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Enregistrement W4251172118 · doi:10.31234/osf.io/nhysq

Pitch discrimination is better for synthetic timbre than natural musical instrument timbres, despite familiarity

2021· preprint· en· W4251172118 sur OpenAlexaff
Emma Holmes, Elizabeth Emilie Kinghorn, Lucy M. McGarry, Elizabeth Busari, Timothy D. Griffiths, Ingrid S. Johnsrude

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Music Perception
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTimbrePitch (Music)FluteNatural (archaeology)Musical instrumentAcousticsViolinPsychologyMusical toneAudiologySpeech recognitionActive listeningMusicalCommunicationComputer sciencePerceptionArtPhysicsVisual artsHistory

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Pitch discrimination is better for complex tones than for pure tones, but how more subtle differences in timbre affect pitch discrimination is not fully understood. This study compared pitch discrimination thresholds of flat-spectrum harmonic complex tones with those of natural sounds played by musical instruments of three different timbres (violin, trumpet, and flute). To investigate whether natural familiarity with sounds of particular timbres affects pitch discrimination thresholds, this study recruited musicians who were trained on one of the three instruments. We found that flautists and trumpeters could discriminate smaller differences in pitch for artificial flat-spectrum tones, despite their unfamiliar timbre, than for sounds played by musical instruments, which are regularly heard in everyday life (particularly by musicians who play those instruments). Furthermore, thresholds were no better for the instrument a musician was trained to play than for other instruments, suggesting that even extensive experience listening to and producing sounds of particular timbres does not reliably improve pitch discrimination thresholds for those timbres. The results show that timbre familiarity provides minimal improvements to auditory acuity, and physical acoustics (i.e., the presence of equal-amplitude harmonics) determine pitch-discrimination thresholds more than does experience with natural sounds and timbre-specific training.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

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 Opus0,060
Tête enseignante GPT0,302
Écart entre enseignants0,242 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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