Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10071/9338
Autoria: Raposo, F.
Ribeiro, R.
de Matos, D. M.
Data: 2015
Título próprio: On the application of generic summarization algorithms to music
Volume: 22
Número: 1
Paginação: 26 - 30
ISSN: 1070-9908
DOI (Digital Object Identifier): 10.1109/LSP.2014.2347582
Palavras-chave: Automatic music summarization
Generic summarization algorithms
Resumo: Several generic summarization algorithms were developed in the past and successfully applied in fields such as text and speech summarization. In this paper, we review and apply these algorithms to music. To evaluate their performance, we adopt an extrinsic approach: we compare a Fado genre classifier's performance using truncated contiguous clips against the summaries extracted with those algorithms on two different datasets. We show that Maximal Marginal Relevance (MMR), LexRank, and Latent Semantic Analysis (LSA) all improve classification performance in both datasets used for testing.
Arbitragem científica: yes
Acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:CTI-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica

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