录音声学里,响度、响度级、声强、声强级、声压、声压级、分贝、方、电平、增益、音高、音分总是令人头疼的若干概念,这里简单的说一下他们的意义和区别,让我们把它们的顺序整理一下。分贝分贝是声级测量中最常用的单位,被简写为dB。其中小写的d代表英文decibel即分贝,而大写的B代表Bel即贝尔,采用小写d和大写B主要说明分贝和贝尔之间的关系为1:10即1分贝等于十分之一贝尔。需要说明的是,0dB并非
关于分贝dB,人们的第一感觉认为是声音的大小单位,如机械厂房中噪声为90分贝。dB真的是单位吗?其实分贝除了用于声学领域之外,在NVH测量领域,到处可见分贝。它似乎是一个测量值的单位,通常是纵轴,但实际上它不是一个单位,它是个无量纲。我们经常在声学、振动、电子学、电信、音频工程&设计等领域见到它。既然它是个无量纲,那我们为什么要用它呢,怎么正确使用它呢?分贝最初使用是在电信行业,是为了量化
转载 2024-06-03 11:25:31
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验收项目时,有一块vx222的声卡甲方说要测下指标,但是在现场又没有设备,于是网上找了这个软件测试了,发现结果还不错,用起来也方便,特分享出来(检测项说明:Frequencyresponse:频率响应,单位dB,越逼近0dB越好Noise level:噪声级别,单位dB,分贝数越低越好Dynamic range:动态范围,单位dB,分贝数越高动态范围越大THD:总谐波失真,单位%,越小越好IMD:
分贝(dB)是一个对数单位(logarithmic unit), 它和很多常见的单位如“米”,“秒”或者“千克”等物理单位是不同的,它并不能直接用来描述一个物理量的大小或者多少,它表示的是两个相同单位物理量的比值。分贝经常用来描述声音,如超过50dB的噪声就会影响人的睡眠和休息,但分贝不仅仅用来描述声音,它还被用来描述电子学等其他领域的物理量,如描述信号强度的衰减 、信噪比等等。   前面提到分
转载 2024-08-04 17:31:07
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声压 声压级 基准声压为 0.00002Pa 基准声压的作用是,希望对数单位为0,因为lg1=0 分贝和贝尔的差别: 分贝 是 十分之一 贝尔 分贝又称作:功率增益一切开始由ADC采集模拟信号的离散状态开始,用离散信号还原原本的信号dB值一般以ADC采的最大值作为0dB,举例: 比如表示 -6dB(图中应该是 -3dB,dB的计算方式应该是 10 lg(V1/V2),比如 10 lg(2)= 3.
随着移动互联网的发展,如今的手机早已不是打电话、发短信那么简单了,播放音乐、视频、录音、拍照等都是很常用的功能。在iOS中对于多媒体的支持是非常强大的,无论是音视频播放、录制,还是对麦克风、摄像头的操作都提供了多套API。在今天的文章中将会对这些内容进行一一介绍:音频音效音乐音频会话录音音频队列服务视频MPMoviePlayerControllerMPMoviePlayerViewControll
基于Audacity分析浊音、清音、爆破音时频特性分析音频的可能性录制浊音、清音、爆破音浊音/a/分析/a/的时域分析/a/的频域分析清音/q/分析/q/的时域分析/q/的频域分析爆破音/p/分析/p/的时域分析/p/的频域分析总结 分析音频的可能性虽然人的发声系统(声带、口腔等)是时变的,但是这种变化相对于传声环境而言是快速的,因此语音信号具有短时平稳特性。根据人语音的短时平稳性,我们可以截取
转载 2024-06-30 21:33:50
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 PyAudio 实现录音 自动化交互实现问答Python 很强大其原因就是因为它庞大的三方库 , 资源是非常的丰富 , 当然也不会缺少关于音频的库关于音频, PyAudio 这个库, 可以实现开启麦克风录音, 可以播放音频文件等等,此刻我们不去了解其他的功能,只了解一下它如何实现录音的首先要先 pip 一个 PyAudiopip install pyaudio一.PyAudio 实现麦
之所以加上lucene来建立搜索引擎,是因为其轻便简单以及快速。Lucene作为开源社区很好的建立搜索引擎的框架也给我们(Java程序员)提供了很友好的方式。这次介绍的也是简单的整合,对于Lucene的一些复杂特性还请大家仔细阅读文档以及书籍或求助Google以及源码。 其实这篇博客早就要写了,只是最近遇到了非常纠结的事情,那就是要考一门我完全不会的课
转载 2024-06-28 11:32:02
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# 在Android中实现声音分贝测量 ## 引言 在移动应用开发中,获取周围环境的声音分贝(dB)是一项独特且有趣的功能。本文将指导您如何在Android应用中实现声音分贝测量。整个过程将分为几个步骤,每个步骤都将提供详细的代码和解释。 ## 整体流程 以下是实现“Android音分贝测量”的步骤: | 步骤 | 说明 | |
原创 7月前
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一、听力图的模样 各个品牌的听力服务中心里面都会有听力图表,大致是两个方格子表格的样子。我们在门店做了纯音的气导、骨导测试以后,验配师根据测听的结果,把我们的听力绘制成一个图表,那这个图标就是我们独一无二的听力图,每个人都会有自己的听力曲线,就算再相似也会有略微不同,就像指纹一样。我们没有听力学知识的患者怎么去看懂这些听力图呢,首先我们要考清楚几个有关声学的重要概念。(一)、分贝分贝
最近做语音相关的内容,整理一些相关知识,予以记录。模拟音频和数字音频模拟音频物体振动产生声音,为了记录和保存声音信号,先后诞生了机械录音(以留声机、机械唱片为代表)、光学录音(以电影胶片为代表)、磁性录音(以磁带录音为代表)等模拟录音方式,二十世纪七、八十年代开始进入了数字录音的时代。  声音是机械振动在弹性介质中传播的机械波。声音的强弱体现在声波压力的大小上,音调的高低体现在声音的频率上。声音用
转载 2024-01-21 02:37:27
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# Android音分贝评估的实用指南 随着智能设备的普及,手机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。通过手机,我们可以轻松记录、播放和评估声音。这篇文章将介绍如何在Android应用中评估声音分贝,并提供相关的代码示例,帮助开发者理解如何实现这一功能。 ## 什么是分贝 分贝(dB)是用于描述声音强度的单位。声音的强度是以声压级(SPL)来表示,通常在物理环境中我们用以下公式来计算:
原创 8月前
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# Android音分贝监听的实现指南 在Android开发中,声音分贝的监听是一项有趣且实用的功能。它可以用于音频分析、环境噪声监测等多种应用场景。本指南将为刚入行的小白详细介绍如何实现声音分贝的监听。 ## 整体流程 下面是实现声音分贝监听的整体流程: | 步骤 | 说明 | |------|------| | 1. 设置权限 | 在AndroidManifest.xml中添加必要
原创 2024-09-11 05:05:38
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获取声音分贝是在Android开发中一项有趣且实用的功能,涉及到音频信号的处理。本文将从Android版本对比、迁移指南、兼容性处理、实战案例、排错指南和生态扩展六个方面深入探讨如何在Android中获取声音分贝。 ### 版本对比 不同Android版本对音频处理的支持程度有所不同。下面列出了各个版本的特性差异: - **Android 5.0(Lollipop)**:引入了新的音频处理A
原创 5月前
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需要做个音频的PPM表,看着一堆的音频术语真是懵了,苦苦在网上扒了几天的文档,终于有了点收获,下面关于声音的分贝做个总结。分贝 Decibel分贝(dB)是一个对数单位(logarithmic unit), 它和很多常见的单位如“米”,“秒”或者“千克”等物理单位是不同的,它并不能直接用来描述一个物理量的大小或者多少,它表示的是两个相同单位物理量的比值。分贝经常用来描述声音,如超过50dB的噪声就
转载 2023-11-03 08:58:29
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# Android录音监测分贝数的实现 在我们的日常生活中,声音的大小常常会影响我们的体验。因此,在某些应用场景下,比如音频处理、语音识别以及音乐播放等,实时监测音量(以分贝为单位)显得尤为重要。本文将介绍如何在Android应用中实现录音监听分贝数,用于实时音量分析。 ## 环境准备 首先,确保你已经安装了Android开发环境(Android Studio)并创建了一个新的项目。在And
原创 9月前
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最近开源了一个Android音频播放库《wlmusic》可以直接在gradle中导入集成。已经实现了音频播放所有逻辑,除了播放正常的网络音频和本地音频外,还可以播放raw和assets文件中的音频和循环不间断播放短音频等功能。这些做完了之后发现一个问题,怎么能动态显示声音的波形?于是想到了一个声音的关键词“分贝”,然后百度、谷歌了一番找到了一个有用的公式:参数:Pref:就是声音总的振幅最大值;P
转载 2024-04-12 13:49:01
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# 如何在Android中实现根据声音分贝绘制图形 在这篇文章中,我将教你如何开发一个Android应用,能够根据声音的分贝值绘制图形。这个过程分为多个步骤,我们将会逐步深入,确保你能够理解并实现每一个步骤。 ## 项目流程 首先,我们来概述整个项目的流程。以下是实现该项目的步骤: | 步骤 | 描述 | 完成时间 | |------|-------
原创 2024-09-15 06:39:19
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文章目录一、前言1.1 HTML5实现DTMF的一些动机1.2 一些有效场景(1) 10086(2) 软电话(3) 小玩具二、DTMF频率按键对照表三、DTMF信号解码 得到按键值3.1 先学会手工解码3.2 了解一些原理(1) 调整PCM采样率基本不会干扰到DTMF信号(2) 降低采样率有利于识别DTMF信号(3) 普通话音很难刚好凑成DTMF信号3.3 实现软件解码(1) 降低PCM的采样率
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