Skip to main content

Invariance and Variance of Motives: A Model of Musical Logic and/as Fuzzy Logic

  • Chapter
  • First Online:

Part of the book series: Studies in Fuzziness and Soft Computing ((STUDFUZZ,volume 273))

Abstract

“Musical Logic” (term 1788 by Johann Nicolaus Forkel) means both the “logicality of music” and the “involvement/participation of musical processes in the laws of reason”. Motives, themes, parts of movements, forms are supposedly related to each other: horizontally in time in and vertically in (musical) space. Part of the musical logic and its realization in concrete artworks is the motivic-thematic work (“motivisch-thematische Arbeit”). Musical motives,often combined to more expanded themes, form shapes (“Gestalten”) with a fairly stable core and diverse and multiple varied elaborations in the course of the art work as process. Core can be interpreted as the inner kernel, partially subconscious, quasi also the ‘generative’ dimension. To the core as essence correlate as phenomenon respectively phenomena in different variants, the ‘performative’ dimension. The ‘contours’ of these variants for their part are a generalization and a fuzzily identity-establishing commonality of the different various forms and appearances of the kernel. The interrelations between both these entities belong to the general dialectic of essence and appearance (the Hegelian ‘Wesen’ vs. ‘Erscheinung’) - notabene a real dialectic, because both sides or dimensions participate in the constitution of the object, and both belong to the objects of Fuzzy Logic. As a concept, which is valid also for other matters, I propose that of an identity in and as process (‘prozessierende Identität’): In a given phase the identical is not invariably ‘given’ and present but develops in time and history. This-relative-identity is the initial point and endpoint of a process and is realized as this process. I will demonstrate this with concrete examples, especially with the BACH-cipher, a historically long lasting and multi-dimensional motif with a remarkable cross-structure (leaving aside the psycho- and socio-logic of music - causes, motivations, functions etc.) Inversely music (and similarly the fine arts) appear as part and concrete elaboration of the aesthetic and sensual perception, which form their own laws, logics, layers and types of cognition, and therewith nothing less than a paradigm of Fuzzy Logic.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   169.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   219.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD   219.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Arcos, J.L.: Music and similarity based reasoning (in this volume)

    Google Scholar 

  2. Asendorf, C.: Die Künste im technischen Zeitalter und das utopische Potential der Kybernetik. In: Hagner, M., Hörl, E. (eds.) Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, pp. 107–124. Suhrkamp, Frankfurt am Main (2008)

    Google Scholar 

  3. Assayag, G., Feichtinger, H.G., Rodrigues, J.F. (eds.): Mathematics and Music. A Diderot Mathematical Forum. Springer, Heidelberg (2002)

    MATH  Google Scholar 

  4. Benson, D.: Music: a Mathematical Offering. Cambridge University Press, Cambridge (2006)

    Google Scholar 

  5. von Bertalanffy, L.: aber vom Menschen wissen wir nichts. Robots, Men and Minds. Econ, Düsseldorf und Wien (1970)

    Google Scholar 

  6. Borup, H.: A History of String Intonation, http://www.hasseborup.com/ahistoryofintonationfinal1.pdf

  7. Chemillier, M.: Ethnomusicology, Ethnomathematics. The Logic Underlying Orally Transmitted Artistic Practices. In: [3], pp. 161–184

    Google Scholar 

  8. D’Avis, W.: Können Computer denken? Eine bedeutungs- und zeittheoretische Analyse von KI-Maschinen. Campus, Stuttgart (1994)

    Google Scholar 

  9. Dahlhaus, C.: Arnold Schönberg. Variationen für Orchester. op. 31 (Meisterwerke der Musik. Werkmonographien zur Musikgeschichte, H. 7). Fink-Verlag, München (1968)

    Google Scholar 

  10. De Poli, G., Rocchesso, D.: Computational Models for Musical Sound Sources. In: [3], pp. 257–285

    Google Scholar 

  11. Deliège, I., Sloboda, J. (eds.): Perception and Cognition of Music. Hove, East Sussex (1997)

    Google Scholar 

  12. Deutsch, D. (ed.): The Psychology of Music. Academic Press, Boston (1999); 2nd edn. (1999)

    Google Scholar 

  13. Díaz-Báñez, J.M., Farigu, G., Gómez, F., Rappaport, D., Toussaint, G.T.: El Compás Flamenco: A Phylogenetic Analysis. In: Proceedings of BRIDGES: Mathematical Connections in Art, Music and Science, Southwestern College, Winfield, Kansas, July 30 - August 1, pp. 61–70 (2004); (Germanversion: Mathematische Strukturanalyse der Flamenco-Metrik, cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/publications/winfield.pdf

  14. Kranz, W., Diels, H. (Hg.): Die Fragmente der Vorsokratiker, 8th edn. Rowohlt, Reinbek (1957)

    Google Scholar 

  15. Drösser, C.: Fuzzy Logic. Methodische Einführung in krauses Denken. Rowohlt, Reinbek (1994)

    Google Scholar 

  16. Dubnov, S., Assayag, G.: Universal Prediction Applied to Stylistic Music Generation. In: [3], pp. 147–162

    Google Scholar 

  17. Edelman, G.M., Tononi, G.: Gehirn und Geist. Wie aus Materie Bewusstsein entsteht. C.H. Beck, München (2002)

    Google Scholar 

  18. Edelmann, B.: Permutation, Spiegelung, Palindrom. Das Bratschenkonzert von Karl Amadeus Hartmann. In: Groote, I.M., Schick, H. (Hg.) Karl Amadeus Hartmann. Komponist zwischen den Fronten und zwischen den Zeiten. Bericht über das musikwissenschaftliche Symposion zum 100, Geburtstag in München, Oktober 5-7 (2005); Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Bd. 68, Tutzing, pp. 25–82 (2010)

    Google Scholar 

  19. Enders, B., Weyde, T.: Automatische Rhythmuserkennung und -vergleich mit Hilfe von Fuzzy-Logik. Systematische Musikwissenschaft. In: Elschek, O., Schneider, A. (Hg.) Ähnlichkeit und Klangstruktur, Systematische Musikwissenschaft, Bd. IV/1-2, Bratislava, pp. 101–113 (1996)

    Google Scholar 

  20. Floros, C.: Gustav Mahler, 3rd Bde. Breitkopf& Härtel, Wiesbaden (1985); Bd. III: Die Symphonien

    Google Scholar 

  21. Franke, H.W.: Kunst kontra Technik? Wechselwirkungen zwischen Kunst, Naturwissenschaft und Technik. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main (1978)

    Google Scholar 

  22. Friedman, S.M.: Ein Aspekt der Musikstruktur. Eine Studie über regressive Transformation musikalischer Themen. In: Oberhoff, B. (Hg.) Psychoanalyse und Musik. Eine Bestandsaufnahme, pp. 189–210. Imago Psychosozial-Verlag, Gießen (2004) (1960)

    Google Scholar 

  23. Günther, G.: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, vol. 3. Meiner, Hamburg (1976-1980)

    Google Scholar 

  24. Günther, G.: Idee und Grundriss einer nicht-Aristotelischen Logik, 3rd edn. Meiner, Hamburg (1991)

    Google Scholar 

  25. Günther, G.: Identität, Gegenidentität und Negativsprache Vortrag beim Internationalen Hegel-Kongress, Belgrad (1989); In: Hegeljahrbücher , pp. S22–S88 (1979)

    Google Scholar 

  26. Hagner, M.: Vom Aufstieg und Fall der Kybernetik als Universalwissenschaft. In: Hagner, M., Hörl, E. (Hrsg.) Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, pp. 38–71. Suhrkamp, Frankfurt am Main (2008)

    Google Scholar 

  27. Haluška, J.: Mathematical Theory of Tone Systems. Chapman & Hall/CRC Pure and Applied Mathematics. CRC Press, Bratislava (2004)

    MATH  Google Scholar 

  28. Hargittai, I., Hargittai, M.: Symmetrie. Eine neue Art, die Welt zu sehen. Rowohlt, Reinbek (1998); English: Hargittai, I., Hargittai, M.: Symmetry: A Unifying Concept. Shelter Publications, Bolinas (1994)

    Google Scholar 

  29. Hartmann, G.: Carl Philipp Emanuel Bach bei seinem Namen gerufen. Musik und Kirche 59(4), 199–203 (1989)

    Google Scholar 

  30. Hartmann, G.: Die Tonfolge B-A-C-H. Zur Emblematik des Kreuzes im Werk Joh. Seb. Bachs,2Bde., (Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen, der Musik, Hg. Martin Vogel, Bd. 80 und 81) Orpheus-Verlag, Bonn (1996)

    Google Scholar 

  31. Heidenreich, S.: Form und Filter - Algorithmen der Bilderverarbeitung und Stilanalyse. Zeitenblicke 2(1) (2003), http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/heidenreich/index.html (January 4, 2010)

  32. Heister, H.-W.: Natur, Geist, Gesellschaft. Musik-Anthropologie im Gefüge der Musikwissenschaft. In: Petersen, P., Rösing, H. (Hg.) 50 Jahre Musikwissenschaftliches Institut in Hamburg. Bestandsaufnahme - aktuelle Forschung - Ausblick (Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, Bd. 16), Peter Lang, pp. 65–82. Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main (1999)

    Google Scholar 

  33. Heister, H.-W.: Geschlechterverhältnisse als Modell. Musik-Anthropologie: Gegenstände, Themen, Forschungsperspektiven. In: Stahnke, M. (Hg.) Musik - nicht ohne Worte. Beiträge zu aktuellen Fragen aus Komposition, Musiktheorie und Musikwissenschaft (Musik und. Eine Schriftenreihe der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Bd. 2), pp. 13–46. Von Bockel-Verlag, Hamburg (2000)

    Google Scholar 

  34. Heister, H.-W.: Natura, spirito, società. Antropologia musicale e nuova musicologia. Musica/Realtà 22(65), 25–54 (Part I); 22(66), 115–150 (Part II) (2001)

    Google Scholar 

  35. Heister, H.-W.: Konstanz und Wandel. Zu Hartmanns konzertanten Werken zwischen 1930 und 1955. In: Dibelius, U. (Hg.) Karl Amadeus Hartmann. Komponist im Widerstreit, pp. 147–173. Bärenreiter-Verlag, Kassel (2004)

    Google Scholar 

  36. Heister, H.-W.: Mimetische Zeremonie - Gesamtkunstwerk und alle Sinne. Aspekte eines Konzepts. In: Mimetische Zeremonien - Musik als Spiel, Ritual, Kunst (Musik und. Eine Schriftenreihe der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Neue Folge, Bd. 7), pp. 143–185. Weidler Buchverlag, Berlin (2007)

    Google Scholar 

  37. Heister, H.-W.: Homöostase historisch: Zu Fragen der Regelung des musikalischen Tonsatz-Systems, Beitrag zum Kolloquium 1948-2008: 60 Jahre Kybernetik - eine nach wie vor junge Wissenschaft?!, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik, Berlin (November 22, 2008)

    Google Scholar 

  38. Heister, H.-W.: Weltenmusik und Menschenmusik. Ein Knotenpunkt in den Traditionslinien der universistischen und mathematisch-quadrivialen Musikauffassung. In: Banse, G., Küttler, W., Roswitha, M. (Hrsg.) Die Mathematik im System der Wissenschaften (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Bd. 24), pp. 193–216. trafo Wissenschaftsverlag, Berlin (2009)

    Google Scholar 

  39. Heister, H.-W.: Kybernetik, Fuzzy Logic und die Existenzformen der Musik. Ein vorläufiger Entwurf. In: Institut für Interkulturelle Innovationsforschung (Hg.) Innovation aus Tradition - Festschrift Hermann Rauhe zum 80, pp. 93–115. Mainz, Geburtstag (2010)

    Google Scholar 

  40. Heister, H.-W.: Encodierung und Decodierung im Musikprozeß, Vortrag beim Symposion Musik und Psychoanalyse hören voneinander, Institut für Musiktherapie, Hochschule für Musik und Theater, Hamburg (to appear, 2011) (in print)

    Google Scholar 

  41. Heister, H.-W.: Klang und Kosmos. Mathematik, Musikdenken, Musik (work in progress)

    Google Scholar 

  42. Heister, J., et al.: dlexDB - eine lexikalische Datenbank für die psychologische und linguistische Forschung. Psychologische Rundschau 62(1), 10–20

    Google Scholar 

  43. Hochstein, S.: “Runnin” und “Empire State of Mind”: Zwei Modelle aus den Subgenres Independent-und Mainstream-Hip-Hop, Hausarbeit für die Erste Staatsprüfung im Fach Musik, Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Juni 2010)

    Google Scholar 

  44. Hörz, H., Liebscher, H., Löther, R., Wollgast, S. (Hrsg.): Philosophie und Naturwissenschaften. Wörterbuch zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften. Dietz-Verlag, Berlin (1983)

    Google Scholar 

  45. Hörz, H., Liebscher, H., Löther, R., Wollgast, S. (Hrsg.): Philosophie und Naturwissenschaften. Wörterbuch zu den philosophischen Fragen der Naturwissenschaften, Dietz (1983), http://www.alphagalileo.org/VieewItem.aspx?ItemId=56202&CultureCode=en

  46. Hüther, G.: Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (2006)

    Google Scholar 

  47. Kaehr, R., Ditterich, J.: Einübung in eine andere Lektüre: Diagramm einer Rekonstruktion der Güntherschen Theorie der Negativsprachen, Philosophisches Jahrbuch, 86. Jhg, 385–408 (1979), http://www.vordenker.de/ggphilosophy/kaehr_einuebung.pdf (July 23, 2009)

  48. Klaus, G., Liebscher, H. (Hrsg.): Wörterbuch der Kybernetik. Dietz-Verla, Berlin (1976)

    Google Scholar 

  49. Kosko, B.: Die Zukunft ist fuzzy. Unscharfe Logik verändert die Welt. Piper, München und Zürich (1999)

    Google Scholar 

  50. Kühn, C.: Kompositionsgeschichte in kommentierten. Beispielen, Kassel, et al. Bärenreiter-Studienbücher Musik, vol. 9 (1998)

    Google Scholar 

  51. Leman, M.: Expressing Coherence of Musical Perception in Formal Logic. In: [3], pp. 185–198

    Google Scholar 

  52. León, T., Liern, V.: Obtaining the compatibility between musicians using soft computing. In: Hüllermeier, E., Kruse, R., Hoffmann, F. (eds.) IPMU 2010. Communications in Computer and Information Science, vol. 81, pp. 75–84. Springer, Heidelberg (2010)

    Chapter  Google Scholar 

  53. León, T., Carrión, V.L.: Mathematics and Soft Computing in Music (in this volume)

    Google Scholar 

  54. Lichtenberg, G.C.: Sudelbuch A. Erstes bis fünftes Heft (1765-1770)

    Google Scholar 

  55. Mazzola, G.: The Topos Geometry of Musical Logic. In: [3], pp. 199–214

    Google Scholar 

  56. Mazzola, G., von Daniel Muzzulini, u.M., von Georg Rainer Hofmann, m.e.B.: Geometrie der Töne: Elemente der mathematischen Musiktheorie. Birkhäuser, Basel (1990)

    MATH  Google Scholar 

  57. Messing, J.: Allgemeine Theorie des menschlichen Bewusstseins. Weidler Buchverlag, Berlin (1999)

    Google Scholar 

  58. Moles, A.A.: Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung. Dumont Verlag, Köln (1971)

    Google Scholar 

  59. Morris, D.: Biologie der Kunst. Ein Beitrag zur Untersuchung bildnerischer Verhaltensweisen bei Menschenaffen und zur Grundlagenforschung der Kunst. Karl Rauch-Verlag, Düsseldorf (1963); English: Morris, D.: The Biology of Art. Methuen, London (1962)

    Google Scholar 

  60. Müller, G.K., Christa: Geheimnisse der Pflanzenwelt. Manuscriptum, Waltrop und Leipzig (2003)

    Google Scholar 

  61. Neuhoff, H.: Mensch - Musik - Maschine. Das digitale Credo und seine Probleme. Eine Antwort auf Reinhard Kopiez. Musica 1, 27–32 (1996)

    Google Scholar 

  62. Nicolas, F.: Questions of Logic: Writing, Dialectics and Musical Strategies. In: [3], pp. 89–112

    Google Scholar 

  63. Oberhoff, B. (Hg.): Das Unbewußte in der Musik. Imago Psychosozial-Verlag, Gießen (2002)

    Google Scholar 

  64. Oesch, H., von Max Haas, U.M., Haller, P.: Außreuropäische Musik (Teil 2), Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 12 Bde., Hrg. von Carl Dahlhaus (+). Fortgeführt von Hermann Danuser, Bd. 9. Laaber-Verlag, Laaber (1987)

    Google Scholar 

  65. Pias, C.: Hollerith ’gefiederter’ Kristalle. Kunst, Wissenschaft und Computer in Zeiten der Kybernetik. In: Hagner, M., Hörl, E. (Hrsg.) Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, pp. 72–106. Frankfurt am Main, Suhrkamp (2008)

    Google Scholar 

  66. Risset, J.-C.: Computing Musical Sound. In: [3], pp. 215–232

    Google Scholar 

  67. Schacter, D.L.: Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Rowohlt, Reinbek (2001)

    Google Scholar 

  68. Schwamm, D.: Fuzzy Logic und neuronale Netze (March 1994), http://www.henrys.de/daniel/index.php?cmd=texte_fuzzy-logic-neuronale-netzwerke.htm (June 17,2010)

  69. Seising, R.: Die Fuzzifizierung der Systeme. Die Entstehung der Fuzzy Set Theorie und ihrer ersten Anwendungen - Ihre Entwicklung bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Franz Steiner Verlag, Stuttgart (2005); (English: Seising, R.: The Fuzzification of Systems: The Genesis of Fuzzy Set Theory and Its Initial Applications - Developments Up to the 1970s. Springer-Verlag, Berlin (2007)

    Google Scholar 

  70. Seising, R.: Information - ein Begriff im Fluss. 60 Jahre ’Mathematische Theorie der Kommunikation’, Beitrag zum Kolloquium 1948 -2008: 60 Jahre Kybernetik - eine nach wie vor junge Wissenschaft?! Vortrag im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik, Berlin, November 22 (2008)

    Google Scholar 

  71. Serra, X.:The Musical Communication Chain and its Modeling. In: [3], pp. 243-256

    Google Scholar 

  72. Serres, M., Farouki, N. (Hrsg.): Thesaurus der exakten Wissenschaften. Zweitausendeins Verlag, Frankfurt a. M (2000); (Serres, M., Farouki, N.: Le Trésor. Dictionnaire des Sciences. Flammarion, Paris (1997)

    Google Scholar 

  73. Solms, M., Turnbull, O.: Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse. Patmos-Verlag, Düsseldorf (2002); (English: Solms, M., Turnbull, O.: The Brain and the Inner World. Karnac/Other Press, London (2002)

    Google Scholar 

  74. Sondereguer, C.: Sistemas compositivos Amerindos. Morfoproporcionalidad / El concepto arquitectonico-escultorico en Amerindia. Praxis de un pensmiento morfoespacial, urbanistico y simbolico, Buenos Aires 2010 (Corregidor) (2010)

    Google Scholar 

  75. Spitzer, M.: Geist im Netz. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg (1996)

    Google Scholar 

  76. Spitzer, M.: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk. Schattauer, Stuttgart 5. Auflage (2005)

    Google Scholar 

  77. Toiviainen, P.: Musikalische Wahrnehmung und Kognition im Computermodell. In: Bruhn, H., Kopiez, R., Lehmann, A.C. (Hrgs.) Musikpsychologie. Das neue Handbuch, Rowohlt, Reinbek (2006)

    Google Scholar 

  78. Vogler, H.: Polyphonie: Komplexität der Komposition versus Kapazität der rezeptiven Verarbeitung. Staatsexamensarbeit Hochschule für Musik und Theater, Hamburg (2010)

    Google Scholar 

  79. Völz, H.: Computer und Kunst. Urania, Leipzig, Jena und Berlin (1st edn., 1988, 2nd edn.,1990)

    Google Scholar 

  80. Weyde, T.: Lern- und wissensbasierte Analyse von Rhythmen - zur Entwicklung eines Neuro-Fuzzy-Systems für Erkennung und Vergleich rhythmischer Muster und Strukturen. Dissertation, Universität Osnabrück (2002)

    Google Scholar 

  81. Weyde, T., Dalinghaus, K.: Recognition of Musical Rhythm Patterns Based on a Neuro-Fuzzy-System. In: Dagli, C.H. (Hg.) Proceedings of the 11th Conference on Artificial Neural Networks in Engineering (ANNIE 2001), St. Louis, Missouri (2001)

    Google Scholar 

  82. Wiener, N.: Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine. Rowohlt, Reinbek (1968); English: Wiener, N.: Cybernetics or Control and Communications in the Animal and the Machine. MIT Press, Cambridge, Massachusetts (1948)

    Google Scholar 

  83. Wieser, W.: Organismen, Strukturen, Maschinen. Zu einer Lehre vom Organismus. Fischer Bücherei, Frankfurt am Main (1959)

    Google Scholar 

  84. Wolf, G.(Hrsg.): BI-Lexikon Neurobiologie. Bibliographisches Institut der DDR, Leipzig (1988)

    Google Scholar 

  85. Zadeh, L.A., Polak, E. (eds.): System Theory. McGraw-Hill, New York (1969)

    Google Scholar 

  86. Zadeh, L.A.: From Computing with Numbers to Computing with Words - from Manipulation of Measurements to Manipulation of Perceptions. IEEE Transactions of Circuits and Systems 45(1), 105–119 (1999)

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  87. Zadeh, L.A.: Fuzzy Sets. Information and Control 8, 338–353 (1965)

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  88. Zadeh, L.A.: Linguistic Cybernetics. In: Proceedings of the International Symposium on Systems Sciences and Cybernetics, Oxford University, pp. 1607–1617 (1972)

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2012 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Heister, HW. (2012). Invariance and Variance of Motives: A Model of Musical Logic and/as Fuzzy Logic. In: Seising, R., Sanz González, V. (eds) Soft Computing in Humanities and Social Sciences. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 273. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24672-2_22

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-24672-2_22

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-24671-5

  • Online ISBN: 978-3-642-24672-2

  • eBook Packages: EngineeringEngineering (R0)

Publish with us

Policies and ethics