当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]上个月,佐治亚理工学院(Georgia Tech)音乐技术中心推出了一款能和人类进行说唱battle的机器人Shimon。提到说唱,文摘菌的脑海中就莫名出现了“淡黄的长裙”警告,Shimon不会一张嘴

上个月,佐治亚理工学院(Georgia Tech)音乐技术中心推出了一款能和人类进行说唱battle的机器人Shimon。

提到说唱,文摘菌的脑海中就莫名出现了“淡黄的长裙”警告,Shimon不会一张嘴也是像念歌词一样的说唱吧。

大可放心!Shimon真的很厉害,它不仅有自己独特的声音,还有自己的专属风格,能即兴创作并演唱。

4月23日,Shimon还在Spotify上发了新专辑!同时还发布了一系列MV,在MV中可以看到Shimon与人类说唱battle哦。

歌手Shimon发行专辑正式出道!

此次Shimon发行的专辑名为,看这专辑封面,Shimon正弹着木琴与人类乐手合作弹奏呢,还真像个小小音乐家。

这张专辑一共有11首歌,其中5首带有MV。最长的歌曲有5分钟,最短的才30秒左右,可以在线听,但是下载的话就需要购买这个价值7美元的数字专辑。

文摘菌听了表示,还真像那么回事,节奏明晰、和谐,“淡黄的长裙”根本没法比!再看一眼拍摄花絮,Shimon不仅长的眉清目秀,这小嘴一张一合的,颇有一番小小rapper的范儿。

Shimon作曲能力的关键在于其语义知识,即在事物之间建立联系的能力。一开始,Shimon需要从收集的大量音乐信息数据中整合出音乐的普遍规律。

它的创造者表示,Shimon的音乐库中大约有2万首摇滚乐,2万首爵士乐。有了这样的数据,Shimon可以比人类有更多的灵感来源。

掌握了这些乐理知识,Shimon就有了创作的基础。例如,如果写下音符F、G、A,那么接下来接什么音符比较好呢?深度学习会整合资料库给出一个答案。

读到这里不知道有没有小伙伴有疑问,Shimon的音色是怎么确定呢?

它的创作者称,他们利用了庞培法布拉大学(Pompeu Fabra University)的音乐技术团队开发的基于深度学习的唱歌声音合成器,经过大量数据集训练出了一种能够很好的表现Shimon这种无性别差异的声音,而且很适合他们歌曲的旋律。

有了好听的音色,会创作、会唱歌就够了吗?当然不止这些,Shimon还会弹琴。

早在2017年Shimon就能弹奏木琴了,还能实时分析音乐,配合人类演奏。

2017年,正在弹木琴的Shimon

如今,创造者们还为Shimon重新设计了手臂,新的直流电动机取代了旧的基于螺线管的驱动器,它可以支持更快的打击速度(每秒30次打击),以及更广泛和更线性的动态范围,例如在弹奏木琴时可以从非常柔和的弱音到更响亮的强音。

Shimon的创造者希望它“即兴演奏、路径规划、身体认知”的功能达到最大化。

说了这么多,Shimon的才华有目共睹,那它究竟是哪个团队创造出来的呢?

谁创造了Shimon?

Shimon是由佐治亚理工学院音乐技术中心,Gil Weinberg教授带领的机器人音乐团队创造出来的。

他们的目标是改变创作和体验音乐的方式,并创造用于创作、演奏的下一代技术。

佐治亚理工学院音乐技术中心有很多研究项目,包括机器人音乐、音乐信息学、普及计算音乐、脑音乐以及计算与认知音乐学,而Shimon只是机器人音乐项目中的一个研究。

Shimon项目的带头人Gil Weinberg是佐治亚理工大学音乐学院的教授,也是佐治亚音乐技术大学技术中心创始主任,他领导着机器人音乐团队。

他的研究重点是开发机器人,和增强人的人工创造力和音乐表达能力。他的研究成果也已通过许多期刊文章和专利传播。

如今,在他的带领下,Shimon不仅能够即兴演奏爵士乐,还能与人类对唱,并激发人们在音乐上的更多可能。

未来Shimon和人类能够擦出怎样的火花,让我们拭目以待。

在线听歌

MV指路

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭