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<subfield code="a">Martínez Amor, David</subfield>
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<subfield code="a">En este trabajo se aborda el problema de la recomendación musical automática, basándonos únicamente en la señal de audio y sin ayudas externas como pueden ser etiquetas o filtros colaborativos. La idea es recomendar canciones similares a una dada, bien porque sean del mismo género o porque se parezcan musicalmente.&#xd;
Se presentan distintos descriptores acústicos y visuales que extraen información y características de la señal. Dada una base de datos musical heterogénea, elegimos canciones representativas de cada género, y creamos listas de recomendación para cada uno basadas en los distintos descriptores. Revisamos las listas y las valoramos usando un sistema de calificación, cuyo problema es su subjetividad, aun así, nos sirven para descartar descriptores.&#xd;
Al final, se consigue una base sólida de descriptores que logran buenos resultados por si solos. De manera combinada, podrían formar una buena base para un sistema de clasificación y recomendación automático.</subfield>
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<subfield code="a">Descriptores para búsqueda de similitud en canciones</subfield>
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