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デジタル信号処理の検索結果81 - 120 件 / 466件

  • 麻倉怜士の新デジタル時評--MQA-CD登場の意味。「MQA」はなぜすごいのか

    オーディオ&ビジュアル評論家麻倉怜士氏が、注目機器やジャンルについて語る連載「麻倉怜士の新デジタル時評」。今回は、リニアPCM、DSDに続く第3のオーディオコーデックとして注目されるMQAについて紹介する。音楽ファイルのストリーミング配信やダウンロードコンテンツへの採用が進むMQAだが、6月にはCDパッケージのエンコード方式として採用した「ハイレゾCD」をユニバーサルミュージックが販売。「これからの音の発展を担う技術」として麻倉氏が視線を注ぐMQAとは何か。 高解像度だけど容量はCD並み「MQA」の仕組み MQAコーデックは2016年あたりから、音楽配信サービスなどで使用され始めた新しいオーディオコーデック。ハイレゾ音源が持つ膨大な情報量を、CD並みのコンパクトなサイズに限りなくロスレスで圧縮する「オーディオ折り紙」技術が特徴だ。これによりハイレゾの高音質ファイルを小さな容量のまま保存でき

      麻倉怜士の新デジタル時評--MQA-CD登場の意味。「MQA」はなぜすごいのか
    • 電子音楽 - Wikipedia

      この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年8月) 電子音楽(でんしおんがく)は、現代音楽の一種としてスタートし、その後商業音楽や実験音楽や即興音楽に幅広い影響を与えた音楽の一ジャンルである。21世紀に入ってからも音楽大学やIRCAMなどの研究所をはじめ、正規の教育を授ける機関は多いが、一方でインディペンデント系のアーティストも多い。 概要:語義と奏法[編集] 語義としては電子楽器を用いた音楽全般であるが、一般には、電子楽器や、録音テープを用い、それらなくしては演奏し得ないような技法によって作り出された、前衛的な現代音楽をいう。コンピュータを使用したものはコンピュータ音楽と呼ばれる。 奏法は次の通りである。 楽器音やその他の音を録音したテープを切

      • イントロダクション、Max/MSP Jitter入門

        この授業について 春学期の前期の第1クォーター(4月12日〜5月24日)に行います (授業回数は6回) 教室は206教室 選択必修 この授業の構成 全体の統括、久保田さん 月曜担当:田所 – 主にソフトウェアによる音響プログラミング(Max/MSP)担当 火曜担当:矢坂さん – 主にデバイス(Arduino)を使用したコントローラ制作を担当 最終的な目標 オリジナル「楽器」を作る 物理的なコントローラをArduinoで制作 ソフトウェアによる音響合成をMax/MSPで行う 最後の講評会では、自作楽器によるパフォーマンスを行います 月曜授業のおおまかなスケジュール 04/12:イントロダクション、Max/MSP入門 04/19:Max/MSPによる音響合成 04/26:Max/MSPによるサンプリング&プレイバック 05/10:インタフェイスについて、Max/MSPと外部デバイスの連携 05

          イントロダクション、Max/MSP Jitter入門
        • M2 Ultra Mac ProはGPU PCIeカードに非対応。理由は「方向性の違い」 | ゴリミー

          M2 Ultra Mac ProはGPU PCIeカードに非対応。理由は「方向性の違い」 Mac Pro(2023)はGPU PCIeカードを挿入できない M2 Ultraチップを搭載したMac Pro(2023)は、PCIe gen 4に対応する6つの空き拡張スロットが用意されている。デジタル信号処理(DSP)カード、シリアルデジタルインターフェイス(SDI)入出力カード、ネットワークやストレージの増設用カードなどの拡張性に対応するが、グラフィックカードはサポートされていない。 Daring FireballのJon Gruber氏が主催するポッドキャスト「The Talk Show」のライブイベントで、Appleハードウェアエンジニアリング担当VPのJohn Ternus氏は、外部GPUに対応しない理由として、方向性の違いを指摘。「MacのAppleシリコンアーキテクチャは、ユニファイ

            M2 Ultra Mac ProはGPU PCIeカードに非対応。理由は「方向性の違い」 | ゴリミー
          • DE0で作った音源をMIDIキーボードで鳴らしてみた。 - スティルハウスの書庫の書庫

            これはWeb Music Developers JP Advent Calendar 2012の12月19日分のエントリです。Web Musicとちょっと違う話題ですが :) これまでのまとめ 2〜3か月前にFPGAの入門用ボードDE0を買ったのがはじまり。 Terasic - FPGA Main Boards - Cyclone III - Altera DE0 Board via kwout これでなに作ろうか?自作CPUもいいのだけど、中学のころ連日ヤマハ仙台店に通っては(鍵盤弾けないのに)PolysixやDX7やJUNOに何時間もぶらさがって店員さんに煙たがられていた程度にはアナログシンセ好きの俺としては、まずは音!FPGAを使ったデジタル回路設計の練習がてらにDE0で音を出してみたかった。デジタル回路も電子工作もデジタル信号処理も素人なんだけど。。 ここまでやってきたこと: DE

              DE0で作った音源をMIDIキーボードで鳴らしてみた。 - スティルハウスの書庫の書庫
            • ソフトウェアとデジタル信号処理(DSP):ARI CO.,LTD. 音響と開発

              ディレイ、エコー 1/3 遅延信号のみのディレイ 原音+ディレイ音で利用する ロングディレイ、エコー (Long delay, Echo) ショートディレイとダブ (Chort delay, Doubling) ディレイ、エコー 2/3 ステレオ、変調ほか ステレオとクロスディレイ (ピンポンディレイ,サラウンド) 遅延時間を変調 - コーラス、フランジャー 複合的なディレイ - マルチタップディレイ ディレイ、エコー 3/3 ディレイの信号処理 ディレイの原理と信号処理 フィードバック部の演算 飽和演算 (サチュレーション) 動的な変更とゼロクリア 出力のミキサー 補間器付きボリューム ステレオ化、クロスディレイ、マルチタップ

              • iOSアプリケーションプログラミングガイド

                iOSアプリケーションプログラミングガイ ド iPhone 2010-12-13 Apple Inc. © 2010 Apple Inc. All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を Apple Inc. から 書面による事前の許諾を得ることなく複写 複製(コピー)することを禁じます。ま た、製品に付属のソフトウェアは同梱のソ フトウェア使用許諾契約書に記載の条件の もとでお使いください。書類を個人で使用 する場合に限り 1 台のコンピュータに保管 すること、またその書類にアップルの著作 権表示が含まれる限り、個人的な利用を目 的に書類を複製することを認めます。 Apple ロゴは、米国その他の国で登録され た Apple Inc. の商標です。 キーボードから入力可能な Apple ロゴにつ いても、これを Apple Inc. からの書面によ る事前の許諾なし

                • 【米国株】米国株市場は続落!雇用統計は予想を上回る強い結果もウクライナ情勢でリスクオフ継続!ソニーとホンダがEV事業で提携! - ウミノマトリクス

                  米国株市場の状況の振り返りと私見をまとめていきたいと思います。 ウクライナ情勢が続く中、雇用統計はよかったものの米国株式市場は続落となっています。 *1 毎日レバナスとレバFANGに積立しグロース株中心に投資をしているサラリーマン投資家のうみひろ(@uminoxhiro)です。現在個別株で一番比率が高い銘柄はパランティア【PLTR】です。 ブログを読みに来てくださってありがとうございます。 昨晩の米国株市場の振り返りを今日も行っていきます。 今回の記事も成績に左右されないで元気にいくわよ そうだね!では、まずは結論からまとめていきます。 【今日の結論】チェックポイント チェックポイント【結論】 【主要指数】米国株式市場は続落となっています。2月の雇用統計が強いものとなったのですが、ロシア軍がウクライナの原発を占拠するなどウクライナ情勢への不安懸念が悪化したこともあり商品関連が軒並み上昇し、

                    【米国株】米国株市場は続落!雇用統計は予想を上回る強い結果もウクライナ情勢でリスクオフ継続!ソニーとホンダがEV事業で提携! - ウミノマトリクス
                  • リバーブ,残響 : ソフトウェアと音響のデジタル信号処理

                    リバーブは、残響を付加するエフェクトです。 ディレイやエコーと比べて複雑なインパルス応答をもつのが特徴です。 残響は、音源からの音波が壁などに反射しながらエネルギー減衰し、様々な方向から遅れて到達する複雑な組合せの反射音です。 室内で音源から発音すると受音点には最初に直接音が到達します。 直接音は音源から出てどこにも反射せずに受音点に直接到達した音です。 直接音に続いて壁、天井、床などに反射した音(反射音)が受音点に到達します。

                    • 【米国株】抑えておきたい5G関連銘柄まとめ【ウミノ5GオリジナルETF】 - ウミノマトリクス

                      最終更新日時:   2021年12月25日 株式市場も大きく変動しています。 今回は、5G関連銘柄と題して米国株投資で5Gの普及とともに恩恵を受けるであろう銘柄をお伝えしていきたいと思います。 また今回ご紹介する15銘柄について、今後も株価を追いかけていきたいと思います。(4月8日設定日として推移を見守っていきます) その模様は、記事後半に記載しています。 5Gとは 5Gはバイデン政権下で行われる巨額投資への期待 【5G分野】モバイル端末 【5G銘柄】アップル【AAPL】 【5G分野】通信サービス 【5G銘柄】ティーモバイル【TMUS】 【5G銘柄】ベライゾン【VZ】 【5G分野】無線通信タワー 【5G銘柄】クラウンキャッスル【CCI】 【5G銘柄】アメリカンタワー【AMT】 【5G分野】通信機器サービス 【5G銘柄】インシーゴー【INSG】 【5G分野】半導体 【5G銘柄】エヌビディア【

                        【米国株】抑えておきたい5G関連銘柄まとめ【ウミノ5GオリジナルETF】 - ウミノマトリクス
                      • デジタル信号処理で騒音を低減、ノイズキャンセリングヘッドホン発売 | プレスリリース | 会社情報 | ソニーマーケティング株式会社

                        従来、ノイズキャンセリング機能はアナログ信号処理で行っていましたが、今回騒音をデジタル信号化して高速処理するDNC(デジタルノイズキャンセリング)ソフトウェアエンジンを開発したことでノイズキャンセリング機能のデジタル化を実現しました。 本機はアナログ信号処理では得られない綿密なフィルター特性により、ノイズキャンセリング機能を大幅に向上し、またキャンセリング時に起こる再生音への影響を「デジタルイコライザー」が制御することで高音質再生を実現しています。 『MDR-NC500D』は、騒音の伴う航空機や電車などの乗り物の中で、騒音を低減した臨場感のあるサウンドを聞いたり、パソコンやエアコンの動作音など日常生活での騒音を低減して、勉強や仕事に集中できる静かな環境を提供したりできます。 主な特長 世界初※1・ノイズキャンセリング機能をデジタル化し、周囲の騒音を約99%※2低減。 周囲の騒音を分析し、最

                        • アップル、フラッシュメモリ新興企業Anobitを買収か--海外報道

                          AppleがAnobitを4~5億ドルで買収することを検討していると報じられている。Anobitは、フラッシュメモリとデジタル信号処理(DSP)技術を専門とするイスラエルの新興企業である。 イスラエルのCalcalistが報じたこの買収によってAppleは、端末上のメモリを増加し、信頼性を向上させようと考えている可能性がある。 Anobitの製品は、Appleの「iPhone」「iPad」「MacBook Air」にすでに搭載されている。Anobitは、エンタープライズストレージ製品も提供している。 この買収が成立すれば、AnobitはAppleによる最も規模の大きい買収の1つとなる。Appleはこれまでに、2008年にPA Semi、2010年にIntrinsityと、2社のハードウェア企業を買収している。 AppleがAnobitの買収を検討する目的は、Anobitのフラッシュメモリチ

                            アップル、フラッシュメモリ新興企業Anobitを買収か--海外報道
                          • ソニー、100kmの遠距離通信ができる独自のIoT向けネットワークを開発

                            ソニーは4月27日、遠距離や高速移動中でも安定的な無線通信を実現できる新たなIoT向けのネットワーク技術(LPWA:Low Power Wide Area)を開発したと発表した。 今回開発したLPWAネットワーク技術は、光ディスクに使われている誤り訂正などのデジタル信号処理技術や、テレビチューナーなどに搭載されている高周波アナログ回路技術、低消費電力のLSI回路技術など、同社が長年培ってきたノウハウを応用しているという。 同技術を使った通信実験では、山の上や海上など障害物が無い環境では100km以上の遠距離通信に成功したほか、時速100km/hの高速移動中でも安定的に通信できることを確認したという。 同技術の送信モジュールは、0.4秒の短時間に、新開発の高性能誤り訂正符号と、伝送路を推定するために必要なパイロット信号が埋め込まれたパケットを複数回送信。受信機は複数回にわたり送信されたパケッ

                              ソニー、100kmの遠距離通信ができる独自のIoT向けネットワークを開発
                            • 【まとめ30冊】独学で学部卒レベルのコンピュータサイエンスを学べる本・動画

                              本記事では独学でCS学部卒レベルの内容までカバーできるおすすめ参考書を紹介します。 応用レベルのものではなく、なるべく知識ゼロからでも取り組むことができ、基礎をしっかり学べるなと思った本を多く挙げています。 数学 大学の数学を勉強するためにはある程度、高校数学の知識が必要になってきます。 高校数学を全く勉強していないという方には、マセマという出版社が発行している『初めから始める』シリーズの本をおすすめします。 口調も柔らかい感じなので取り組み易いです。 スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 I スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 A スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 II スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 B スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 III (Part1) スバラシク面白いと評判の初めから始める数学 III (Part2) もしくは、こ

                                【まとめ30冊】独学で学部卒レベルのコンピュータサイエンスを学べる本・動画
                              • 少ないディレイタップ数で厚みのある残響音を作るテクニック

                                はじめに リバーブサウンド(残響音)を作りたいと思った時に、思い浮かぶアルゴリズムといったら、畳み込み(convolution)が真っ先に来るかも知れません。サンプリングリバーブ全盛というか、最近はいわゆるデジタルリバーブさえも、いったんインパルス応答に落としてから、畳み込みエフェクトとして入力波形を処理するようなありさまです。ハードウェア資源が限られていた時分の、少ないディレイタップ数で、ゴージャスな響きを作り出すアルゴリズムの工夫なんかは、かえってあまり詳しく知られていないかもしれません。 しかし、アルゴリズムによるインパルス応答の生成は、中々捨てがたい魅力があるものです。もっとも大きな魅力の1つに、リアルタイムで響きをコントロールできるというものがあります。リバーブ長や、密度、ルームサイズ、フィルタ、スプレッドなどなど、リバーブのパラメータは多種多様で、数あるオーディオエフェクトの中

                                  少ないディレイタップ数で厚みのある残響音を作るテクニック
                                • 富士山から奈良の山まで274km届くソニーのLPWAに興奮

                                  5月10日に東京ビックサイトで開催された「IoT/M2M展【春】」において、ソニーは4月末に発表されたばかりの独自のLPWA(低消費電力広域)ネットワークモジュールを初展示した。富士山5合目から奈良県の日出ヶ岳まで274kmという未曾有の長距離通信を実現する技術について聞いてきた。 100km以上という通信距離は控えめな数字らしい LPWAはIoTでの用途が期待されている低消費電力広域の通信技術で、免許不要な帯域を用いるLoRaWANやSigfox、LTE版のLPWAであるNB-IoTとLTE Cat.M1など、さまざまな技術が花盛りとなっている。そんな中、4月末に発表されたソニー(ソニーセミコンダクタソリューションズ)のLPWAは、障害物のない状態で100km以上の長距離通信を実現するという新しい無線技術だ。 まだ名前すらないソニーのLPWAのスペックを見ると、利用する周波数帯はLoRa

                                    富士山から奈良の山まで274km届くソニーのLPWAに興奮
                                  • foobar2000 使い方(ガイド) PURE SPEED/ピュアスピード(ハイレゾPCオーディオ)

                                    foobar2000・・PCオーディオの標準プレーヤ 無料で使えるfoobar2000は、音楽再生プレーヤーのデファクトに君臨していると言ってよいほど普及しています。カスタマイズ性が高く、追加コンポーネントも豊富で、かゆいところに手の届くプレーヤーです。WindowsMediaPlayerのように、動画再生はできませんが、代わりにオーディオ再生に特化することで、シンプルで軽快な動作が特徴です。但しfoobar2000はシンプルなだけでなく、膨大な調整機能、追加コンポーネントを駆使してヘビービューティーな使いこなしも可能です。 foobar2000は、ハイレゾPCオーディオの標準的なソフトウェアですが、かなりマニアックで、PC知識の高い方向けです。表示も専門的な英語で書ています。そこで分かりやすいfoobar2000の解説コーナーサイトを立ち上げようと思いました。foobar2000の機能は

                                      foobar2000 使い方(ガイド) PURE SPEED/ピュアスピード(ハイレゾPCオーディオ)
                                    • iceGear

                                      デジタル信号処理関連研究開発 音響関連ソフトウェア開発業務 WEBサイト制作・管理業務 グラフィック・デザイン お問い合わせ: info@icegear.co.jp

                                      • 大ヒットUSBオーディオIF、UR22の兄貴分、UR242が誕生|DTMステーション

                                        どうですか?これを見れば、URシリーズの状況が一目瞭然。6機種ある中の真ん中、UR22とUR44の間に位置するのがUR242というのがよくわかると思います。これはUR12~UR44までを重ねて並べてみても、横幅の違いからその位置づけはハッキリ分かりますよね。 上からUR12、UR22、UR242、UR44 改めて、その外見から分かる基本スペックを見ていくと、URシリーズはいずれもハイレゾに対応したUSBオーディオインターフェイスである中、UR242はフロントにコンボジャックの入力が2つ、リアにTRSフォン入力が2つと出力が2つ並ぶというもので、ヘッドホンジャックも用意されているという仕様です。 UR242のフロントパネル フロントにあるコンボジャックは、いずれも+48Vのファンタム電源を搭載しているので、コンデンサマイクへの接続ができるとともに、ヤマハ自慢のマイクプリアンプ、D-PREが2

                                          大ヒットUSBオーディオIF、UR22の兄貴分、UR242が誕生|DTMステーション
                                        • アナログ計算機 - Wikipedia

                                          九元連立方程式求解機(国立科学博物館) アナログ計算機(アナログけいさんき)は、長さ、トルク(力)、電流・電圧などの物理量により実数値を表現し、そういった物理量を別の物理量に写像するように物理現象を組み合わせて演算を実現して、問題を解く機械、「計算機」である。 概要[編集] アナログ計算機には用途が固定された完全な専用計算機も多いが、たとえば対象を連立方程式や微分方程式にモデル化し、その方程式を解くというような、ある程度の汎用性があったものもあった。入力と出力にアナログな物理量を用いることが特徴であり、それが定義とも言える(ただし、必ずしも線型的あるいは比例的とは限らない)。一方で、チャーチ=チューリングのテーゼの観点からは、「計算可能」な計算であればなんであれ計算できるというような能力は、基本的には[1]持たないため「“万能”(universal) なコンピュータ」ではない。その原理のた

                                            アナログ計算機 - Wikipedia
                                          • 2021 年振り返り - yoheimuta’s blog

                                            今年も一年の振り返りを簡単にまとめました。 私生活 体調管理 1 日も風邪をひくことなく元気に過ごせました 仮にコロナにかかると、子どもが濃厚接触者になります。その間仕事は休まないといけなくなるので、市中感染が多いときは積極的に在宅するようにしてました。 お手伝い 12/31 にコミックマーケット99(通称、冬コミ)の手伝いに行きました。二年ぶりでオペレーションを忘れているかと緊張しながらスペース設営に望みましたが、だんだんと勘を取り戻せて無事一年を締めくくれました。入場者数に制限がかかっていたため、常に怒号が鳴り響くこともなく、また、間違って人流に逆らった瞬間命の危険を感じることもなく、例年に比べると随分と落ち着いたイベントでした。 サークル入場開始直後の東ホール NFTs and a Thousand True Fans[1] で引用されている a Thousand True Fans

                                              2021 年振り返り - yoheimuta’s blog
                                            • エレクトロアートのデジタルオーディオ実験室 – エレクトロアートの趣味が高じたブログです

                                              ALTERAのCPLDが入手不能なので、XILIXのCPLDを使って同等性能でDiscrete DSD DAC 基板が作れないかどうか、このところ検討をしていますが、どうにもなかなか難しいというのが現状です。 S/N、要はFFT解析するところのノイズフロアを下げきれない、ノイズの挙動に奇妙なところがある、というのが今のところの結論です。聴感のみで評価する場合はALTERA版と比較してS/Nが悪いとわかる方がどれだけ存在するかどうか、というのはあります。非常にノイズレベルが低い領域での話であり、少なくとも私には比較不能ですが・・・ これというのも、A/D変換性能の非常に高いADC ICが出てきていて、法外(失礼)に高価なオーディオプレシジョンではなくても当方でも気軽に高性能な測定ができるような環境になってきている。というのがあります。 と、いうことで、CPLDの置き換えだけで簡単に、という話

                                              • デジタル・デザイン・ノート

                                                ■ Transmission Line Theory for Digital Signals ■ 伝送線路 ■ HDLによるFPGA設計 ■ CによるFPGA設計 ■ デジタル回路設計 ■ デジタル信号処理 ■ フーリエ変換 デジタルに関係ない話... ■ 大きさくらべ ■ 時間くらべ ■ 数え上げの数学 ■ 物理の落ち穂拾い 次のようなことを書いていきます ・個人的に疑問に思ったこと なぜそうなるのか自分なりに理解したいと思いました ・目新しいことでなく基本的なこと でも、知っている人にはたぶんあたりまえのことです ・市販の本にあまり書かれてないこと とはいえ、初心者向けの本には書かれてなくて、知らなかった人には役立つかもしれません ・うのみにしないで下さい なるべく出典を明記しますが、個人的見解も入っているので間違っているかもしれません ・用語は我流です どこかにオーソライズされた定義

                                                • ソフト一覧 - ペンギンの杜 〜 Linux ソフト集 〜

                                                  運営サイト Linux系 Windows系 PC関連 最新更新 recent(20) 2021-06-19 MenuBar 2020-07-03 soft/MultiWriter ISOイメージを複数のUSBメモリに書き込む 2020-05-03 soft/icoutils Windowsのアイコン(*.ico)を取り扱う soft/Jellyfin クロスプラットフォームのメディアサーバー 2020-05-02 soft/OpenPHT オープンソースのメディアセンター soft/Plex 高機能なメディアサーバー 2020-04-23 soft/DeepSpeech Mozillaが開発したテキスト読み上げソフト 2020-04-09 SideBar FrontPage 2020-04-05 soft/ReadyMedia シンプルなメディアサーバー soft/Emby Web経由で再

                                                  • 【米国株】ハイテク中心に大幅下落!弱い雇用統計、オミクロン株への警戒感強まる。ドキュサインが決算でこけて-40%超の下落。 - ウミノマトリクス

                                                    米国株市場の状況の振り返りと私見をまとめていきたいと思います。 今週は大きな下げになりそれにふさわしいくらいの下落が昨晩はありました。 *1 毎日レバナスとレバFANGに積立しグロース株中心に投資をしているサラリーマン投資家のうみひろ(@uminoxhiro)です。現在個別株で一番比率が高い銘柄はパランティア【PLTR】です。 ブログを読みに来てくださってありがとうございます。 昨晩の米国株市場の振り返りを今日も行っていきます。 今回の記事も成績に左右されないで元気にいくわよ そうだね!では、まずは結論からまとめていきます。 【今日の結論】チェックポイント チェックポイント【結論】 【主要指数】主要指数は揃って下落しており、週間でも大きく下落する結果となっていましました。大きな要因はオミクロン株への警戒感とさらに弱い雇用統計の結果から一気にリスクオフの動きが鮮明になりました。特にハイテク関

                                                      【米国株】ハイテク中心に大幅下落!弱い雇用統計、オミクロン株への警戒感強まる。ドキュサインが決算でこけて-40%超の下落。 - ウミノマトリクス
                                                    • FIR型とインパルス応答の畳み込み : ソフトウェアと音響のデジタル信号処理

                                                      ホールなどの実空間で測定したインパルス応答をFIRフィルタの係数として信号に畳み込めば シュレーダー方式のような擬似的なリバーブではなく、実際の室内で生じるリバーブと等価な リバーブを付加することが可能です。 リバーブの場合には、RT60の残響時間分のインパルス応答について畳み込み演算を行うことで、リアルな音場の残響特性をシミュレーションできることになります。 インパルス応答は、測定によって得られたものを利用する方法も、音響シミュレーションなどで得られる計算機による演算結果を利用する方法も可能です。 しかしながら、FIRフィルタの畳み込み演算では上図からも明らかなように1サンプルの出力を得るのにフィルタタップ数回の積和演算が必要となります。 オーディオや楽器などの高品位な音質では、高いサンプリング周波数が使われるため、残響でFIRフィルタを用いる場合には、かなりのタップ数となります。 実際

                                                      • HackRFとGNU Radioを使ったオープンソースの BLE パケットスニファ - Qiita

                                                        はじめに Bluetooth Low Energy Advent Calendar 2016 6日目担当の @yousuke です。普段はBLE を使ったサービスのサーバサイドの実装を担当しています。 今回はオープンソースの技術を組み合わせて、アドバタイズパケットの受信とコンソール上に表示することのみを目的とした、簡易的なBLEのパケットスニッフィングシステムを作ってみた話を書きます。 背景 BLE 対応のデバイスを始めとして、一般的な無線装置は次のような構成となっており、これらは専用のハードウェアにパッケージングされた状態で販売されています。 いままで、それが当たり前すぎて他の選択肢があるなんていう発想がなかったので気づかなかったのですが、BLEの関連技術を調査している最中にソフトウェア無線の存在を知りました。 どうやら、最近のコンピュータは上記のデジタル信号処理を実行するにあたっての十

                                                          HackRFとGNU Radioを使ったオープンソースの BLE パケットスニファ - Qiita
                                                        • 情報系の専門家だけど原丈人が言ってる「コンピュータ中心の世界はまもなく終わる--米VCが描く未来」が間違ってると思う件

                                                          http://japan.cnet.com/interview/story/0,2000055954,20354687,00.htm 本当に全然意味がわかりません。 なので、意味がわからないところを指摘します。 いま広く使われているコンピュータというのは文字通り(compute=計算の意味)、計算機能中心主義のアーキテクチャですから、プログラミングなど計算用途に使うには最適な道具です。しかし、インターネットが出てきてから、パソコンを計算目的で使っている人はほとんどいませんよね。Eメールなどのコミュニケーションや、それに関連して検索サービスなどを使うことがほとんどでしょう。 情報科学というのは、Eメールから音声から写真まであらゆるアナログデータをデジタルデータとして扱います。このデジタルデータを「情報」と予備、情報を制御する方法を「計算」と呼びます。パソコンでインターネットをすることは「計算

                                                            情報系の専門家だけど原丈人が言ってる「コンピュータ中心の世界はまもなく終わる--米VCが描く未来」が間違ってると思う件
                                                          • ソニーグループポータル | Sony History 第8章 「レコードに代わるものはこれだ」

                                                            第1話 「レコードに代わるものはこれだ」 そうこうしているある日、当時副社長の大賀はオランダの電機メーカー、フィリップスの幹部オッテンス氏からテレックスを受け取った。ヨーロッパに来ることがあればぜひ立ち寄ってほしいという内容である。フィリップスのオッテンス氏といえば、1960年代半ば、オーディオの「コンパクトカセット」の世界規格化をともに進めた時からの付き合いだ。以来ソニーの大賀、フィリップスのデッカー氏、オッテンス氏など、両社の幹部の間には確かな信頼関係が生まれていた。(第2部第5章第1話を参照) 1978年6月、大賀がオランダのアイントホーフェンにあるフィリップス本社を訪れると、オッテンス氏はあるものを見せてくれた。それは、中島や土井たちが開発を進めているものと同様の、オーディオ専用の光ディスクだった。「オーディオ・ロング・プレイ」(ALP)と彼らは呼んでいた。彼らは、70年代にレーザ

                                                            • ソナー - Wikipedia

                                                              反響定位の原理 ソナー(英語: sound navigation and ranging, SONAR; ソーナーとも)は、水中を伝播する音波を用いて、水中・水底の物体に関する情報を得る装置[1][2][3]。 1910年代、イギリスで水晶振動子を用いた反響測距に関する機密実験が行われた際、この研究グループにASDICという秘匿名が用いられた。これは"Anti-Submarine Division"の略語に知識・学問領域を示す接尾辞である"-ics"を付したもの[3]、または"Anti-Submarine Detection Information Comittiee"の略語とされている[2]。その後、この秘匿名は有名になり、イギリスでは、反響測距に関する一般名詞として使われてきた[3]。 その後、第二次世界大戦中には、アメリカ合衆国において、"Sound navigation and r

                                                                ソナー - Wikipedia
                                                              • GOSSP - Go言語で音声信号処理 | LESS IS MORE

                                                                C++からGoへ みなさん、C++で信号処理のアルゴリズムを書くのはつらいと思ったことはありませんか?C++で書くと速いのはいいけれど、いかんせん書くのが大変、コンパイルエラーは読みづらい、はたまたライブラリをビルドしようとしたら依存関係が上手く解決できず……そんな覚えはないでしょうか?謎のコンパイルエラーに悩みたくない、ガーベジコレクションほしい、Pythonのようにさくっと書きたい、型推論もほしい、でも動作は速い方がいい、そう思ったことはないでしょうか。 そこでGoです。もちろん、そういった思いに完全に答えてくれるわけではありませんが、厳しいパフォーマンスを要求される場合でなければ、Goの方が良い場合も多いと僕は思っています。 とはいえ、まだ比較的新しい言語のため、ライブラリは少なく信号処理を始めるのも大変です。というわけで、僕がC++をやめてGoに移行したことを思い出し、Goでの信号

                                                                  GOSSP - Go言語で音声信号処理 | LESS IS MORE
                                                                • 独自の低消費電力広域(LPWA)ネットワーク技術を開発

                                                                  報道資料 ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。 2017年4月27日 独自の低消費電力広域(LPWA)ネットワーク技術を開発 高感度により遠距離や高速移動中でも安定した無線通信を実現 ソニー株式会社 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 ソニーは、高感度であることから遠距離や高速移動中でも安定的な無線通信を実現できる新たな低消費電力広域(以下、LPWA:Low Power Wide Area)ネットワーク技術を開発しました。 一般的にLPWAネットワーク技術とは、伝送するデータ量が少ないIoT用途で大きな需要が見込まれる、低消費電力かつ広域で利用可能な無線通信技術です。今回ソニーが開発したLPWAネットワーク技術は、光ディスクに使われている誤り訂正などのデジタル信号処理技術のほか、テレビチューナ

                                                                    独自の低消費電力広域(LPWA)ネットワーク技術を開発
                                                                  • 自由研究の準備(その10)pythonライブラリのlibrosaで音楽を解析します - クーの自由研究

                                                                    はじめに LibROSAとは、音楽やオーディオ解析/分析のためのpythonパッケージです。 Brian McFee氏らにより開発され、現在も頻繁に改良されています。(2016/09時点の登録バージョンはpypi,Anaconda Cloudともに0.4.3) 開発者本人による説明(scipy2015での発表youtube)は自由研究の準備(その9)に貼りましたので参照してみてください。 MIRとは何でしょう? LibROSAは「音楽情報検索 music information retrieval (MIR)」のための各種のモジュールを提供します。 MIRという技術/分野は日本でも注目されていますが、諸外国では音楽ビジネスや研究分野で「普通に」使われはじめている技術のようです。(この言い方は控えめすぎました。音処理に関してYoutubeやSoundCloudはこの技術の「かたまり」です)

                                                                      自由研究の準備(その10)pythonライブラリのlibrosaで音楽を解析します - クーの自由研究
                                                                    • Accelerateフレームワークの活用

                                                                      開発しているアプリケーションの計算量が多い場合、Accelerateフレームワークを知ると役に立ちます。Accelerateフレームワークは、高パフォーマンスのベクトル加速ライブラリを含むライブラリのセットであり、PowerPCベースのMacintoshコンピュータと、これから登場するインテルベースのMacintoshコンピュータの両方で動作します。このフレームワークを利用すると、コードの保守性とアーキテクチャをまたぐ信頼性の点で利点があります。 Accelerateフレームワークは、AltiVecや他のベクトルベースのコードを使用するアプリケーションにはうってつけです。このフレームワークは、低レベルのベクトル命令を使わなくてもベクトルベースの演算を可能にする抽象レイヤを1つ提供します。Accelerateフレームワークを利用すれば、ユーザのマシンのアーキテクチャを気にする必要がありませ

                                                                      • Miniスペクトルメーター TA100 | 製品情報 | MEASURE WORKS株式会社(メジャーワークス)

                                                                        その他製品情報 1インチ×1インチのLaBrシンチレーション検出器を採用した、高分解能スペクトルサーベイメータTS100 (テクノエーピー社製)1台(185万円税別)在庫あります! TA100Uの特長 線量率範囲 0.01μSv/h~10mSv/h 最新のエレクトロニクス回路を採用!広い測定レンジ! エネルギー依存性±15%以内 空間線量率を正しく測定表示できます! エネルギー分解能3%以下(662keVにおいて) 核種同定が可能!Cs-137とCs-134の判別も行えます! 感度800cpm/μSv/h(Cs137) 通常のガイガーカウンターと比較して8倍程度の感度を持ちます! 線量率、積算線量、核種同定、スペクトル表示 ボタン操作で表示切替が可能です! X線領域の測定にも適しています! 測定エネルギー範囲は、20keV~1.5MeVです TA100Uの概要 TA100Uは、ガンマ線核種

                                                                        • 帯域幅 - Wikipedia

                                                                          帯域幅(たいいきはば)または、帯域(たいいき)、周波数帯域(しゅうはすうたいいき)、バンド幅(英: Bandwidth)とは、周波数の範囲を指し、一般にヘルツで示される。帯域幅は、情報理論、電波通信、信号処理、分光法などの分野で重要な概念となっている。 帯域幅と情報伝達における通信路容量とは密接に関連しており、通信路容量のことを指す代名詞のように「帯域幅」の語がしばしば使われる。特に何らかの媒体や機器を経由して情報(データ)を転送する際の転送レートを「帯域幅」あるいは「バンド幅」と呼ぶ。 概要[編集] 電波による通信では、搬送波の変調で占める周波数の範囲を占有周波数帯幅、あるいは単に帯域幅と呼ぶ。光学では個々のスペクトル線の幅やスペクトル全体の幅を指す。 汎用的な1つの定義は存在せず、漠然と関数の周波数領域における広がりの尺度を表すと理解される。 分野によっては厳密な意味が定義されている。

                                                                            帯域幅 - Wikipedia
                                                                          • sinc関数 - Wikipedia

                                                                            この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "Sinc関数" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年2月) 正規化sinc(青) と非正規化sinc(赤)。−6π ≤ x ≤ 6π sinc 関数(ジンクかんすう、シンクかんすう)は、正弦関数をその変数で割って得られる初等関数である。sinc(x), Sinc(x), sinc x などで表される。 定義[編集] sinc 関数は、正規化 sinc 関数と非正規化 sinc 関数という名で区別される、2種類の定義を持つ。 デジタル信号処理などでは、次の正規化 sinc 関数(標本化関数ともいう)が普通である。 数学で

                                                                              sinc関数 - Wikipedia
                                                                            • ついに体内にまで及んだワイヤレス技術,人体通信は心臓の異常をキャッチできるか - 日経エレクトロニクス - Tech-On!

                                                                              1901年にGuglielmo Marconi氏が電波の大西洋横断通信実験を行ってから約100年間,ワイヤレス技術は急速に発展し,家庭やオフィスの至る所で使われるようになりました。 通信距離でワイヤレス技術の推移を見ると, 次第に近距離になっていることが分かる。 慶応義塾大学教授の中川正雄氏の図に, 日経エレクトロニクスが人体通信部分と 矢印を加筆した。 その歴史を見ると,「当初は通信距離が長いことに価値があった。ところが近年は携帯電話や無線LANなど,通信距離の短いものが市場を広げていった」と慶応義塾大学教授の中川正雄氏は述べています(「公共インフラからコンシューマ通信へ,変貌を遂げたワイヤレス通信技術」,日経エレクトロニクス,2007年4月9日号,NEプラス参照)。このような流れは現在も続いており,携帯電話や無線LANが実用化した後,BluetoothやZigBee,UWB,Wirel

                                                                              • try! Swift Tokyo 2018 - Qiita

                                                                                前回のiOSDCまとめが割と好評で、自分でも後から見返すのに便利だったので、今回のtry! Swiftもまとめてみました!! 今年はいい発表ばかりで学ぶことが多かった気がします😊 何か不備等がございましたらコメント欄にお願いいたします。 Outline Link Schedule Day1 Day2 Day3 Speakers Workshops Organizers Link ▶️: Youtube - try! Swift Tokyo 📷: Photo - flickr 🗒: try!Swift Tokyo 2018 にさらりと参加してきた - 941::blog 🗒: try swift 2018 tokyo day 1 参加メモ - Programmer_Mixin_Conductor's Blog 🎾: try! Swift Tokyo 2018 (Day 1) 参加メ

                                                                                  try! Swift Tokyo 2018 - Qiita
                                                                                • エフェクター - Wikipedia

                                                                                  この項目では、音響効果機器について説明しています。タンパク質に結合する小分子については「エフェクター (生化学)」をご覧ください。 エフェクターは、日本では何らかの効果(エフェクト、英: Effect)を与えるもの、ここでは特に音響効果を与える目的で使用される機器のことを指す。EFXとも略される。和製英語であり、英語では(effects unit (pedal))エフェクツユニット、エフェクツペダル、俗称ではストンプボックス(stomp box)などと呼ばれている。 電気楽器や電子楽器など電気信号に変換された音、あるいはマイクロフォン(マイク)で集音された音声に対して、スピーカーまたは録音媒体に至るまでの途中に挿入して一定の効果を与え、さまざまな音に変化させる。 「効果音」もエフェクトの一種であるが、効果音を作り出す機器はエフェクターとは区別されている。 概要[編集] エフェクト処理の実装

                                                                                    エフェクター - Wikipedia