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Towards the use of similarity distances to music genre classification: A comparative study

机译:运用相似距离进行音乐流派分类的比较研究

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摘要

Music genre classification is a challenging research concept, for which open questions remain regarding classification approach, music piece representation, distances between/within genres, and so on. In this paper an investigation on the classification of generated music pieces is performed, based on the idea that grouping close related known pieces in different sets –or clusters– and then generating in an automatic way a new song which is somehow “inspired” in each set, the new song would be more likely to be classified as belonging to the set which inspired it, based on the same distance used to separate the clusters. Different music pieces representations and distances among pieces are used; obtained results are promising, and indicate the appropriateness of the used approach even in a such a subjective area as music genre classification is.
机译:音乐流派分类是一个具有挑战性的研究概念,对此仍存在关于分类方法,音乐作品表示形式,流派之间/之内的距离等开放性问题。在本文中,我们对生成的音乐作品的分类进行了研究,基于以下思想:将紧密相关的已知乐曲分组到不同的集合(或集群)中,然后以自动的方式生成每首歌曲都在某种程度上受到“启发”的新歌曲设置,则根据用于分离群集的相同距离,将新歌曲更可能归为激发它的设置。使用了不同的乐曲表示形式和乐曲之间的距离;获得的结果是有希望的,并且即使在诸如音乐类型分类的主观领域中,也表明所使用的方法的适当性。

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