项目整体说明及WBS练习

  • 乐谱识别研究的意义

纸质乐谱向数字化乐谱的转换,是人类音乐活动与计算机音乐处理之间进行信息交流的必经之路。光学乐谱识别是将纸质乐谱扫描输入计算机后,对乐谱图像加以处理、识别、分析,最终获得乐谱的计算机数字表达的过程。光学乐谱识别技术突破了纯手工的乐谱数字化瓶颈,为乐谱数字化提供了一条智能、高效、快捷的新途径,具有重要的研究意义和应用价值。 目前乐谱识别技术正步入初步应用期,部分研究成果已经得到推广应用,一些商品化的乐谱识别软件也相继问世,如德国Capella公司的capella-scan、法国Myriad公司的Optical Music Reader、英国Neuratron公司的PhotoScore等等。

  • 乐谱识别与演奏app需求概要分析

正如上文所述,纸质化乐谱像数字化转变是信息发展的必由之路,一款轻便简洁的乐谱识别与演奏app定会受到用户的喜爱。

经过我们小组的需求调研,对需求概要分析如下:

App主要模式:由于时间、知识、能力多方面的限制,本次app模式采用单机模式,今后如果有时间与能力,我们会做成一个集音乐分享,音乐制作,音乐社交于一身的乐谱识别app。

APP主要界面:考虑到app使用对象主要为年轻人,界面方面应采用时尚简洁的UI设计,方便用户使用。

乐谱录入功能:作为一款识别类软件,图片录入功能必不可少,乐谱图片的质量将会直接影响识别的准确性。

图片处理功能:拍摄的照片很大程度上会受到拍摄者的影响,所以拍出来的照片,不能马上进行识别,得经过一定的处理,才能交付识别模块进行识别。

乐谱识别功能:该功能为软件的核心功能,具体识别算法考虑到本次作业时间限制还有待请教李照奎老师。

音乐生成功能:考虑到软件基于Java语言编写,故可将音乐生成mid格式的音频文件。

  • WBS练习

WBS(项目分解结构):把一个大的项目分解成若干个能够实现的子项目或任务,从而更有利于项目的整体开发和管理。

我们小组的任务结构图如下图所示

项目整体说明及WBS练习

项目整体说明及WBS练习

下面针对老师布置的问题作简要回答

对于你的项目(乐谱识别),提出下面的数据/理由
    (1)这个领域有什么创新的历史?
    (2)你的项目是这个领域的先行者,还是走在别人的后面?
    (3)这个领域是否存在颠覆性或持续的支持技术?
    (4)是否存在仍未被发现的用户需求?
    (5)对于这样一个项目什么是“成功”?为什么一定会赢?
    (6)如何在3--6个月内获得成功?

(1)我们所做乐谱识别的项目属于图像识别与语音识别的交叉领域,在图像识别领域中,目前淘宝、百度等都可以对图片进行对应的搜索,在语音识别领域中,微信的听歌识曲算是该软件的一大特色。我们的项目结合两种技术对乐谱进行搜索匹配并将其转化为语音,算是该领域的一个创新点。

(2)在图像识别的领域,移动端所占的市场比重比较大,我们选择的项目属于其中更细化的一部分,即对乐谱进行识别,且能够将其转化为对应的旋律。这方面相对图片搜索,还属于不成熟、新型的领域,是图像识别与语音识别相结合的创新,是领域的先行者。

(3)技术层面虽然没有开拓性的创新,但是将已有技术融合需要实现许多细节,并非易事。

(4)用户需求我们做了调研,鉴于调研对象中学生占大多数,故结果略有倾向性,我们相信一定还有未发现的用户需求

(5)我们认为项目的成功,就是做出这个产品的原型,让一小批用户先体验起来,且能在体验中记录下这些数据作为以后的修正、完善项目的支持。我们做了较充分的市场调研与需求分析,在技术方面也得到老师的指点,团队人员配合也都很默契,我们认为项目可以成功。

(6)项目要想在3-6个月内成功,除了全面的需求分析、用户调研以外,离不开技术的支持,所以在这段时间内要将可实施的方案和技术加以充分实践、遇到细节难题要想各种办法攻破,遇到实在难以突破的瓶颈也应该敢于换方法重新开始,加强团队的合作。

(整个项目对我们来说具有一定的挑战性,不过我们会尽力而为,以上如有不妥,欢迎指正,我们虚心求教。)

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