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한국방송·미디어공학회 방송공학회논문지 방송공학회논문지 제11권 제1호
발행연도
2006.3
수록면
3 - 14 (12page)

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음악요약이란 주어진 음악 컨텐츠에서 가장 중요하고 특징적인 한 부분이나 여러 부분들을 제공하는 것을 말한다. 음악요약 기술에는 크게 두 가지 종류의 음악요약을 위한 기술들이 연구되고 있다. 음악 컨텐츠내에서 반복되는 구간을 음악요약으로 제공하는 기술과 특징이 다른 부분들의 일정구간을 모두 제공하는 기술이 있다. 본 논문에서는 두 가지 종류의 음악요약을 제공하는 알고리즘들을 제안하고 평가하였다. 반복되는 구간을 음악요약으로 제공하는 다중 레벨 벡터양자화를 이용한 알고리즘은 고정된 길이와 최적의 길이를 가지는 음악요약을 제공하는 알고리즘들을 객관적인 방법으로 성능을 평가 하였고, 음악 내에서 특징이 다른 부분들을 일정부분씩 취합하여 제공하는 2-D 유사도행렬과 k-mean 알고리즘을 이용하는 집단화 방법을 이용한 방법의 평가는 주관적인 평가인 MOS 테스트로 평가하였다. 다중 레벨 벡터양자화를 이용한 음악요약을 제공하는 알고리즘에서 고정된 길이의 음악요약을 제공하는 알고리즘은 사람이 직접 요약한 결과와 제안한 방법으로 구한 요약과의 중첩도(Overlapping Ratio)를 이용한 결과 기존의 방법들이 42.2%와 47.3%임에 비해 제안된 방법은 67.1%로 높은 성능을 보여주었고, 최적의 길이를 가지는 음악요약을 제공하는 알고리즘은 음악에 따라 다른 길이를 가지는 반복되는 부분의 포함 정도를 나타내는 최적 중첩비율(Optimal Overlapping Ratio)을 측정한 결과 고정된 길이를 가지는 음악요약 보다 최적의 길이로 음악마다 다른 길이의 반복되는 부분을 효과적으로 표현함을 알 수 있었다. 집단화 방법을 이용한 알고리즘은 두 가지 질문들(제공된 세그먼트들 중 특징이 비슷한 것의 개수, 제공된 세그먼트들 중 같은 구조에 속하는 것의 개수)을 이용한 MOS 테스트에서 우수한 결과를 보여주었다.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 반복되는 부분을 음악요약으로 제공하는 방법
Ⅲ. 집단화(Clustering)방법을 이용한 음악요약 방법
Ⅳ. 실험결과
Ⅴ. 결론
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