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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

문지영 (서울대학교, 서울대학교 대학원)

지도교수
고형석
발행연도
2021
저작권
서울대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수9

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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최근 ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)이라고 불리는 심리적 안정감을 제공하는 “특별한” 소리에 관심이 높아지고 있으며 관련 비즈니스도 활발히 시작되고 있다. 그러나 ASMR 음원 개발은 많은 시간과 노력이 필요하여 생산성 문제가 있다. 본 연구는 딥러닝을 이용하여 기존 ASMR 음원들을 모으고 분류하며 사용자의 선호도를 바탕으로 새로운 ASMR 음원을 생성할 수 있는 플랫폼인 DeepASMR을 제안한다. DeepASMR은 ASMR 음원 분류 및 인식을 위해 기존의 음악 인식이나 소음 인식을 위한 DNN보다 개선된 DNN 모델들을 구축하여 분류의 정확도를 95% 이상까지 높였다. 이를 통해 인터넷에 있는 ASMR 음원들을 분류하여 데이터베이스를 만들고, 사용자에게 자극(trigger)이 되는 ASMR을 쉽게 찾을 수 있도록 한다. 또한 DNN을 기반으로 기존 ASMR 음원들을 변형하거나 합성하는 방식으로 새로운 ASMR 음원을 생산한다. 이를 위해 VAE(Variational Autoencoder) 및 GAN(Generative Adversarial Network) 방식을 이용하여 ASMR 음원 생성 DNN 모델을 구축하였다. 이를 통해 생성된 ASMR 음원들을 우리의 분류 DNN 모델에 입력하여 그 정확성을 검증한 결과, 70% 이상의 정확도를 보여 제안하는 DNN 모델이 양질의 ASMR 음원들을 생성하였음을 시사한다.

목차

제 1 장 서론 1
제 2 장 배경지식 3
제 3 장 딥러닝을 이용한 ASMR 분류 7
제 4 장 딥러닝을 이용한 ASMR 생성 9
제 5 장 실험결과 13
제 6 장 결론 및 향후 연구 23
참고문헌 24
Abstract 26

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