函数可以作出时域波形图和频域频谱图,并且计算基因频率自动判断音频文件是男声还是女声声音。
ds函数输入变量是文件名和降采样的间隔,通过插值的办法保证了原信号的长度,可以画出时域及频域图像,并且判断男女声,最初播放降采样之后的声音。
新人第一次发资源,很简单,望支持,做的信号作业,和我一样的小白可以参考,大虾就不用看了。
2020/8/1 22:23:48 2KB 音频分析 MATLAB 时域 频域
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本来是虚拟仪器设计与应用课的大作业来着,发上来供初学者做个参考吧。
一套语音信号录制系统,即将PC机上的声卡作为音频信号采集硬件,使用者使用话筒录音,将声音信号由声卡输进计算机,然后由该系统采集音频信号,在最初程序结束以后将该音频文件保存为Wav文件存储到计算机。
要求:1.声音质量为双声道;
2.在开始采集前,操作者可根据实际需要,更改采样位数(8位和16位);
3.按下”开始”按钮时,才开始采集声音;
4.在采集过程中,按下”暂定”按钮,暂定声音的采集,再次按下“暂定”按钮,继续采集声音。
5.按下“停止”按钮,停止采集声音,并弹出保存文件的对话框,保存成*.wav文件
2018/10/15 15:08:37 62KB LabVIEW 录音 滤波
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经过探索通道间相关性,对立体声音频信号进行可逆水印处理
2021/3/7 13:36:39 1.25MB 研究论文
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本文档为纯代码。
在MATLAB中,设计IIR和FIR滤波器分别对一定频率的音频信号进行滤波,滤除高频噪声,程序中所加载的噪声是应用正弦函数生成的高频噪声,滤波器为低通滤波器。
2019/10/21 8:37:58 1KB MATLAB FIR IIR
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实用低频功率放大器的主要应用是对音频信号进行功率放大,本文引见了具弱信号放大能力的低频功率放大器的基本原理、主要内容和基础线路。
整个电路主要由直流稳压电源、前置放大器、功率放大器和波形变换电路等4部分组成。
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对声响信号加入随机噪声,用小波去除噪声,观察去噪前后的时域和频谱图,可听前后声响的变化。
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《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》深入浅出地阐述了快速傅里叶变换(FFT)的原理,系统地总结了各类FFT算法,并广泛精辟地引见了FFT在视频和音频信号处理中的各种应用。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》在阐述了离散傅里叶变换(DFT)的原理和性质之后,详细讨论了时域抽取(DIT)和频域抽取(DIF)的各类快速算法。
论述了近似计算DFT的整数FFT、二维及多维信号FFT、非均匀DFT等原理和技术。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》还详细讨论了FFT的应用,给出了大量实例。
每章之后附有小结、习题,并附有课程实践和参考文献。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》语言流畅、图文并茂,通过使用大量图、表、框图,为读者提供了直观和生动的资料,并给出了最新的MATLAB程序和源代码。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》可供通信、视频等信号处理领域的工程技术人员、研究人员参考使用,也适用于相关专业本科高年级学生和研究生,以及教师和自学者。
2021/11/1 17:35:43 39.39MB 算法
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采用windowsvista之后最新的mmdeviceapi,进行基于coreaudio的音频采集,启用windows内部实现的回声消弭,系统会将正在输出的音频信号,从麦克风采集到的音频里面过滤掉,使其只包含来着计算机外部的声音。
比如人的语音。
系统要求vista及以上,xp不可用,xp可移步至directsound全双工采集,启用AEC回声消弭效果的参考代码。
http://download.csdn.net/detail/xuwei17385/4060561
2019/7/27 10:52:58 151KB AEC 回声消除 CoreAudio 音频
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基于小波变换(DWT)提出了一种将数字图像隐藏在音频信号中的音频信号的水印设计,以音频信号为载体,将秘密信号嵌入载体音频信号当中,实现音频信号的水印。
采用变换域小波变换(DWT)的技术,将音频信号进行小波变换,提取出低频分量,然后将水印嵌入到音频信号的低频当中。
通过基于小波变换的分层水印提取过程对数字图像嵌入到原始音频载体信号中,实现了数字图像水印的多重嵌入和提取,利用MATLAB软件实现一个完整的水印算法,进行功能仿真结果的对比,该算法实现的多重水印具有较好的稳健性和不可察觉性。
2022/9/5 1:47:48 13.67MB 数字水印 小波变换 信息隐藏  MATLAB
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音频信号修复的算法研讨.pdf
2015/11/9 6:40:07 4.23MB 文档资料
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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