如果莫扎特現(xiàn)在還活著(而且感覺有點(diǎn)缺乏靈感),他可能會(huì)坐下來創(chuàng)作這樣的音樂:
一段莫扎特風(fēng)格的音樂,由MuseNet制作。
有些人認(rèn)為這種技術(shù)有激發(fā)新音樂的巨大潛力。多倫多大學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí)研究員SageevOere對(duì)人工智能音樂產(chǎn)生了興趣,他為這款工具能夠即興重復(fù)莫扎特的作品而感到驚嘆。這實(shí)際上是機(jī)器學(xué)習(xí)算法的功勞,它已采用了數(shù)千條MIDI音樂文件作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
這個(gè)算法名為MuseNet,由位于舊金山的OpenAI的研究人員開發(fā),該公司專注于研究人工智能及其潛在影響。
研究人員訓(xùn)練了一個(gè)非常大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),名為“transformer”變壓器。它會(huì)預(yù)測(cè)一段音樂中的下幾個(gè)音符。然后,你可以添加一些注釋,并讓它變成新的東西。它可以混合不同的流派和風(fēng)格,甚至可以添加和刪除特定的樂器。
這項(xiàng)工作展示了這種模型如何有效地捕獲和再現(xiàn)統(tǒng)計(jì)模式,該模式可反映一段音樂的特征。
這些研究人員以前也使用類似的技術(shù)自動(dòng)生成文本。產(chǎn)生的結(jié)果仿真效果極好,這讓研究人員擔(dān)心這種工具可能被用來批量生產(chǎn)假新聞。
從音樂歷史的角度來看MuseNet項(xiàng)目是有趣的,因?yàn)樗宫F(xiàn)了不同流派和幾個(gè)世紀(jì)的不同藝術(shù)家之間的一些有趣的聯(lián)系(從統(tǒng)計(jì)學(xué)的意義上講)。誰曾想過理查德·瓦格納和布蘭妮·斯皮爾斯有如此多相近的音樂品味?
這個(gè)工具也很好玩。如果你曾經(jīng)想知道甲殼蟲樂隊(duì)與LadyGaga混在一起會(huì)是什么樣的,那么這個(gè)算法也可以提供各種答案。
的確,像MuseNet這樣的工具可能激發(fā)出制作音樂的新方法。但它與人類的音樂創(chuàng)造力相比如何呢?我咨詢過CMU的助理教授ZachLipton和一位很有成就的爵士音樂家,問他們對(duì)MuseNet的爵士樂即興創(chuàng)作有何看法。
(LSTM是一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),最初由JürgenSchmidhuber開發(fā),可以非常有效地捕捉到一段音樂的特征。)
Lipton對(duì)此的看法和懷疑不只是一種對(duì)人類音樂家的袒護(hù)。事實(shí)就是與其他可以生成音樂,藝術(shù)或文本的人工智能系統(tǒng)一樣,MuseNet不像人類音樂家那樣可以發(fā)明和創(chuàng)造。它只是在學(xué)習(xí)現(xiàn)存作品中的模式,然后回歸一些統(tǒng)計(jì)變異。
正如我們前文所述,目前還不清楚人工智能在藝術(shù)方面的創(chuàng)新會(huì)達(dá)到什么程度。與MuseNet的創(chuàng)作方式不同,人類音樂源于文化,歷史和語言。它有強(qiáng)大的影響力給人帶來各種強(qiáng)烈的感受。在這方面,算法還有很長(zhǎng)的路要走。
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算法
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原文標(biāo)題:OpenAI發(fā)布新算法MuseNet,讓甲殼蟲樂隊(duì)與LadyGaga一起演奏
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