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Enregistrement W2402055149

A spectral-envelope synthesis model to study perceptual blend between wind instruments

2016· preprint· en· W2402055149 sur OpenAlexaff
Sven-Amin Lembke, Stephen McAdams

Notice bibliographique

RevueHAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe) · 2016
Typepreprint
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueMusic Technology and Sound Studies
Établissements canadiensCentre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSpectral envelopeFormantMaximaAcousticsEnvelope (radar)Spectral shape analysisPerceptionComputer scienceSpeech recognitionFilter (signal processing)Invariant (physics)MathematicsPhysicsSpectral lineVowelTelecommunicationsComputer vision
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Wind instrument sounds can be shown to be characterized by pitch-invariant spectral maxima or formants. An acoustical signal-analysis approach is pursued to obtain spectral-envelope descriptions that reveal these pitch- invariant spectral traits. Spectral envelopes are estimated empirically by applying a curve-fitting procedure to a composite distribution of partial-tone frequencies and amplitudes obtained across an instrument’s pitch range. A source-filter synthesis model is designed based on two independent formant filters with their frequency responses matched to the spectral envelope estimates. This is then used in perceptual experiments in which parameter variations of the synthesis filter are manipulated systematically to investigate their contribution to the degree of per- ceived blend between the synthesized sound and a recorded instrument sound. The perceptual relevance is assessed through two tasks in which participants either produce the best attainable blend by directly controlling synthesis parameters or rate the degree of blend for 5 parameter presets. Behavioral data from both experiments suggest the utility of this formant-based model for correlating pitch-invariant acoustical description with perceptual relevance, as both formant frequency and magnitude appear to affect perceived blend.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,536
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0040,007
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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