对一段随机的音频信号进行实时频谱分析。
从pc获取音频信号,经由PS的fft函数处理后送入OLED,进行音频频谱的实时显示。
通过本实例学习vivado+zedboard软硬件设计的方法,学习控制zedboard外设的方法。
本文结合以上两篇博文audio&oled的驱动,加上fft处理程序,整合为音频分析仪。
本文重点介绍几个模块之间的配合和通信,关于vivado、sdk的基本使用流程见前面的博文。
2023/8/10 8:58:57 19.43MB vivado zedboard 音频分析仪
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利用matlabgui实现音频信号处理,实现多功能音乐播放器和MV播放,利用滤波实现均衡器功能,实现波形绘制,包含完整工程和素材
2023/7/3 23:53:13 13.74MB 音乐均衡器
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依据GFCC的普通实现流程,行使matlab实现算法。
此法度圭表标准能够实用的对于音频信号处置。
2023/4/27 23:27:38 2KB GFCC matlab audio
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用51单片机DIY音多少回谱展现(使用A/D转换器对于输入的音频信号采样之后,进过FFT变更,而后取某些频率项的幅值,量化展现,驱动LED点阵,点亮相应的LED灯)
2023/4/25 10:48:05 2MB 音频频谱显示 相关资料
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声学反映消除了是经由消除了大概移除了当地话筒中拾取到的远真个音频信号来抑制远真个声音返回去的一种处置方式。
这种音频的移除了都是经由数字信号处置来实现的。
2023/4/14 8:35:20 16KB aecm
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intelIPP全套源码,C++,分为图像、音频、信号处置、矩阵、向量等。
2023/4/4 13:14:28 12.25MB INTEL IPP SAMPLE
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音乐喷泉是通过各种各样的喷水花型,来反映音乐的内涵和主题,水型的变化能够充分的表现音乐的情感,一般的音乐喷泉为了达到更好的效果,经常配合以五颜六色灯光和生动的景。
音乐喷泉是在可编程控制器控制的基础上加入音乐控制系统,计算机通过对音频信号的识别,进行译码和编码,音频信号一般通过音响等设备传递给PLC控制中心,伴随着信号模数和数模的转换,对需要的信号进行处理,再将输出信号传送给变频器,从而控制喷泉的喷射效果,使喷泉的外型,灯光的变化和音乐的情绪保持同步,使喷泉表演更加生动更加富有内涵及水的艺术。
音乐喷泉所使用到的可编程控制器,简称PC或PLC,它是一种数字运算操作的电子系统,具有极高的可靠性。
它以微处理器为核心,并且有机地将微型计算机技术、自动化控制技术及通信技术融为一体。
采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算数运算等操作的命令,并通过数字式模拟式的输入和输出,此外,音乐喷泉配合以MCGS的组态环境进行灯光控制和背景设计,效果可以更好。
2023/3/12 12:41:34 1.85MB 音乐喷泉 控制系统 可编程控制器 PLC
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用P2.7输出1KHz和500Hz的音频信号,驱动蜂鸣器。
要求1kHz信号响100ms,500Hz响200ms,交替进行。
另外经过按键KEY1来控制蜂鸣器的响和停止。
2023/1/17 10:41:56 256KB 报警器 蜂鸣器
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第十五届智能车竞赛中的信标组别使用了新的声音信标[1]作为车模导引信号。
如何在新版信标还没有正式出品之前就开始车模信号接收和处理模块的调试是很多同学关心的问题。
在之前,同学们通过音箱播放信标Chirp音频[2]文件来模拟信标发出的声音,调试相应的麦克风阵列。
这种方式比较简单,但还是缺少信标中的调频无线发送的同步音频信号,这使得信标的检测精度降低,响应速度缓慢了。
下面引见一种使用一款八管脚(SOP8封装)单片机STC8G1K08来制作简化版的信标信号板,用于车模的调试。
2023/1/12 5:35:20 450KB 智能车竞赛
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音频流派分类使用机器学习算法自动进行音乐流派分类,例如逻辑回归和K-最近邻使用言语:Python2.7此存储库包含根据以下流派对音乐进行分类的开发代码:蓝调古典(西方)国家迪斯科金属流行音乐数据集用于训练模型的数据集是GTZAN数据集。
数据集简介:该数据集用于G.Tzanetakis和P.Cook在2002年IEEETransactionsonAudioandSpeechProcessing中的流派分类“音频信号的音乐流派分类”中的著名论文。
该数据集由每30秒长的1000个音轨组成。
它包含10个流派,每个流派由100首曲目表示。
曲目均为.wav格式的22050Hz单声道16位音频文件。
官方网页:marsyas.info下载大小:约1.2GB下载链接:下载GTZAN流派合集
2022/12/9 0:08:24 9KB python
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡