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Probabilistic Factor Oracles for Multidimensional Machine Improvisation

机译:多维机器即兴应用的概率因素Oracle

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摘要

This article presents two methods to generate automatic improvisation using training over multidimensional sequences. We consider musical features such as melody, harmony, timbre, etc., as dimensions. We first present a system combining interpolated probabilistic models with a factor oracle. The probabilistic models are trained on a corpus of musical work to learn the correlation between dimensions, and they are used to guide the navigation in the factor oracle to ensure a logical improvisation. Improvisations are therefore created in a way in which the intuition of a context is enriched with multidimensional knowledge.
机译:本文介绍了使用多维序列训练来生成自动即兴创作的两种方法。我们将诸如旋律,和声,音色等音乐特征视为维度。我们首先提出一个结合内插概率模型和因子预言的系统。概率模型在音乐作品的语料库上进行了训练,以学习各个维度之间的相关性,并且它们被用来指导因子预言中的导航,以确保逻辑上的即兴创作。因此,即兴创作以一种使上下文的直觉充满多维知识的方式进行。

著录项

  • 来源
    《Computer Music Journal》 |2018年第2期|52-66|共15页
  • 作者单位

    INRIA, Multispeech Team, 615 Rue Jardin Bot, F-54600 Villers Les Nancy, France;

    INRIA, Multispeech Team, 615 Rue Jardin Bot, F-54600 Villers Les Nancy, France;

    IRCAM, Representat Mus, 1 Pl Igor Stravinsky, F-75004 Paris, France;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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