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NeuroPiano-data

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Hugging Face2024-09-10 更新2024-12-12 收录
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https://huggingface.co/datasets/anusfoil/NeuroPiano-data
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资源简介:
NeuroPiano数据集包含2255条音频-问题-答案对,专注于音乐教育。问题范围从攻击的清晰度到手的平衡,每个问题都附有口头回答和6分制评分。数据集包含104个独特的学生钢琴练习录音,部分由多位教师评分。数据集由Hayato Nishioka, Vincent Cheung, Huan Zhang, Shinichi Furuya策划,并由日本科学技术厅CREST资助。数据集的语言为日语和英语,采用MIT许可证。

The NeuroPiano dataset consists of 2,255 audio-question-answer pairs centered on music education. The questions span topics ranging from attack clarity to hand balance, with each question paired with a verbal response and a 6-point rating score. The dataset includes 104 unique student piano practice recordings, some of which were rated by multiple instructors. It was curated by Hayato Nishioka, Vincent Cheung, Huan Zhang, and Shinichi Furuya, and funded by the Japan Science and Technology Agency (JST) CREST program. The dataset supports both Japanese and English languages, and is released under the MIT License.
创建时间:
2024-09-10
原始信息汇总

NeuroPiano-data 数据集概述

数据集描述

  • 名称: NeuroPiano-data
  • 任务类别: 音频分类
  • 语言: 日语, 英语
  • 标签: 音乐
  • 规模: 1K<n<10K
  • 许可证: MIT License

数据集详情

  • 条目数: 2255
  • 内容: 包含音频-问题-答案对,专注于音乐教育。问题涵盖从攻击的清晰度到手的平衡,每个问题都有口头回答和6分制评分。
  • 音频: 104个独特的学生钢琴练习录音,部分由多位教师评分。

数据结构

每个条目包含:

  • audio_path: 加载的音频,采样率为48000
  • piece: 练习的名称,附有pdf格式的乐谱
  • subject: 评分者的ID
  • question: 日语问题
  • answer: 日语答案
  • q_eng: 英语问题
  • a_eng: 英语答案
  • score: 评分,范围为6分制

数据来源

  • 创建者: Hayato Nishioka, Vincent Cheung, Huan Zhang, Shinichi Furuya
  • 资助: Japan Science and Technology Agency CREST grant [number JPMJCR20D4]
  • 共享者: Huan Zhang

数据创建

  • 数据生产者: NeuroPiano Academy的学生和教师
  • 个人信息: 数据中不包含敏感或个人信息,所有身份已匿名化。

联系信息

  • 邮箱: huan.zhang@qmul.ac.uk
搜集汇总
数据集介绍
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构建方式
NeuroPiano-data数据集由NeuroPiano Academy的学生和教师共同构建,包含2255条音频-问题-答案对,专门用于音乐教育领域。数据集中涵盖了104位学生的钢琴练习录音,部分录音由多位教师进行评分。每条记录包括音频路径、练习曲目名称、评分者ID、问题及其答案(日文和英文版本),以及基于6分制的评分。数据集的设计旨在通过多维度评估钢琴演奏技巧,为音乐教育研究提供丰富的数据支持。
特点
NeuroPiano-data数据集以其多样性和专业性著称。数据集中不仅包含高采样率(48000Hz)的钢琴练习音频,还提供了详细的评分和反馈信息,涵盖从演奏清晰度到双手平衡等多个技术维度。此外,数据集支持双语(日语和英语)问答,便于跨文化研究。其独特的评分机制和多教师评分设计,使得数据具有较高的可靠性和研究价值,特别适合用于音乐教育分析和钢琴演奏技术评估。
使用方法
NeuroPiano-data数据集适用于音乐信息检索、钢琴教育研究以及人工智能辅助教学等领域。研究人员可通过分析音频数据与评分反馈,探索钢琴演奏技术的评估模型。教育工作者可利用该数据集开发智能教学工具,为学生提供个性化的演奏改进建议。使用该数据集时,建议结合附带的乐谱PDF文件,深入分析演奏技巧与评分之间的关系,从而提升研究的深度和实用性。
背景与挑战
背景概述
NeuroPiano-data数据集由Hayato Nishioka、Vincent Cheung、Huan Zhang和Shinichi Furuya等研究人员于2024年创建,旨在支持音乐教育领域的研究。该数据集包含2255个音频-问题-答案对,专门用于分析钢琴演奏技巧,如攻击的清晰度和双手平衡等。数据来源于NeuroPiano Academy的学生和教师,涵盖了104个独特的钢琴练习录音,并由多位教师进行评分。该数据集得到了日本科学技术振兴机构CREST项目的资助,并在MIT许可下发布。其研究成果已在国际音乐信息检索会议(ISMIR)上展示,为音乐教育和表演分析提供了重要的数据支持。
当前挑战
NeuroPiano-data数据集在构建和应用中面临多重挑战。首先,数据集的标注依赖于多位教师的评分,评分标准的主观性可能导致数据一致性不足。其次,音频数据的质量可能受到录音设备和环境的影响,进而影响分析的准确性。此外,数据集的语言多样性(日语和英语)虽然增加了其国际适用性,但也为跨语言分析带来了复杂性。最后,尽管数据集已匿名化处理,但在音乐教育领域,如何平衡数据开放性与隐私保护仍是一个持续的挑战。
常用场景
经典使用场景
NeuroPiano-data数据集在音乐教育领域具有重要应用,特别是在钢琴教学和评估中。该数据集通过提供2255条音频-问题-答案对,涵盖了从音色清晰度到双手平衡等多个维度的钢琴演奏评估。这些数据不仅包括学生的演奏录音,还包含了多位教师的评分和反馈,为研究者提供了一个丰富的资源,用于分析钢琴演奏技巧和教学效果。
实际应用
在实际应用中,NeuroPiano-data数据集被广泛用于开发智能音乐教育工具。例如,基于该数据集训练的模型可以自动评估学生的钢琴演奏,并提供个性化的反馈建议。此外,该数据集还被用于研究教师评分的主观性和一致性,帮助改进音乐教育中的评估标准。这些应用不仅提高了教学效率,还为学生提供了更为客观和科学的反馈。
衍生相关工作
NeuroPiano-data数据集衍生了一系列经典研究工作。例如,基于该数据集的研究成果已被应用于开发自动评分系统,这些系统能够模拟教师的评分过程,并提供即时反馈。此外,该数据集还促进了音乐信息检索领域的发展,特别是在音频特征提取和模式识别方面。相关研究不仅提升了音乐教育的智能化水平,还为未来的音乐技术研究奠定了基础。
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