이 연구는 음악과 안무 사이의 상관관계를 활용하여 음악 입력에 대한 안무를 생성하는 새로운 접근법을 제안한다. 기존의 방법들은 음악과 안무를 별도로 처리하거나 복잡한 네트워크 구조를 사용했지만, 이 연구에서는 음악과 안무를 언어 번역 문제로 모델링하여 단일 네트워크로 효과적으로 학습할 수 있음을 보여준다.
구체적으로 다음과 같은 내용을 다룬다:
실험 결과, MDLT는 다양한 음악 장르에 대해 일관되고 현실적인 안무를 생성할 수 있음을 보여준다. 이는 음악과 안무 사이의 상관관계를 효과적으로 학습할 수 있음을 의미한다.
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