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Enregistrement W4412973405 · doi:10.1121/10.0038349

Musical practice in audio augmented reality: Testing virtual acoustics using reverb convolution via bone conduction headphones

2025· article· en· W4412973405 sur OpenAlexaff
Andrea Gozzi, Gianluca Grazioli, Dominic Thibault, Martha de Francisco, Alessandro Braga

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueHearing Loss and Rehabilitation
Établissements canadiensCentre for Interdisciplinary Research in Music Media and TechnologyMcGill UniversityÉcole de Technologie SupérieureUniversité de MontréalUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHeadphonesRoom acousticsComputer scienceVirtual realityAcousticsConvolution (computer science)Overlap–add methodBone conductionReverberationHuman–computer interactionArtificial intelligenceFourier analysisMathematicsFourier transformPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Bone conduction headphones primarily transmit the audio signal directly to the inner ear. By not obstructing the ear canal, the system facilitates the perception of two layers of sound: a seamless integration of unmediated and virtual sound, enhancing the realism of the latter in an audio augmented reality experience. Our study aims to evaluate the impact of virtual acoustics on the performance of professional musicians. This paper mainly investigates the effect of a real-time convolution-based system that convolves sounds produced by musicians and delivers it to them via bone conduction headphones during musical performance. We investigate the impact of this system on musical practices and compare it to four other practice conditions: (1) an acoustically treated studio, (2) reverb convolution via traditional air conduction headphones, (3) reverb convolution via a loudspeaker-based virtual acoustic system, and (4) a real concert hall, where impulse responses were used for auralization in the virtual acoustics simulation. Data collected from musicians during both ensemble and solo performances—including EEG readings, performance analysis from audiovisual recordings, and surveys—provide, in our knowledge, insights never been conducted before on this research topic.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

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 Opus0,049
Tête enseignante GPT0,330
Écart entre enseignants0,281 · 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

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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