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Método automático de reconhecimento de emoção em música

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002

Resumo

O Presente relatório apresenta o trabalho desenvolvido ao longo do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso a respeito do reconhecimento de emoção em música. O interesse neste campo de conhecimento ganha importante relevância com o aumento da disponibilidade de músicas em serviços de streaming, que precisam de sistemas de recomendação robustos. O objetivo do estudo é analisar os fatores que podem influenciar a capacidade de predição do sentimento em uma certa faixa musical utilizando-se de variáveis existente para o reconhecimento de emoções em música (music emotion recognition [MER]) acrescida das informações disponíveis no site do Spotify e algoritmos de Machine Learning, como random Forest e Support Vector Machines. Assim, tornou-se possível replicar o estudo de Panda (2021) et. al para execução de análises, testes de diferentes algoritmos e métodos de otimização de parâmetros. O resultado obtido foi uma performance de predição do modelo superior aos vistos anteriormente, tanto na inferência que usa somente variáveis advindas de catálogos e bancos de dados de música quanta na que teve as informações do Spotify agregadas. A conclusão encontrada foi que o campo de estudo do MER possui uma riqueza de informações ainda não explorada e que usando-se diferentes técnicas a performance dos algoritmos pode ser aumentada consideravelmente.

Descrição

Citação

SILVA, Daniel Arcanjo da. Método automático de reconhecimento de emoção em música, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2021.

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Governo do Estado de SP