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dc.creator.IDMARTINEZ, P. A. P.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1617305528745459pt_BR
dc.contributor.advisor1MARINHO, Leandro Balby.
dc.contributor.advisor1IDMARINHO, L. B.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3728312501032061pt_BR
dc.contributor.referee1FARIAS, Adalberto Cajueiro de.
dc.contributor.referee1IDFARIAS, A. C.pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9462873740250320pt_BR
dc.contributor.referee2BRASILEIRO, Francisco Vilar.
dc.contributor.referee2IDBRASILEIRO, F. V.pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5957855817378897pt_BR
dc.description.resumoNo contexto musical, a progressão de acordes é capaz de capturar diversas características de mais alto nível de uma música, como por exemplo os possíveis sentimentos associados, o gênero, a tonalidade da música, o ritmo, etc. No entanto, a identificação da progressão de acordes é um processo que demanda a atuação de especialistas, e é um processo que se torna inviável de ser feito manualmente em grandes bases de dados. Assim, surgiu a necessidade da concepção de classificadores que pudessem extrair essa informação a partir de um sinal sonoro. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação da performance de algoritmos voltados para esse fim que estão disponibilizados publicamente, verificando quais são as estratégias de aprendizagem utilizadas nos algoritmos que são mais promissoras, assim como identificar as maiores lacunas existentes nesses modelos, de modo a guiar futuros esforços na criação de novos classificadores, e datasets de treinamento.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEIpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqCiência da Computaçãopt_BR
dc.titleAvaliação de performance de algoritmos de reconhecimento de acordes musicais.pt_BR
dc.date.issued2024-05-15
dc.description.abstractIn the musical context, chord progressions are capable of capturing several high-level characteristics of a song, such as possible associated feelings, genre, music tonality, rhythm, etc. However, identifying chord progressions is a process that requires the work of specialists, and it is a process that is not feasible to be done manually in large databases. Thus, the need arose to design classifiers that could extract this information from a sound signal. The objective of this work is to evaluate the performance of algorithms aimed at this purpose that are publicly available, verifying which learning strategies used in the algorithms are most promising, as well as identifying the biggest gaps in these models, in order to guide future efforts in the creation of new classifiers and training datasets.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38290
dc.date.accessioned2024-10-04T17:54:21Z
dc.date.available2024-10-04
dc.date.available2024-10-04T17:54:21Z
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.subjectReconhecimento de Acordespt_BR
dc.subjectAprendizado de Máquinapt_BR
dc.subjectProcessamento de Áudiopt_BR
dc.subjectHarmonia Musicalpt_BR
dc.subjectChord Recognitionpt_BR
dc.subjectMachine Learningpt_BR
dc.subjectAudio Processingpt_BR
dc.subjectMusical Harmonypt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorMARTINEZ, Pedro Adrian Pereira.
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativePerformance evaluation of musical chord recognition algorithms.pt_BR
dc.identifier.citationMARTINEZ, Pedro Adrian Pereira. Avaliação de performance de algoritmos de reconhecimento de acordes musicais. 2024. 20 f. Artigo (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38290pt_BR
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