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Enregistrement W2501081625 · doi:10.1177/1029864916634422

Understanding the creative process in the shaping of an interpretation by expert musicians: Two case studies

2016· article· en· W2501081625 sur OpenAlexaff
Isabelle Héroux

Notice bibliographique

RevueMusicae Scientiae · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineArts and Humanities
ThématiqueDiverse Music Education Insights
Établissements canadiensUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyPreconsciousReflexivityInterpretation (philosophy)Action (physics)MusicalCreativityPhenomenology (philosophy)Process (computing)Cognitive psychologyAppropriationDyadEpistemologySocial psychologyCognitive scienceLinguisticsVisual artsSociologyComputer scienceUnconscious mindSocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article presents the methodology and partial results of a study on the creative processes underlying nine performers’ interpretations of a single musical work. Data were collected by videotaping rehearsals and soliciting musicians’ verbalizations of the rehearsal process. Musicians also completed a reflexive questionnaire, and an independent third party observed and described the musicians’ actions. The data were first assessed through content analysis. Subsequently, interview techniques borrowed from phenomenology were used: self-confrontation interviews, which enable the verbalization of the action a posteriori; and explicitation interviews, which facilitate access to the preconscious processes and enable a detailed description of the action. Preliminary results for two performers demonstrate the varied strategies that musicians use to create original interpretations. The strategies observed were congruent with the existing literature and include alternation between divergent and convergent thinking and creative associations. Nevertheless, our results also suggest the existence of a phase step of artistic appropriation specific to each musician.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,024
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,039
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,126

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0240,039
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0150,018
Communication savante0,0070,007
Science ouverte0,0040,008
Intégrité de la recherche0,0060,005
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,263
Tête enseignante GPT0,358
Écart entre enseignants0,095 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeQualitatif
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

Citations33
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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