GITHUB リンク: https://github.com/Zedoman/Dynamic_Emotion-Based_Playlist_Generator
_TuneTailor _
自分の気分に完璧にマッチする音楽が欲しいと思ったことはありませんか? ?気分が明るいときも、憂鬱なときも、リラックスしたときも、音楽は私たちの感情状態を補完するユニークな方法を持っています。この投稿では、Python、Daytona、ポピュラー音楽 API を使用して、ダイナミックな感情ベースのプレイリスト ジェネレーターを構築する手順を説明します。
✨ TuneTailor の特徴:
パーソナライズされたプレイリストの生成:
ユーザーは、お気に入りのアーティスト、好みのジャンル、言語を入力して、自分の好みに合わせたプレイリストを生成できます。
感情ベースのプレイリスト:
TuneTailor はユーザーの入力に基づいて、ユーザーの感情的な好みに合わせた曲を提案し、プレイリストがユーザーの気分に確実に一致するようにします。
カスタマイズ可能なプレイリストのサイズ:
ユーザーはプレイリストに含める曲の数を指定できるため、短いまたは長いプレイリスト (最大 60 曲) を簡単に作成できます。
ジャンルと言語の設定:
ユーザーはプレイリストを特定のジャンル (例: ヒップホップ、ジャズ) と言語 (例: 英語、スペイン語) に絞り込み、プレイリストを自分の文化的または感情的背景により適したものにすることができます。
ユーザー中心のカスタマイズ:
このアプリはユーザーの好みに基づいて構築されており、曲数や特定のアーティストのジャンルなどの正確な詳細でプレイリストを微調整する機能を提供します。
?デイトナ入門
まず、Daytona を使用してワークスペースを簡単に作成し、開発環境をセットアップできます。 Daytona を使用すると、依存関係を簡単に管理し、複数のマシン間でセットアップを複製できます。
デイトナをインストールします
Daytona インストール ガイドに従って、Daytona をシステムにインストールします。
https://github.com/daytonaio/daytona/
ワークスペースを作成します:
デイトナ作成 https://github.com/Zedoman/Dynamic_Emotion-Based_Playlist_Generator
このコマンドはワークスペースを作成し、リポジトリ ファイルをセットアップします。
依存関係をインストールします:
ワークスペースをセットアップしたら、必要な Python 依存関係をインストールします。
pip install -rrequirements.txt
アプリケーションを実行します:
アプリケーションを起動するには、次のコマンドを使用できます:
Python app.py
また、Docker を使用して、コンテナ化された環境でアプリケーションを起動することもできます。
docker-compose up
?️技術スタック
Python: バックエンド開発と感情分類ロジック用。
Flask: プレイリスト生成 API を提供する軽量の Web フレームワーク。
機械学習: 感情認識のための scikit-learn。
Spotify API: Spotipy を使用して感情に基づいて音楽データを取得する統合。
Docker: アプリのコンテナ化と開発環境の標準化用。
Daytona: 開発環境のセットアップと管理が簡単です。
?これを構築する理由
ダイナミックな感情ベースのプレイリスト ジェネレーターは、機械学習と API 統合を組み合わせて、パーソナライズされた音楽体験を作成します。ユーザーの感情入力を分析することで、リラックスできるものを探しているのか、それともエネルギッシュなものを探しているのか、その感情に合ったプレイリストを厳選します。
これは、感情認識、API 統合、音楽推奨システムを試したい人にとって興味深いプロジェクトです。
このプロジェクトが、感情駆動型システムの無限の可能性を探求するきっかけとなることを願っています。このようなシステムにどのような機能が欲しいと思いますか?以下のコメント欄でお知らせください!
以上がPython と Daytona を使用した動的な感情ベースのプレイリスト ジェネレーターの構築 (TuneTailor)の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

JavaScriptコアデータ型は、ブラウザとnode.jsで一貫していますが、余分なタイプとは異なる方法で処理されます。 1)グローバルオブジェクトはブラウザのウィンドウであり、node.jsのグローバルです2)バイナリデータの処理に使用されるNode.jsの一意のバッファオブジェクト。 3)パフォーマンスと時間の処理にも違いがあり、環境に従ってコードを調整する必要があります。

javascriptusestwotypesofcomments:シングルライン(//)およびマルチライン(//)

PythonとJavaScriptの主な違いは、タイプシステムとアプリケーションシナリオです。 1。Pythonは、科学的コンピューティングとデータ分析に適した動的タイプを使用します。 2。JavaScriptは弱いタイプを採用し、フロントエンドとフルスタックの開発で広く使用されています。この2つは、非同期プログラミングとパフォーマンスの最適化に独自の利点があり、選択する際にプロジェクトの要件に従って決定する必要があります。

PythonまたはJavaScriptを選択するかどうかは、プロジェクトの種類によって異なります。1)データサイエンスおよび自動化タスクのPythonを選択します。 2)フロントエンドとフルスタック開発のためにJavaScriptを選択します。 Pythonは、データ処理と自動化における強力なライブラリに好まれていますが、JavaScriptはWebインタラクションとフルスタック開発の利点に不可欠です。

PythonとJavaScriptにはそれぞれ独自の利点があり、選択はプロジェクトのニーズと個人的な好みに依存します。 1. Pythonは、データサイエンスやバックエンド開発に適した簡潔な構文を備えた学習が簡単ですが、実行速度が遅くなっています。 2。JavaScriptはフロントエンド開発のいたるところにあり、強力な非同期プログラミング機能を備えています。 node.jsはフルスタックの開発に適していますが、構文は複雑でエラーが発生しやすい場合があります。

javascriptisnotbuiltoncorc;それは、解釈されていることを解釈しました。

JavaScriptは、フロントエンドおよびバックエンド開発に使用できます。フロントエンドは、DOM操作を介してユーザーエクスペリエンスを強化し、バックエンドはnode.jsを介してサーバータスクを処理することを処理します。 1.フロントエンドの例:Webページテキストのコンテンツを変更します。 2。バックエンドの例:node.jsサーバーを作成します。

PythonまたはJavaScriptの選択は、キャリア開発、学習曲線、エコシステムに基づいている必要があります。1)キャリア開発:Pythonはデータサイエンスとバックエンド開発に適していますが、JavaScriptはフロントエンドおよびフルスタック開発に適しています。 2)学習曲線:Python構文は簡潔で初心者に適しています。 JavaScriptの構文は柔軟です。 3)エコシステム:Pythonには豊富な科学コンピューティングライブラリがあり、JavaScriptには強力なフロントエンドフレームワークがあります。


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