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電子發(fā)燒友網(wǎng)>音視頻及家電>基于DSP的音頻會(huì)議信號(hào)合成算法研究

基于DSP的音頻會(huì)議信號(hào)合成算法研究

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2010-09-28 15:49:3121

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介紹了一種基于ADSP-TS201的無線電測(cè)向系統(tǒng)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和工作原理,研究了MUSIC測(cè)向算法及基于零點(diǎn)預(yù)處理的波束合成算法,介紹了DSP模塊的設(shè)計(jì)思想和程序流程圖。實(shí)
2010-11-22 14:52:4239

基于DSP的中文語(yǔ)音合成系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于DSP的中文語(yǔ)音合成系統(tǒng)設(shè)計(jì) 引言   本文介紹的就是一種基于DSP的中文語(yǔ)音合成系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法。隨著語(yǔ)音信號(hào)處理技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟,語(yǔ)音合成正逐步成
2008-10-09 14:50:311169

噪聲消除的DSP算法研究

噪聲消除的DSP算法研究  在語(yǔ)音傳輸?shù)倪^程中,語(yǔ)音增強(qiáng)方案經(jīng)常被采用。它使用FEC編碼技術(shù)(由卷積編碼和維特比譯碼算法組成)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,有著大批量的數(shù)據(jù)運(yùn)
2009-11-19 10:49:512466

基于DSP的混合信號(hào)解決方案解決高級(jí)音頻處理難題

基于DSP的混合信號(hào)解決方案解決高級(jí)音頻處理難題 從20世紀(jì)70年代產(chǎn)生構(gòu)想以來,特別是在過去十年間,數(shù)據(jù)信號(hào)處理(DSP)在媒體應(yīng)用激增的推動(dòng)下,已經(jīng)成為了一項(xiàng)耳
2009-11-27 10:11:27650

什么是音頻會(huì)議系統(tǒng)?

什么是音頻會(huì)議系統(tǒng)?   現(xiàn)代化會(huì)議系統(tǒng)中包含了多個(gè)專業(yè)子系統(tǒng),音頻設(shè)備、視頻設(shè)備、通信設(shè)備、集中控制設(shè)備、展示設(shè)
2010-02-21 11:01:431021

音頻會(huì)議系統(tǒng)的種類有哪些?

音頻會(huì)議系統(tǒng)的種類有哪些?   音頻會(huì)議系統(tǒng)按照系統(tǒng)功能的不同分為:  1、討論型會(huì)
2010-02-21 11:02:261105

什么是數(shù)字音頻會(huì)議系統(tǒng)?

什么是數(shù)字音頻會(huì)議系統(tǒng)?   數(shù)字音頻會(huì)議系統(tǒng)是針對(duì)模擬音頻會(huì)議系統(tǒng)而產(chǎn)生的。   數(shù)字音頻會(huì)議
2010-02-21 11:03:171021

音頻信號(hào)采集與AGC算法DSP設(shè)計(jì)方案

音頻信號(hào)采集與AGC算法DSP設(shè)計(jì)方案 過去,對(duì)大音頻信號(hào)采用限幅方式,即對(duì)大信號(hào)進(jìn)行限幅輸出
2010-03-05 16:06:081611

信號(hào)處理器(DSP),信號(hào)處理器(DSP)是什么意思

信號(hào)處理器(DSP),信號(hào)處理器(DSP)是什么意思 DSP是(digital signal processor)的簡(jiǎn)稱,是一種專門用來實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理算法的微處理器芯片
2010-03-26 14:53:5415467

數(shù)字音頻信號(hào)處理及其DSP實(shí)現(xiàn)

1.數(shù)字信號(hào)處理基礎(chǔ) 2.數(shù)字信號(hào)處理平臺(tái)簡(jiǎn)介 3.用MATLAB做信號(hào)處理 4.專用音頻DSP信號(hào)處理 5.通用DSP信號(hào)處理
2011-04-05 13:12:34219

基于OFDM系統(tǒng)的時(shí)域頻域波束形成算法

文中首先介紹了OFDM-智能天線系統(tǒng)的兩種算法:時(shí)域波束形成算法和頻域波束形成算法。并在此基礎(chǔ)上提出了一種新的時(shí)-頻域波束形成算法,最后將該算法與前兩種算法進(jìn)行了仿真比較。
2011-12-14 14:31:2125

Tensilica推出HiFi 3音頻DSP IP核

Tensilica1月9日宣布,推出用于(SoC)片上系統(tǒng)設(shè)計(jì)的HiFi 3音頻DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)IP核。Tensilica的第四代音頻DSP提供高性能和低功耗的音頻后處理和語(yǔ)音處理算法功能
2012-01-11 09:02:023597

MIDI合成算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)

MIDI合成算法及其FPGA實(shí)現(xiàn).
2012-04-16 13:57:3844

自適應(yīng)波束形成算法研究

自適應(yīng)波束形成是智能天線的關(guān)鍵技術(shù),其核心是通過一些自適應(yīng)波束形成算法獲得天線陣列的最佳權(quán)重,并最終最后調(diào)整主瓣專注于所需信號(hào)的到達(dá)方向,以及抑制干擾信號(hào),通過這
2013-01-29 14:17:1855

音頻信號(hào)采集與AGC算法DSP實(shí)現(xiàn)

,數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)已廣泛地深入到人們生活等各個(gè)領(lǐng)域。其中語(yǔ)音處理是數(shù)字信號(hào)處理最活躍的研究方向之一,在IP電話和多媒體通信中得到廣泛應(yīng)用。語(yǔ)音處理可采用通用數(shù)字信號(hào)處理器DSP和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA) 實(shí)現(xiàn),其中DSP實(shí)現(xiàn)方法具有實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)便、程序可移植行強(qiáng)、處理速度快等優(yōu)點(diǎn),特別是TI公司
2015-06-15 09:57:413743

視頻、音頻信號(hào)處理器一多媒體DSP

視頻、音頻信號(hào)處理器一多媒體DSP,參考下。
2016-01-22 14:02:4520

基于DSP28335的三電平SVPWM算法研究

基于DSP28335的三電平SVPWM算法研究
2016-04-15 18:29:1643

基于dsp的svpwm的算法研究

基于dsp的svpwm的算法研究,下來看看
2016-04-15 18:29:1617

DSP6748信號(hào)處理算法

DSP6748信號(hào)處理算法StarterWare。
2016-05-19 15:06:5410

DSP6748音頻處理算法

DSP6748音頻處理算法,StarterWare
2016-05-19 15:16:1528

單片機(jī)實(shí)現(xiàn)音頻頻譜顯示的快速算法研究

單片機(jī)實(shí)現(xiàn)音頻頻譜顯示的快速算法研究單片機(jī)實(shí)現(xiàn)音頻頻譜顯示的快速算法研究單片機(jī)實(shí)現(xiàn)音頻頻譜顯示的快速算法研究
2016-05-20 16:50:0612

三種SPWM波形生成算法的分析與實(shí)現(xiàn)

本文著重介紹三種SPWM波形生成算法的分析與實(shí)現(xiàn)
2016-08-24 16:30:3412

基于DSP的MEMS陀螺去噪算法研究

基于DSP的MEMS陀螺去噪算法研究,下來看看。
2016-12-17 16:33:397

基于矢量水聽器的非均勻陣列APES波束形成算法

基于矢量水聽器的非均勻陣列APES波束形成算法_張超然
2017-01-07 16:24:520

基于DSP的BOC信號(hào)捕獲算法實(shí)現(xiàn)_陳昌川

基于DSP的BOC信號(hào)捕獲算法實(shí)現(xiàn)_陳昌川
2017-01-08 10:30:293

CBOC信號(hào)仿真及跟蹤算法研究_蕭放

CBOC信號(hào)仿真及跟蹤算法研究_蕭放
2017-03-19 11:26:540

基于軟件的GPS信號(hào)捕獲跟蹤算法研究

基于軟件的GPS信號(hào)捕獲跟蹤算法研究
2017-05-25 08:46:2111

基于定點(diǎn)DSP的ART算法實(shí)現(xiàn)研究

基于定點(diǎn)DSP的ART算法實(shí)現(xiàn)研究
2017-10-19 11:13:3514

基于DSP音頻信號(hào)采集與AGC算法設(shè)計(jì)方案

處理技術(shù)已廣泛地深入到人們生活等各個(gè)領(lǐng)域。其中語(yǔ)音處理是數(shù)字信號(hào)處理最活躍的研究方向之一,在IP電話和多媒體通信中得到廣泛應(yīng)用。 語(yǔ)音處理可采用通用數(shù)字信號(hào)處理器DSP和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA) 實(shí)現(xiàn),其中DSP實(shí)現(xiàn)方法
2017-11-01 11:36:052

基于DSP音頻會(huì)議信號(hào)合成算法解析

隨著在數(shù)字信號(hào)處理(DSP算法和芯片處理能力以及通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的不斷發(fā)展,現(xiàn)代化通信已經(jīng)迅速普及。音頻會(huì)議是眾多通信系統(tǒng)的必備功能。有多個(gè)用戶參與的音頻會(huì)議,最簡(jiǎn)單的模式可以使用令牌控制
2017-11-06 15:07:203

基于魯棒波束形成的穩(wěn)健波束形成算法

針對(duì)魯棒Capon波束形成算法中采用牛頓迭代求解對(duì)角加載因子時(shí),運(yùn)算量大且算法旁瓣增益高的問題,提出了一種改進(jìn)的穩(wěn)健波束形成算法。首先對(duì)干擾協(xié)方差矩陣進(jìn)行重構(gòu),然后將重構(gòu)的協(xié)方差矩陣投影到噪聲子空間
2017-11-10 10:24:456

基于二進(jìn)制偏移載波調(diào)制信號(hào)無模糊捕獲模型

個(gè)BOC信號(hào)子函數(shù),再分別與接收BOC信號(hào)作互相關(guān)得到2n個(gè)互相關(guān)函數(shù);最后,將上一步得到的2n個(gè)互相關(guān)函數(shù)按照分解一合成算法進(jìn)一步處理。理論分析和仿真結(jié)果表明,與OQCC算法相比,在捕獲BOC(1,1)和BOC(2,1)信號(hào)時(shí),該分解一合成算法的主副峰
2017-12-17 10:00:301

基于Rent規(guī)則的NoC局部化特性流量生成算法

針對(duì)傳統(tǒng)片上網(wǎng)絡(luò)( NoC)流量模型的空間分布不符合實(shí)際應(yīng)用中通信局部化特性、網(wǎng)絡(luò)帶寬開銷大的問題,提出一種基于Rent規(guī)則的NoC局部化特性流量生成算法。該算法通過建立有限Mesh結(jié)構(gòu)的通信概率
2017-12-18 13:36:520

基于希爾伯特變換的基帶數(shù)字波束合成算法

為了降低多普勒計(jì)程儀波束合成器的復(fù)雜度,本文根據(jù)相移束控基本原理和希爾伯特變換性質(zhì),提出一種基于希爾伯特變換的基帶數(shù)字波束合成算法。首先,利用希爾伯特變換實(shí)現(xiàn)正交解調(diào)和相移束控技術(shù)中的兀/2相移
2017-12-27 15:36:083

音頻水印提取算法中降低信號(hào)方差的方法

如何從已受干擾或攻擊的嵌有水印信息的音頻中提取水印信息,或證明水印信息的存在,是音頻水印提取算法研究的重點(diǎn)和難點(diǎn)。簡(jiǎn)單描述了音頻水印的提取算法,針對(duì)音頻信號(hào)方差對(duì)水印提取結(jié)果的影響,在MATLAB
2018-01-16 15:15:571

諧波加噪聲激勵(lì)模型的語(yǔ)音合成算法

傳統(tǒng)基于隱馬爾科夫模型( HMM)的語(yǔ)音合成算法使用高斯白噪聲和脈沖串來表示清濁音的激勵(lì)信號(hào)合成的語(yǔ)音較為嘈雜。為提高合成音質(zhì),基于諧波加噪聲激勵(lì)模型,提出一種語(yǔ)音合成算法。將語(yǔ)音信號(hào)逆濾波得到
2018-03-20 10:39:501

一種基于實(shí)用AGC算法音頻信號(hào)處理方法與FPGA實(shí)現(xiàn)的分析研究

中,采用AGC算法,可提高音頻信號(hào)系統(tǒng)和音頻信號(hào)輸出的穩(wěn)定性,解決了AGC調(diào)試后的信號(hào)失真問題。本文針對(duì)基于實(shí)用AGC算法音頻信號(hào)處理方法與FPGA實(shí)現(xiàn),及其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了分析研究
2018-09-30 16:29:142958

星系共識(shí)的隨機(jī)數(shù)生成算法對(duì)共識(shí)協(xié)議的作用

基于PoW共識(shí)的區(qū)塊鏈系統(tǒng)由于挖礦的隨機(jī)性,以天然的方式為系統(tǒng)引入了熵,然而對(duì)于PoS和DPoS共識(shí)的區(qū)塊鏈系統(tǒng),就需要單獨(dú)設(shè)計(jì)一種方式去引入熵,那就是隨機(jī)數(shù)生成算法。可以說隨機(jī)數(shù)生成算法是設(shè)計(jì)共識(shí)機(jī)制的主要挑戰(zhàn)之一,也是衡量共識(shí)機(jī)制優(yōu)劣的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
2019-05-06 13:47:59755

基于DSP6713的音頻信號(hào)的采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

TMS320C6713是TI公司開發(fā)的一款新型浮點(diǎn)DSP芯片,它基于超長(zhǎng)指令字結(jié)構(gòu)(VLIW),非常適合于做高強(qiáng)度的數(shù)學(xué)運(yùn)算,被認(rèn)為是TI公司運(yùn)算能力最強(qiáng)的處理器之一。本文使用合眾達(dá)公司開發(fā)的一款基于TMS320C6713芯片的開發(fā)板構(gòu)建了音頻信號(hào)處理系統(tǒng),對(duì)音頻信號(hào)的IIR格型自適應(yīng)濾波處理算法進(jìn)行硬件驗(yàn)證。
2020-01-31 17:32:005322

DSP的定義_DSP音頻信號(hào)上的各種應(yīng)用

在音響行業(yè)中,DSP是設(shè)備中的重要組成部分中的一員,更是數(shù)字音頻的重要標(biāo)志。我們知道,DSP本質(zhì)上并不能改變音色,但通過調(diào)音起到提高音效的作用,讓音樂悅耳動(dòng)聽。DSP不是產(chǎn)品,而是一門技術(shù),既然是一門技術(shù),就一定是為解決某個(gè)問題而存在的,DSP的存在就是為了處理數(shù)字音頻信號(hào)
2020-05-11 14:22:2722134

基于數(shù)字信號(hào)處理算法和芯片的會(huì)議信號(hào)合成實(shí)現(xiàn)方案

數(shù)字回波抵消器的理論基礎(chǔ)是自適應(yīng)濾波器技術(shù)。隨著DSP的快速發(fā)展,數(shù)字回波抵消器已能很好地在DSP上加以應(yīng)用。在電話會(huì)議中產(chǎn)生回波的最主要原因是遠(yuǎn)端會(huì)議信號(hào)經(jīng)本地?fù)P聲系統(tǒng)在室內(nèi)產(chǎn)生的聲場(chǎng)回饋至傳聲器引起回音造成的再生混響。
2021-03-18 10:25:571498

士蘭會(huì)議系統(tǒng)方案 讓你的會(huì)議清晰無噪音

士蘭會(huì)議系統(tǒng)采用士蘭SC5864A高性能音頻處理SoC,基于高性能音頻專用DSP及硬件加速部件,能夠高效進(jìn)行語(yǔ)音增強(qiáng)算法處理。
2021-04-21 10:06:213650

基于 Boosting 框架的主流集成算法介紹(上)

本文是決策樹的第三篇,主要介紹基于 Boosting 框架的主流集成算法,包括 XGBoost 和 LightGBM。 XGBoost
2023-02-17 15:57:58738

基于 Boosting 框架的主流集成算法介紹(中)

本文是決策樹的第三篇,主要介紹基于 Boosting 框架的主流集成算法,包括 XGBoost 和 LightGBM。 XGBoost
2023-02-17 15:58:02448

基于 Boosting 框架的主流集成算法介紹(下)

本文是決策樹的第三篇,主要介紹基于 Boosting 框架的主流集成算法,包括 XGBoost 和 LightGBM。 XGBoost
2023-02-17 15:58:052251

內(nèi)置DSP的數(shù)字音頻功放芯片優(yōu)勢(shì)?韓國(guó)NF助音頻產(chǎn)品升級(jí)迭代

傳統(tǒng)功放主要功能是放大功率;而內(nèi)置DSP功放主要功能是處理音頻信號(hào)和放大功率;是指采用DSP芯片,通過數(shù)字信號(hào)處理算法優(yōu)化和管理音頻參數(shù)的功放;它是一種將雙聲道立體聲信號(hào)變成多聲道環(huán)繞聲信號(hào)的技術(shù)。
2023-04-27 11:13:08975

如何制作一個(gè)音頻合成器?

合成器電路是能夠使用電子設(shè)備產(chǎn)生音頻信號(hào)的電路。現(xiàn)代合成器現(xiàn)在非常流行,因?yàn)樗峁┝酥谱鲀?yōu)質(zhì)音樂的便利性。您可能已經(jīng)看到一些類似的合成器電路,例如電子鋼琴,MIDI發(fā)生器等。該電路可以添加到音頻合成器的長(zhǎng)列表中。它可以通過按下按鈕生成音符的聲音。從某種意義上說,這是一個(gè)電子鋼琴電路。
2023-05-13 11:29:031254

基于SYSBIOS系統(tǒng)如何將PCM格式的音頻編碼為MP3格式?

音頻編解碼的主要對(duì)象是音樂和語(yǔ)音,音頻的編解碼格式可分為無壓縮的格式、無損壓縮格式、有損音樂壓縮格式、有損語(yǔ)音壓縮格式和合成算法
2023-08-09 16:53:01686

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