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MFR (Music Feature Recommendation)

건국대학교 스마트ICT융합공학과 종합설계2 프로젝트

음악 자체에서 특성을 추출해 음원 추천에 이용하자는 생각에서 시작되었습니다.
  • 데이터셋은 kaggle의 gtzan dataset을 사용합니다.(10개의 장르, 총 1000개의 음악 샘플, 장르별 100곡)
  • 음원의 특성으로 MFCCs, Chroma_STFT, Tempogram을 추출하였습니다.
  • 음악의 지역적 특성과 시계열적 특성을 모두 활용하기 위해 CRNN 기반의 인공신경망을 설계하고 훈련시켰습니다.
주의!
- 모델 설계 과정에서 Batch Normalization 층이 잘못 설정되어있습니다!
- BN은 FC or Conv 뒤에, Nonlinearity 앞애 위치해야함!