在嵌入式领域中,ARM架构一直是最受欢迎的处理器架构之一,而Linux操作系统则是最流行的嵌入式系统之一。音频信号处理一直是嵌入式系统中的重要应用之一,其中FFT(快速傅立叶变换)被广泛应用于音频信号的频谱分析和信号处理。在ARM架构上运行的Linux系统中,实现音频FFT处理是一项复杂而具有挑战性的任务。
首先,要在ARM架构上运行FFT算法,需要充分利用ARM处理器的性能优势和多核处理能力。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            # ARM架构下Windows音频开发入门指南
在这篇文章中,我们将深入探讨如何在ARM架构上进行Windows音频开发。本文将分为几个步骤,逐步指导你完成这一任务。
## 开发流程概述
在开始之前,我们先对开发流程有一个基本的了解。下表展示了整个开发过程的步骤:
| 步骤          | 描述                            |
|--------------            
                
         
            
            
            
            一、环境和软件介绍1、主机环境:Ubuntu16.042、交叉编译器: gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67)3、ARM板:kernel:2.6.35,SoC:S5PV2104、软件包: zlib-1.2.3 、 libid3tag-0.15.1b.tar.gz 、 libmad-0            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            近年来,便携式音乐播放器大放异彩,备受人们喜爱。其中的原因有很多,例如海量的压缩音乐内容,数据存储成本不断下降、操作简便和轻松访问不同流行元素的在线音乐内容。消费者对下一代音乐播放器日益挑剔,期盼更长的音频播放时间、更丰富的聆听体验。
  由此诞生了Cortex-M系列,这是新一代ARM低成本微处理器,采用低功耗设计。Cortex-M3内核和最近发布的Cortex-M4内核基于哈佛架构的3级流水            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            近年来,便携式音乐播放器大放异彩,备受人们喜爱。其中的原因有很多,例如海量的压缩音乐内容,数据存储成本不断下降、操作简便和轻松访问不同流行元素的在线音乐内容。消费者对下一代音乐播放器日益挑剔,期盼更长的音频播放时间、更丰富的聆听体验。
  由此诞生了Cortex-M系列,这是新一代ARM低成本微处理器,采用低功耗设计。Cortex-M3内核和最近发布的Cortex-M4内核基于哈佛架构的3级流水            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            最近在研究am5728下的音频分析。platform-------------------------------------------》davin            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            [问题一]之前用带麦克的耳机来进行语音聊天,发现麦克无法实现输入,就是说对方听不到。我的笔记本前面有音频输出孔和输入孔,屏幕的上方有一个麦克孔,当然还有本本自带的喇叭。我首先来查找问题在哪儿。第一个想到的是不是自己的电脑的麦克这边有问题。用系统自带的录音机测试,发现无法录音。可是刚买的耳机,买的时候测试的麦克也很好啊。所以问题出在耳机与电脑之间。 在音频选项中有个“选项”卡,里面的Inp            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            嵌入式产品开发中经常遇到音频的输入输出问题,如何为其添加“喇叭”、“麦克风”设备呢?本文将简单介绍ARM+Linux产品中的音频解决方案。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                            精选
                                                        
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            一.背景: arm linux的内核版本是3.13.0 二.准备工作 添加alsa驱动到内核中,也就是在编译内核的时候加入以下选项: 接下来就重新编译内核即可 三.交叉编译alsa-lib和alsa-utils (alsa-utils是一系列的音频设备控制工具,而alsa-lib是alsa-util            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            一、编译 
1. 编译前的修改 
1). apiexample.c  LINE 19 
#include "avcodec.h" 
改成: 
#include "libavcodec/avcodec.h" 
2). apiexample.c LINE 145 
len = avcodec_decode_audio(c, (short *)outbuf, &out_size,            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            一、实验目的掌握Matlab辅助设计滤波器系数的方法,并实现音频混噪及IIR滤波器滤除,并在LCD上显示音频信号的FFT计算结果。二、实验原理音频接口采用的是24.576MHz(读兆赫兹)晶振,实验板上共有3个音频端口,分别是LINE IN、MIC IN和LINE OUT,音频数据是通过I2C总线进行读写的,McASP(字母)的时钟来自于晶振时钟,分频后可得到帧同步信号和位同步信号。TLV320A            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            http://www.iteye.com/news/21953            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            ...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            音频 一、特点 SoundJS是一个可以更轻松地在网络上处理音频的库。它提供了一致的API,用于在不同的浏览器中播放音频,包括使用目标插件模型提供一种简单的方法来提供额外的音频插件,如Flash后备(包括,但必须与组合/缩小版本分开使用)。 二、官网与文档 http://www.createjs.c ...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            # 用Python读取音频并保存音频
在日常生活中,我们经常会遇到需要处理音频文件的情况,比如音频编辑、语音识别等。Python作为一种功能强大的编程语言,提供了各种库和工具来处理音频数据。本文将介绍如何使用Python读取音频文件并保存音频文件的方法。
## 读取音频文件
在Python中,我们可以使用`wave`模块来读取音频文件。这个模块提供了一种简单的方法来处理WAV格式的音频文件。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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             POST上电自检还会通过报警声响次数的方式来指出检测到的故障。但需要注意:由于目前主板BIOS类型大致可分为AWARD公司、AMI公司、PHOENIX公司(AWARD已与PHOENIX合并),因此不同类型的BIOS,其自检响铃次数所定义的自检错误是不一致的,因此一定要分清。 自检报警声及含义: 音频故障代码 故障所在 一声短音 系统常规自检通过 两声短音 自检通过 无声 供电单无,系统            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            # Android 音频与 Linux 音频的实现指南
作为一名初学者,您可能会觉得将 Android 音频与 Linux 音频集成在一起是一个复杂的任务。但实际上,它可以通过几个简单的步骤实现。以下是一份详细的指导,以及必要的代码示例。
## 流程步骤
以下是为了实现 Android 音频与 Linux 音频的整体流程表格:
| 步骤 | 描述            
                
         
            
            
            
            CD立体声和数字语音的叙述:前者带宽更宽,取样频率也更高音频是模拟信号音频信号音频经过数字化后可以使用计算机进行处理数字音响可以接收数字信号,完成声音重建语音信号的宽带小于全频带声音的带宽,它们的数字化过程都包含取样、量化和编码等3个过程            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            序:           什么是影片:实际上就是很多张图片,在间隔时间很短的连续展示出来。电影实际上就是很多张图片的集合。如果我们原封不动的保存起来,纳闷占用空间会很大,如果我们使用算法将其压缩一下,变成帧,在将帧变成流,再把流放到容器中,就是我们常见的电影了。一部电影中至少包含两种流:h.264的视频流,AAC的音频流。&nb            
                
         
            
            
            
            SIP2100V系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2103V还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。产品信息标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;基于ARM+DS            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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