码范围 70-74
页数 5页 分类号 TP311
字数 3792字 语种 中文
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1 何晓梅 河海大学计算机与信息学院 1 2 1.0 1.0
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CML模型
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电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
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