We recently developed a neural network that receives as input the geometrical and mechanical parameters that define a violin top plate and gives as output its first ten eigenfrequencies computed in free boundary conditions. In this manuscript, we use the network to optimize several error functions, with the goal of analyzing the relationship between the eigenspectrum problem for violin top plates and their geometry. First, we focus on the violin outline. Given a vibratory feature, we find which is the best geometry of the plate to obtain it. Second, we investigate whether, from the vibrational point of view, a change in the outline shape can be compensated by one in the thickness distribution and vice versa. Finally, we analyze how to modify the violin shape to keep its response constant as its material properties vary. This is an original technique in musical acoustics, where artificial intelligence is not widely used yet. It allows us to both compute the vibrational behavior of an instrument from its geometry and optimize its shape for a given response. Furthermore, this method can be of great help to violin makers, who can thus easily understand the effects of the geometry changes in the violins they build, shedding light on one of the most relevant and, at the same time, less understood aspects of the construction process of musical instruments.


翻译:我们最近开发了一个神经网络, 作为输入输入, 以几何和机械参数来定义小提琴顶部板块, 并给出其第一个10个外形。 在这份手稿中, 我们利用这个网络优化了几个错误功能, 目的是分析小提琴顶部板块和几何之间的关系。 首先, 我们聚焦于小提琴轮廓。 我们发现一个振动特征, 这是板块的最佳几何特征 。 其次, 我们从振动角度来研究, 轮廓形状的改变是否可以用厚度分布来补偿, 反之亦然。 最后, 我们分析如何修改小提琴形状, 以保持其物质特性的不变。 这是音乐声学中的原创技术, 人工智能尚未被广泛使用 。 它让我们从一个仪器的几何学角度来计算振动行为, 并优化其形状来做出响应。 此外, 这种方法可以极大地帮助小提琴制作者, 这样他们就能轻松理解小提琴的几何变化的影响, 从而可以轻松地理解小提琴的音质仪器构造中最相关的一个方面, 。

0
下载
关闭预览

相关内容

【干货书】真实机器学习,264页pdf,Real-World Machine Learning
MIT-深度学习Deep Learning State of the Art in 2020,87页ppt
专知会员服务
61+阅读 · 2020年2月17日
Keras François Chollet 《Deep Learning with Python 》, 386页pdf
专知会员服务
149+阅读 · 2019年10月12日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2019年10月11日
2019年机器学习框架回顾
专知会员服务
35+阅读 · 2019年10月11日
机器学习入门的经验与建议
专知会员服务
92+阅读 · 2019年10月10日
【SIGGRAPH2019】TensorFlow 2.0深度学习计算机图形学应用
专知会员服务
39+阅读 · 2019年10月9日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
27+阅读 · 2019年1月4日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
41+阅读 · 2019年1月3日
meta learning 17年:MAML SNAIL
CreateAMind
11+阅读 · 2019年1月2日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
Capsule Networks解析
机器学习研究会
11+阅读 · 2017年11月12日
【推荐】RNN/LSTM时序预测
机器学习研究会
25+阅读 · 2017年9月8日
【推荐】TensorFlow手把手CNN实践指南
机器学习研究会
5+阅读 · 2017年8月17日
【推荐】图像分类必读开创性论文汇总
机器学习研究会
14+阅读 · 2017年8月15日
Auto-Encoding GAN
CreateAMind
7+阅读 · 2017年8月4日
Arxiv
6+阅读 · 2019年12月30日
Arxiv
45+阅读 · 2019年12月20日
Optimization for deep learning: theory and algorithms
Arxiv
104+阅读 · 2019年12月19日
Arxiv
18+阅读 · 2019年1月16日
Deep Learning
Arxiv
6+阅读 · 2018年8月3日
Arxiv
8+阅读 · 2018年5月15日
VIP会员
相关VIP内容
【干货书】真实机器学习,264页pdf,Real-World Machine Learning
MIT-深度学习Deep Learning State of the Art in 2020,87页ppt
专知会员服务
61+阅读 · 2020年2月17日
Keras François Chollet 《Deep Learning with Python 》, 386页pdf
专知会员服务
149+阅读 · 2019年10月12日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2019年10月11日
2019年机器学习框架回顾
专知会员服务
35+阅读 · 2019年10月11日
机器学习入门的经验与建议
专知会员服务
92+阅读 · 2019年10月10日
【SIGGRAPH2019】TensorFlow 2.0深度学习计算机图形学应用
专知会员服务
39+阅读 · 2019年10月9日
相关资讯
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
27+阅读 · 2019年1月4日
Unsupervised Learning via Meta-Learning
CreateAMind
41+阅读 · 2019年1月3日
meta learning 17年:MAML SNAIL
CreateAMind
11+阅读 · 2019年1月2日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
16+阅读 · 2018年12月24日
Capsule Networks解析
机器学习研究会
11+阅读 · 2017年11月12日
【推荐】RNN/LSTM时序预测
机器学习研究会
25+阅读 · 2017年9月8日
【推荐】TensorFlow手把手CNN实践指南
机器学习研究会
5+阅读 · 2017年8月17日
【推荐】图像分类必读开创性论文汇总
机器学习研究会
14+阅读 · 2017年8月15日
Auto-Encoding GAN
CreateAMind
7+阅读 · 2017年8月4日
相关论文
Arxiv
6+阅读 · 2019年12月30日
Arxiv
45+阅读 · 2019年12月20日
Optimization for deep learning: theory and algorithms
Arxiv
104+阅读 · 2019年12月19日
Arxiv
18+阅读 · 2019年1月16日
Deep Learning
Arxiv
6+阅读 · 2018年8月3日
Arxiv
8+阅读 · 2018年5月15日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员