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Item 987654321/94241
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http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/94241
題名:
基於多重擴散模型的生成式音樂風景
;
Generative Music Scenery Based on Multiple Diffusion Models( 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:
GPT
;
擴散模型
;
音樂情感分類
;
潛在擴散模型
;
高效參數微調(PEFT)
;
BERT
;
Perlin噪聲
;
數位藝術
;
GPT
;
Diffusion Model
;
Music Emotion Classification
;
Latent Diffusion Model
;
Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)
;
BERT
;
Perlin Noise
;
Digital Arts
日期:
2024-09-27
上傳時間:
2024-09-30 17:20:46 (UTC+8)
出版者:
國家科學及技術委員會(本會)
摘要:
我們團隊的研究著重於利用深度學習創造數位藝術自動生成的環境。我們將提供一個網頁工具,讓社會大眾免費使用文本描述,產生下列兩種動畫:1)帶有音樂的動畫,2)帶有音樂和風景的動態場景。 社會大眾可以利用本研究成果,在廣告、藝術表演、非同質化代幣(NFT)數位藝術等領域中得到廣泛應用。 我們基於GPT 模型,Perlin噪聲生成,修改了的AnimateDiff模型,以及新提出的另一個模型進一步將圖片擴展到整個影片。我們新提出的方法的初步結果將於2023年12月23日起在高雄市立美術館展示,為期三個月。讀者可以在 https://sites.google.com/view/minelabmtvweb
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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