Суперкомпьютер помог ученым понять принципы джазовой импровизации

Ученые надеются использовать суперкомпьютеры для исследования сложных структур, лежащих в основе творчества в языке и музыке. Они утверждают, что мозг часто подходит к творчеству, сначала полагаясь на простые вещи, а затем уже исследует более сложные и более творческие концепции.

Даже великие джазмены чувствуют, что за музыкальной импровизацией скрывается секрет. Джазовый трубач Уинтон Марсалис говорил, что «В джазе импровизация — это не просто придумывание чего-то старого. Джаз, как и любой язык, имеет свою грамматику и словарный запас».

Теперь команда исследователей под руководством Пенсильванского университета использует суперкомпьютер Roar Института вычислительной техники и наук о данных (ICDS), чтобы попытаться расшифровать грамматику и словарный запас, который использует мозг, когда музыканты на лету «раскручивают»  новые музыкальные идеи.

По словам Ханны Мерсил, аспиранта в области когнитивных наук и члена Лаборатории когнитивной нейробиологии творчества, разгадка может заключаться в объяснении того, насколько мозг легко включается в поток творческой деятельности. Мерсил, когда-то руководившая джаз-фанк-группой, впервые заинтересовалась связью между мозгом и творческими способностями после собственного опыта на сцене в качестве кларнетистки.

По словам Мерсил, во время импровизации, мозг музыкантов занят управлением комбинацией умственных действий — от активации памяти до участия в управлении моторикой и вниманием. И все это под бдительным взглядом и критическими ушами аудитории.

Чтобы справиться с когнитивной нагрузкой, исследователи предполагают, что джазовые музыканты могут начать импровизацию, прибегая сначала к простым, надежным музыкальным фразам. Позже, в соло, они превращаются в более сложные пассажи. По словам ученых, это служит хорошей «дорожной картой» того, как мозг подходит к другим творческим начинаниям — например таким, как речь и письмо.

«Мы в основном думали об импровизации как о чем-то, что называется иерархическим поведением. Это то, что происходит в режиме реального времени и организовано таким образом, что меньшие фрагменты подпадают под более крупные, что также похоже на то, как работает язык», — объяснила ученый.

Музыканты также могут полагаться на «фрагменты» музыки, что может быть еще одним способом, с помощью которого мозг справляется со значительной когнитивной нагрузкой во время импровизационного соло.

«Когда музыкант думает об импровизации, он в первую очередь, вспоминает и исполняет небольшие фрагменты музыки. Он разбивает информацию таким образом, чтобы ее было легко хранить и переупорядочивать», — добавила Мерсил.

По словам Роджера Бити, доцента психологии и главного исследователя Cognitive, исследования творческих начинаний, а не только музыки, позволили взглянуть на роль памяти в творчестве и, в частности, на то, как мозг использует сети ассоциаций для подпитки творчества.

«Наши воспоминания могут организовывать категории вещей, объединяя их вместе, и мы можем смоделировать это как определенную структуру. Ранее проводились исследования по моделированию сетей и семантической памяти. Совсем недавно мы, и некоторые из наших коллег, решили проверить это, используя вычислительные подходы науки о сетях».

Анализ великих джазовых исполнителей

Чтобы изучить эти музыкальные структуры, исследователи проанализировали базу данных соло из Weimar Jazz Database , в которой представлены некоторые отрывки из импровизаций величайших джазменов мира, таких как саксофонисты Чарли «Берд» Паркер и Джон Колтрейн, а также легендарный трубач Майлз Дэвис. В ходе первоначального анализа исследователи определили сложность последовательностей в течение каждой музыкальной фразы и обнаружили, что уровень сложности увеличивается в течение большинства фраз, подобно структурам easy-first, встречающимся в языке.

Затем команда разбила эти соло на пять последовательностей нот, чтобы создать большую структуру со всеми нотами, использованными артистами в базе данных. В ходе эксперимента исследователи попросили участников оценить родство музыкальных идей и обнаружили, что эти оценки соответствуют расположению последовательностей в структуре. Эти результаты дают первое представление о том, как импровизированные мелодии могут храниться в памяти.

Для анализа этого большого объема данных на стандартном компьютере потребовались бы недели: исследовательская группа смоделировала огромную сеть, содержащую тысячи узлов, требующую обширной компьютерной памяти и вычислительной мощности. Поэтому команда решила провести исследования на суперкомпьютере Penn State Roar.

По словам Бити, сетевая наука и суперкомпьютеры дают ученым возможность исследовать другие области творчества. Например, лаборатория применяет аналогичный подход к поиску структур творчества среди писателей с помощью концепции под названием «семантическая дистанция», которая очень похожа на игру словесных ассоциаций.

«Один из распространенных способов измерения креативности, который мы используем, — это проведение конкурсов словесных ассоциаций, и тех, кто может придумать более отдаленные ассоциации, мы можем считать более творческими», — рассказал Бити.

Команда создала веб-сайт SemDis на основе этой работы, выполненной на ROAR, что позволяет другим ученым и преподавателям самостоятельно исследовать творческие способности.

По словам Мерсил, работа над музыкальной импровизацией находится на стадии проверки концепции. В 2022 году она планирует изучить реальный мозг музыкантов непосредственно во время импровизации.

Команда будет использовать технологии нейровизуализации или сканирования мозга, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы наблюдать, как мозг музыкантов реагирует во время игры. По словам Мерсил, технология может дать представление о роли, которую разные стили и уровни музыкального мастерства играют в импровизации.

«Я очень рада провести целевую выборку начинающих и опытных импровизаторов, а также классических музыкантов, чтобы мы действительно могли вникнуть в это и увидеть, чем отличаются эти сети и какие стратегии они используют», — отметила Мерсил.

Узнать больше о суперкомпьютере Roar и исследованиях, которые он поддерживает , можно здесь .


Читать далее

Собаки узнают хозяев на расстоянии, не используя обоняние и зрение

Самые точные атомные часы в мире отстают всего на одну секунду за 300 млрд лет

Астрономы нашли новый объект Солнечной системы за орбитой Нептуна

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Китайские ученые превратили мох в губку, которая впитывает нефть
Наука
Университет Иннополис запускает бесплатные экскурсии в Центр робототехники
Иннополис
Интерактивная карта клетки человека раскрывает тайны детского рака костей
Наука
«Уэбб» раскрыл детали космической катастрофы: как звезда поглотила планету
Космос
Российский госсектор потратил 2,4 млрд рублей за год на оборудование для ИИ
Новости
Китайская компания анонсировала первый матч по боксу между роботами
Новости
Эта черная дыра «проснулась» настолько голодной, что нарушила все модели ученых
Космос
Мошенники начали использовать схему с домофоном, чтобы красть деньги с банковских карт
Новости
Галактика-соседка Млечного Пути начинает разрушаться: что происходит
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики прямо с МКС
Космос
Разработаны «бактерии-шпионы»: они посылают сигнал, заметный с высоты
Наука
Ученые разработали «плащ-невидимку» для нейронов для лечения Паркинсона
Наука
В России разработали проект строительства атомной электростанции на Луне
Космос
Пробуждение гиганта: яркие вспышки наблюдали у проснувшейся черной дыры
Космос
В ИТМО придумали, как «продлить жизнь» ракового белка для тестирования лекарств
Наука
Создана карта полумиллиарда нейронных связей, которые позволяют мышам видеть
Наука
Ученые из Яндекса и MIT придумали, как запускать LLM на ноутбуках и смартфонах
Новости
Облачную платформу для квантовых вычислений создали в Университете Иннополис
Новости
Эйнштейн ошибся: возможно, пространства-времени вообще не существует
Космос
Тестовый снимок «Гершель» показал скрытые галактики во Вселенной
Космос