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Type
Soutenance de thèse/HDR
Lieu de représentation
Ircam, Salle Igor-Stravinsky (Paris)
durée
55 min
date
17 décembre 2020

Soutenance de thèse de Tristan Carsault : Introduction de connaissances musicales et analyse qualitative pour les tâches d'extraction et de prédiction d'accords par apprentissage machine

Thèse sous la direction de : Gérard ASSAYAG - Directeur de recherche, IRCAM Philippe ESLING - Maitre de conférences, IRCAM Jérôme NIKA - Chercheur, IRCAM Jury : Nicolas BREDECHE - Professeur, CNRS Pierre COUPRIE - Professeur, CHCSC Dorien HERREMANS - Professeur, Singapore University Florence LEVÉ - Maitre de conférences, Université de Picardie Brian MCFEE - Professeur, New York University (invité) Kazuyoshi YOSHII, Professeur, Kyoto University Résumé : Cette thèse étudie l'impact de l'introduction de propriétés musicales dans les modèles d'apprentissage machine pour l'extraction et l'inférence de structures musicales. De plus, elle traite de l'utilisation des connaissances musicales pour effectuer des évaluations qualitatives des résultats. Dans ce travail, nous nous concentrons sur les accords musicaux puisque ce sont des objets fréquemment utilisées pour décrire les progressions harmoniques dans la musique occidentale. Ainsi, parmi la variété des tâches rencontrées dans le domaine de la recherche d'informations musicales (MIR), les deux principales tâches que nous abordons sont l'extraction automatique d'accords (ACE) et l'inférence de séquences de label d'accords. Dans le cas des accords musicaux, il existe de fortes relations inhérentes d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel. En effet, même si deux accords n'appartiennent pas à la même classe, ils peuvent partager la même fonction harmonique au sein d'une progression d'accords. Ainsi, nous avons développé un analyseur spécifiquement adapté qui se concentre sur les relations fonctionnelles entre les accords pour distinguer les erreurs fortes et faibles. Ici, nous définissons les erreurs faibles comme une mauvaise classification qui conserve la pertinence en termes de fonction harmonique. Enfin, parmi d'autres applications musicales, nous présentons le développement d'un logiciel de co-improvisation capable d'extraire en temps réel des informations harmoniques puis d'inférer des séquences d'accords afin de guider la génération musicale.

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