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Distributed Vector Representations of Folksong Motifs

机译:分布式矢量表示的愚蠢主题

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摘要

This article presents a distributed vector representation model for learning folksong motifs. A skip-gram version of word2vec with negative sampling is used to represent high quality embeddings. Motifs from the Essen Folksong collection are compared based on their cosine similarity. A new evaluation method for testing the quality of the embeddings based on a melodic similarity task is presented to show how the vector space can represent complex contextual features, and how it can be utilized for the study of folksong variation.
机译:本文介绍了用于学习Folksong主题的分布式矢量表示模型。使用负采样的Skip-Gram版本的Word2Vec用于代表高质量的嵌入品。基于富裕的相似性比较了埃森Folksong系列的主题。基于旋律相似性任务,提出了一种用于测试嵌入质量的新评估方法,以示出矢量空间如何代表复杂的上下文特征,以及如何用于研究对愚蠢变化的研究。

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