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Modeling Expressive Music Performance in Jazz

机译:爵士乐中表现音乐表现的建模

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摘要

In this paper we describe a machine learning approach to one of the most challenging aspects of computer music: modeling the knowledge applied by a musician when performing a score in order to produce an expressive performance of a piece. We apply machine learning techniques to a set of monophonic recordings of Jazz standards in order to induce both rules and a numeric model for expressive performance. We implement a tool for automatic expressive performance transformations of Jazz melodies using the induced knowledge.
机译:在本文中,我们描述了一种针对计算机音乐最具挑战性的方面的机器学习方法:对音乐家在执行乐谱时应用的知识进行建模以产生乐曲的表现力。我们将机器学习技术应用于爵士标准的单声道录音集,以便同时引入规则和数值模型来表现表现。我们使用归纳的知识为爵士乐旋律的表现力自动转换实现了一个工具。

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