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Avaliação de performance de algoritmos de reconhecimento de acordes musicais.

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dc.creator.ID MARTINEZ, P. A. P. pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/1617305528745459 pt_BR
dc.contributor.advisor1 MARINHO, Leandro Balby.
dc.contributor.advisor1ID MARINHO, L. B. pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/3728312501032061 pt_BR
dc.contributor.referee1 FARIAS, Adalberto Cajueiro de.
dc.contributor.referee1ID FARIAS, A. C. pt_BR
dc.contributor.referee1Lattes http://lattes.cnpq.br/9462873740250320 pt_BR
dc.contributor.referee2 BRASILEIRO, Francisco Vilar.
dc.contributor.referee2ID BRASILEIRO, F. V. pt_BR
dc.contributor.referee2Lattes http://lattes.cnpq.br/5957855817378897 pt_BR
dc.description.resumo No contexto musical, a progressão de acordes é capaz de capturar diversas características de mais alto nível de uma música, como por exemplo os possíveis sentimentos associados, o gênero, a tonalidade da música, o ritmo, etc. No entanto, a identificação da progressão de acordes é um processo que demanda a atuação de especialistas, e é um processo que se torna inviável de ser feito manualmente em grandes bases de dados. Assim, surgiu a necessidade da concepção de classificadores que pudessem extrair essa informação a partir de um sinal sonoro. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação da performance de algoritmos voltados para esse fim que estão disponibilizados publicamente, verificando quais são as estratégias de aprendizagem utilizadas nos algoritmos que são mais promissoras, assim como identificar as maiores lacunas existentes nesses modelos, de modo a guiar futuros esforços na criação de novos classificadores, e datasets de treinamento. pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.publisher.department Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI pt_BR
dc.publisher.initials UFCG pt_BR
dc.subject.cnpq Ciência da Computação pt_BR
dc.title Avaliação de performance de algoritmos de reconhecimento de acordes musicais. pt_BR
dc.date.issued 2024-05-15
dc.description.abstract In the musical context, chord progressions are capable of capturing several high-level characteristics of a song, such as possible associated feelings, genre, music tonality, rhythm, etc. However, identifying chord progressions is a process that requires the work of specialists, and it is a process that is not feasible to be done manually in large databases. Thus, the need arose to design classifiers that could extract this information from a sound signal. The objective of this work is to evaluate the performance of algorithms aimed at this purpose that are publicly available, verifying which learning strategies used in the algorithms are most promising, as well as identifying the biggest gaps in these models, in order to guide future efforts in the creation of new classifiers and training datasets. pt_BR
dc.identifier.uri http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38290
dc.date.accessioned 2024-10-04T17:54:21Z
dc.date.available 2024-10-04
dc.date.available 2024-10-04T17:54:21Z
dc.type Trabalho de Conclusão de Curso pt_BR
dc.subject Reconhecimento de Acordes pt_BR
dc.subject Aprendizado de Máquina pt_BR
dc.subject Processamento de Áudio pt_BR
dc.subject Harmonia Musical pt_BR
dc.subject Chord Recognition pt_BR
dc.subject Machine Learning pt_BR
dc.subject Audio Processing pt_BR
dc.subject Musical Harmony pt_BR
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.creator MARTINEZ, Pedro Adrian Pereira.
dc.publisher Universidade Federal de Campina Grande pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.title.alternative Performance evaluation of musical chord recognition algorithms. pt_BR
dc.identifier.citation MARTINEZ, Pedro Adrian Pereira. Avaliação de performance de algoritmos de reconhecimento de acordes musicais. 2024. 20 f. Artigo (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38290 pt_BR


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