內(nèi)存延遲對音頻處理器的性能有什么影響?如何使音頻處理以最效的方式實現(xiàn)?
2021-06-02 06:36:53
介紹了一種以ARM為核心的嵌入式語音識別模塊的設(shè)計與實現(xiàn)。模塊的核心處理單元選用ST公司的基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的32位處理器STM32F103C8T6。本模塊以對話管理單元為中心,通過
2021-11-09 06:18:35
人們對于微控制器(MCU)因過小而無法識別語音常常有誤解,如何利用MCU實現(xiàn)語音識別呢?
2021-04-02 07:20:41
如何去設(shè)計語音分組處理器AC483與MPC852T的接口?基于Linux的驅(qū)動程序該怎樣去實現(xiàn)?
2021-05-27 06:33:07
如何在 Cortex-M 處理器上實現(xiàn)高精度關(guān)鍵詞識別
2021-02-05 07:14:00
本文介紹采用AD公司的定點DSP處理芯片ADSP2181實現(xiàn)了語音信號的識別。
2021-06-07 06:47:57
硅麥分為上進(jìn)音和底進(jìn)音兩種,那么麻煩問一下大神們,底進(jìn)音的硅麥,在制作PCB的時候,需要在進(jìn)音的麥克風(fēng)處打孔嗎
2019-08-12 09:45:25
本文采用嵌入式處理器、以太網(wǎng)控制芯片、音頻處理芯片設(shè)計出一款語音通信終端,該終端通過音頻采集、播放語音、處理器進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,通過網(wǎng)卡進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送與接收,從而實現(xiàn)終端的語音通信功能。
2021-05-24 06:44:59
回答等。在數(shù)字信號
處理芯片上已經(jīng)
實現(xiàn)了
語音口令
識別系統(tǒng)或
語音口令
識別系統(tǒng)的部分功能,然而隨著嵌入式微
處理器處理能力的大幅度提高,計算量大的
語音口令
識別算法已經(jīng)能夠通過嵌入式微
處理器來完成,將
語音口令
識別系統(tǒng)與嵌入式系統(tǒng)相
結(jié)合,發(fā)揮
語音識別系統(tǒng)的潛力,使
語音識別系統(tǒng)能夠廣泛應(yīng)用于便攜式設(shè)備中?! ?/div>
2019-09-03 08:27:23
滿足下一代高端雷達(dá)傳感器的要求?;诖?,CubTEK團(tuán)隊開發(fā)的BSIS實現(xiàn)了出色的180度視野和超過110米的探測范圍。我們非常榮幸S32R41處理器能夠廣泛應(yīng)用于乘用車之外的領(lǐng)域。”
2023-03-14 16:10:18
要求高性能和低計算占用空間的各種應(yīng)用,例如基于語音和音頻的設(shè)備。特別是Cortex-M4,Cortex-M7,Cortex-M33和Cortex-M35P處理器提供了數(shù)字信號處理(DSP)指令擴(kuò)展
2022-07-29 15:20:25
數(shù)字式雷達(dá)信號處理器系統(tǒng)組成及工作原理是什么?數(shù)字式雷達(dá)信號處理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
是否可以使用 USB 全速 (12 Mbit/s) 結(jié)合音頻類 1.0 傳輸以 384ksps 采樣的 16 位音頻數(shù)據(jù)?根據(jù)我的計算,我需要通過 USB 傳輸 768 字節(jié)/毫秒:384000
2022-12-22 06:43:20
公司目前的項目需要用到一款醫(yī)療用的雙麥語音識別模塊,但是目前市面上基本都是單麥的。也不知道為啥
2020-03-16 09:49:40
數(shù)字音頻處理器的結(jié)構(gòu)是由哪些部分組成的?怎樣去設(shè)計一種數(shù)字音頻處理器?
2021-06-03 07:03:59
ISD-SR300是Winbond公司推出的新型嵌入式語音識別處理器,它由語音識別引擎、語音壓縮引擎和錄音功能組成.并帶有最優(yōu)指令系統(tǒng)為核心的PISC/PSP、靈活的CODEC接口和串行主控制器接口,文
2009-04-30 15:51:10
16 最優(yōu)聚類中心法是一種有效的雷達(dá)目標(biāo)一維距離像識別方法,但當(dāng)訓(xùn)練數(shù)據(jù)較少時,該方法的識別性能急劇下降。其原因是該算法在利用少量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練時易產(chǎn)生“病態(tài)”矩陣,
2009-05-20 20:06:47
18 本系統(tǒng)采用RSC-164 單片機(jī)作為語音識別芯片,結(jié)合時間規(guī)整(DTW)技術(shù)和結(jié)合模塊匹配法,對語音頻譜信號建立隱含馬可夫模型,能識別操作者預(yù)先錄制的語音命令,命令識別
2009-08-28 17:46:32
12 本文介紹了一種基于多PowerPC 處理器高速信號處理系統(tǒng)的Host 監(jiān)控程序的設(shè)計和實現(xiàn),該監(jiān)控程序基于Solaris,實現(xiàn)了對雷達(dá)信號處理中間結(jié)果的實時監(jiān)控和顯示。該程序利用Host 與
2009-09-01 09:44:55
10 語音識別技術(shù)是語音處理領(lǐng)域的一個關(guān)鍵技術(shù)。在研究了語音識別技術(shù)原理的基礎(chǔ)上,本文提出了一種基于ARM 處理器的孤立詞語音識別系統(tǒng)的設(shè)計方案,包括系統(tǒng)硬件設(shè)計、軟件
2009-09-03 10:52:49
77 ADAU1472 是一款高質(zhì)量 SigmaDSP? 數(shù)字音頻處理器,配備大型內(nèi)部存儲器,可以進(jìn)行高效音頻源分離、遠(yuǎn)場語音捕獲、語音處理、深度學(xué)習(xí)和高級音頻信號處理。該處理器
2023-07-07 16:57:06
市場環(huán)境和應(yīng)用背景
德州儀器的音頻處理器
-處理器系列和特征
-可視化開發(fā)工具
-車載應(yīng)用的優(yōu)勢
-可用的算法
2010-12-19 23:40:24
61
直接耦合音頻放大器電路
2009-01-18 15:59:54
2256 
VLIW處理器的設(shè)計與實現(xiàn) 摘要! 介紹了基于FPGA 實現(xiàn)VLIW微處理器的基本方法# 對VLIW微處理器具體劃分為C 個 主要功能模塊$ 依據(jù)FPGA的設(shè)計思想#采用自頂向下和文本與原理圖相結(jié)合的流水線方式的設(shè)計方 法# 進(jìn)行VLIW微處理器的5 個模塊功能設(shè)計# 從而最終實現(xiàn)
2011-01-25 19:05:11
21 產(chǎn)品概況: BOSE CONTROL SPACE音頻處理器是一款功能強(qiáng)大的數(shù)字信號處理器,在一個可擴(kuò)展的機(jī)箱內(nèi)提供控制和音頻處理功能。系統(tǒng)能非常方便地與常用的中央控制設(shè)備和計算機(jī)系統(tǒng)相整合。安具有簡潔典雅的用戶界面,能為各種系統(tǒng)應(yīng)用提供簡便的操作功能。 CONTR
2011-02-27 21:51:35
90 采用ARMS3C2410微處理器作為主控制模塊,采用UDA1314TS音頻處理芯片作為語音識別模塊,利用HMM聲學(xué)模型及Viterbi算法進(jìn)行模式訓(xùn)練和識別,設(shè)計了一種連續(xù)的、小詞量的語音識別系統(tǒng)
2011-07-12 11:34:58
3648 
電子耳蝸是一種通過電刺激殘存聽神經(jīng)使重度耳聾患者恢復(fù)部分聽力的人工裝置,由體外語音處理器和體內(nèi)接o/刺激器組成。本文設(shè)計基于通用16位定點DSP芯片TMS320VC5502的語音處理器,
2011-09-28 13:49:44
33 歐勝微電子有限公司日前宣??布:推出其下一代帶有語音處理器DSP的音頻中樞產(chǎn)品(Audio Hub),它可以幫助智能手機(jī)制造商即使在嘈雜的環(huán)境中也能提供更清晰、更自然動聽的語音通話。
2012-05-03 12:11:15
1132 歐勝微電子有限公司日前宣布:推出其下一代帶有語音處理器DSP的音頻中樞產(chǎn)品(Audio Hub),它可以幫助智能手機(jī)制造商即使在嘈雜的環(huán)境中也能提供更清晰、更自然動聽的語音通
2012-05-04 08:35:36
1134 傳統(tǒng)的人工耳蝸語音處理器采用ASIC設(shè)計,投入成本高,可移植性差,設(shè)計了一種基于TMS320VC5509A的人工耳蝸語音處理器。該處理器采用雙麥克風(fēng)接受語音信號,實現(xiàn)了語音信號的自適應(yīng)
2013-04-27 16:44:21
48 自現(xiàn)場可編程邏輯器件(FPGA)面世以來,通常瞄準(zhǔn)最大的市場區(qū)間——通信行業(yè)。雖然大多數(shù)FPGA開發(fā)人員仍然以通信應(yīng)用為重點,但他們越來越多地關(guān)注存儲和服務(wù)器市場,尤其是日益增長的音頻處理,通過結(jié)合音頻處理器的功能和FPGA器件的靈活性,能夠支持許多創(chuàng)新應(yīng)用。
2016-11-05 09:47:45
1402 
ARM處理器是英國Acorn有限公司設(shè)計的低功耗成本的第一款RISC微處理器。全稱為Acorn RISC Machine。ARM處理器本身是32位設(shè)計,但也配備16位指令集,一般來講比等價32位代碼
2017-05-24 17:30:52
12 CEVA,全球領(lǐng)先的智能和互連設(shè)備的信號處理IP授權(quán)許可廠商 (納斯達(dá)克股票交易所代碼:CEVA)宣布,科大訊飛的語音識別軟件套裝已經(jīng)可以提供為CEVA的音頻/語音DSP優(yōu)化的版本。這種緊密集成的解決方案已經(jīng)可提供給客戶,并已嵌入到為消費(fèi)類電子產(chǎn)品設(shè)計的量產(chǎn)超低功耗語音處理器。
2017-06-30 14:39:42
3910 數(shù)字音頻和語音是無處不在的產(chǎn)品,從專業(yè)工業(yè)嵌入式系統(tǒng)到消費(fèi)產(chǎn)品,如耳機(jī)和汽車套件。許多應(yīng)用程序要求處理器應(yīng)用諸如噪聲抑制、回聲消除和實時增益控制等算法來最大限度地提高音頻質(zhì)量。
2017-07-20 11:33:34
22 或做出回答等。在數(shù)字信號處理芯片上已經(jīng)實現(xiàn)了語音口令識別系統(tǒng)或語音口令識別系統(tǒng)的部分功能,然而隨著嵌入式微處理器處理能力的大幅度提高,計算量大的語音口令識別算法已經(jīng)能夠通過嵌入式微處理器來完成,將語音口令
2017-12-02 09:09:01
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恩智浦半導(dǎo)體(NXP)推出i. MX 8M系列應(yīng)用處理器,透過結(jié)合滿足語音、影音和音頻的需求,實現(xiàn)全方位的感官體驗。 該系列處理器整合強(qiáng)大媒體功能于單一芯片,為感官世界的全新轉(zhuǎn)型奠定穩(wěn)固
2018-01-15 05:12:02
2716 DSP強(qiáng)大的數(shù)字信號處理能力和ARM處理器良好的實時性能,結(jié)合音頻編解碼芯片TLV320AIC23的接口特點,本文闡述了由三者組成的音頻處理系統(tǒng)的硬件接口設(shè)計和軟件編程,提供了有效和實用的音頻處理系統(tǒng)方案。
2018-02-11 05:07:00
2718 
不同于很多音頻處理的設(shè)備,音頻處理器集成了音頻處理功能和現(xiàn)場的系統(tǒng)功能,它其實是一臺和其他音頻處理很相似的多功能的綜合音頻處理設(shè)備。音頻處理器集成了很多功能,其中的分頻功能是很重要的,分頻能夠根據(jù)
2018-02-09 10:35:55
39758 移動底座和激光雷達(dá)與Cortex-A53平臺都是通過串口來通信的。在基于Cortex-A53處理器的平臺上處理激光雷達(dá)的掃描數(shù)據(jù)以及底座中采集的里程計數(shù)據(jù),結(jié)合激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)和里程計數(shù)據(jù)實現(xiàn)機(jī)器人的定位,并在定位的基礎(chǔ)上利用雷達(dá)掃描數(shù)據(jù)實現(xiàn)二維地圖構(gòu)建。
2018-03-13 09:15:32
10392 
語音信號處理是研究用數(shù)字信號處理技術(shù)對語音信號進(jìn)行處理的一門新興學(xué)科。語音信號處理的應(yīng)用極為廣泛,其中的主要技術(shù)包括語音編碼、語音合成、語音識別和語音增強(qiáng)等。語音識別就是讓計算機(jī)聽懂人的話,并做出正確的反應(yīng)。
2018-12-10 08:08:00
2831 
強(qiáng)大的數(shù)字信號處理能力和ARM處理器良好的實時性能,結(jié)合音頻編解碼芯片TLV320AIC23的接口特點,本文闡述了由三者組成的音頻處理系統(tǒng)的硬件接口設(shè)計和軟件編程,提供了有效和實用的音頻處理系統(tǒng)方案。
2019-02-26 15:07:37
3554 
回答等。在數(shù)字信號處理芯片上已經(jīng)實現(xiàn)了語音口令識別系統(tǒng)或語音口令識別系統(tǒng)的部分功能,然而隨著嵌入式微處理器處理能力的大幅度提高,計算量大的語音口令識別算法已經(jīng)能夠通過嵌入式微處理器來完成,將語音口令識別系統(tǒng)與嵌入式系統(tǒng)相結(jié)合,發(fā)揮語音識別系統(tǒng)的潛力,使語音識別系統(tǒng)能夠廣泛應(yīng)用于便攜式設(shè)備中。
2019-04-23 15:52:53
1458 
本文主要闡述了音頻處理器的作用及音頻處理器和效果器的區(qū)別。
2020-04-09 10:41:49
32252 本文首先介紹了音頻處理器的調(diào)試教程,其次介紹了音頻處理器對音頻處理的基本原則,最后闡述了音頻處理器的使用要點。
2020-04-09 10:54:03
31455 本文主要闡述了音頻處理器的架構(gòu)與音頻處理器延時的調(diào)整方法。
2020-04-09 11:01:51
5885 的響應(yīng)速度、強(qiáng)外噪、超大功率音樂播放環(huán)境下的喚醒率,隱私,語音、視覺識別、觸屏、SLAM多模態(tài)交互的要求,都在日益提升。 未來,在智能語音處理器中,如何具備:實時的精準(zhǔn)語音識別、多模態(tài)交互、更出色的高級音效與差異化,是該領(lǐng)域的關(guān)鍵發(fā)展點。 1全
2020-11-09 10:50:08
4622 FFT是雷達(dá)信號處理的重要工具。DSP內(nèi)部的硬件乘法器、地址產(chǎn)生器(反轉(zhuǎn)尋址)和多處理內(nèi)核,保證DSP在相同條件下,完成FFT算法的速度比通用微處理器要快2到3個數(shù)量級。因此,在雷達(dá)信號處理器中,大量采用DSP完成FFT/IFFT,以實現(xiàn)信號的時-頻域轉(zhuǎn)換、回波頻譜分析、頻域數(shù)字脈沖壓縮等。
2020-12-31 10:26:15
3298 ADAU1452:SigmaDSP數(shù)字音頻處理器硅異常
2021-04-20 09:00:50
17 用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取圖像特征。在此基礎(chǔ)上,使用多核學(xué)習(xí)算法融合音頻特征,并將生成的核函數(shù)應(yīng)用于支持向量機(jī)進(jìn)行情感分類。在2種語音情感數(shù)據(jù)集上的實驗結(jié)果表明,與單一特征的分類器相比,該方法的語音情感識別準(zhǔn)確率高達(dá)96%。
2021-06-11 11:02:16
23 音頻處理器怎么接線?
2021-07-29 15:12:25
15762 介紹了一種以ARM為核心的嵌入式語音識別模塊的設(shè)計與實現(xiàn)。模塊的核心處理單元選用ST公司的基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的32位處理器STM32F103C8T6。本模塊以對話管理單元為中心,通過
2021-11-04 09:36:01
70 Knowles 的新音頻處理器具有四個異構(gòu)內(nèi)核和 5.7 MB 共享內(nèi)存,適用于手機(jī)、耳戴式可穿戴設(shè)備、智能揚(yáng)聲器、電視和電器等語音驅(qū)動設(shè)備。
2022-08-11 14:30:11
1971 語音識別芯片也被稱為語音識別IC.與傳統(tǒng)的語音芯片相比,語音識別芯片最大的特點是可以進(jìn)行語音識別,使設(shè)備能夠理解人們的語音,并可以根據(jù)命令執(zhí)行各種動作.此外,語音識別芯片還具有高質(zhì)量,高壓縮率的音頻放音功能,可實現(xiàn)人機(jī)對話.
2023-02-27 16:04:03
2002 音頻處理技術(shù)在手機(jī)通話、視頻會議、語音助手等通信和語音識別領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,提供清晰的聲音傳輸和準(zhǔn)確的語音識別功能。
2023-06-21 14:35:25
7763 帶通濾波器和帶阻濾波器哪個更適合音頻處理?有什么區(qū)別?跟著維愛普小編一起來了解一下吧:
2024-04-07 09:28:29
2040 
HiFi音頻系統(tǒng)需要具備高質(zhì)量的音頻處理器,以保證音頻信號在處理和傳輸過程中能夠盡可能地保持原始音質(zhì)和細(xì)節(jié)。每種處理器的選擇和配置應(yīng)根據(jù)具體的音頻設(shè)備、使用場景和個人偏好來進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。這些處理器不僅讓音樂聽起來更好聽,更真實,而且它們的結(jié)合和優(yōu)化可以為每一個音樂愛好者帶來無與倫比的聽覺享受。
2024-07-10 16:36:57
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四麥語音會議方案是一種使用四個麥克風(fēng)進(jìn)行語音捕捉和處理的會議解決方案,旨在提高會議中的語音清晰度和整體音頻體驗。這種方案通過多個麥克風(fēng)的協(xié)同工作,可以實現(xiàn)更廣泛的拾音范圍、降低環(huán)境噪聲、減少回聲等效果。
2024-07-23 22:37:13
1053 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TMS320C6000 MCBSP轉(zhuǎn)語音帶音頻處理器(VBAP)接口.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-26 10:17:01
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