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  • 5236090  2020-4-13 09:36

    用OVox制造侃爷的人声效果

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    用OVox制造侃爷的人声效果
    你想做出Kayne West风格的人声效果吗?还有Bon Iver的?用Waves的OVox人声合成器就可以!
    Waves新一代人声控制合成器和人声效果处理器OVox Vocal ReSynthesis,能创建丰富的声码器、Talkbox、和声器、音高/音调变化、人声琶音及其他效果,让人声进化成一件终极乐器。
    这一切都得益于Waves的Organic ReSynthesis®(ORS自然再合成)技术。ORS技术可以将原始人声信号分解至DNA级核心元素——振幅、音高和共振峰。随后它将这些元素重新合成,创造出全新的人声信号。
    OVox即时高效,无需复杂路由。只需简单将OVox以插件加载,或作为独立的应用程序打开——然后不论是唱歌、哼曲、讲话或玩Beatbox,神奇魔法就会显现。
    它还具备MIDI控制选项。控制使用OVox,你可以利用键盘或MIDI控制器,或者以任何乐器(比如吉他)作为“载体”。再或者,通过OVox的自动音符映射器(Automatic Note Mapper),只用你的声音(或录制好的人声音轨),就能触发自动和弦、和声或音阶。
    最新升级还新增MIDI输出功能,支持SoundGrid,支持NI设备,500多种预设一步到位!
  • 5236090  2020-4-13 09:22

    主动降噪TWS真无线耳机热销品牌

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    主动降噪TWS真无线耳机热销品牌
    一、Apple苹果
    1、Apple AirPods Pro
    主控芯片:Apple H1
    编辑点评:苹果的AirPods Pro引领了主动降噪的风潮,自然销量一路长红,不过就产品本身来说,至今未有真正能挑战的对手出现,苹果出色的工业设计加上硬件上独步江湖的H1芯片,使得AirPods Pro在佩戴、降噪、延迟等多方面综合实力遥遥领先。
    这次AirPods Pro搭载了三颗麦克风:外向式麦克风(波束成形麦克风),内向式麦克风和通话麦克风(波束成形麦克风)。其降噪原理和传统头戴主动降噪耳机原理并无二致,外向式麦克风就是所谓的前馈麦克风,负责收集环境噪音,内向式麦克风就是所谓的反馈麦克风,通过检测收听实施优化。两者与高集成度,高性能的H1封装系统配合实时检测输出,极致的降噪效果就此实现。
    AirPods Pro采用全新的交互方式,通过内置的力度传感器,用户通过按压柄部凹槽区域来实现相应的功能操作。相较以前的双敲击,由于AirPods Pro采用了入耳式设计,敲击会造成耳道的压迫,按压的确是更理想的操作方式。耳机整体设计与制造水平依旧是高水准,内部部件规整有序,元件材料上乘,制作工艺优秀,紧密度高,密封性好,能达到苹果宣传的IPX4级别防水。
    对比 ...查看全文
  • 5236090  2020-4-13 09:04

    人工智能是怎么创作音乐的

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    人工智能是怎么创作音乐的?
    利维坦按:我们先来梳理一下传统音乐创作的思路。常规状态是:创作者根据自身对于将要表达的情感把握来创作旋律,并将其以经验范畴下的模版加以整理,其中自然也免不了无数次对于细节的试验,直至选出创作者认为最适宜的内容。再来看看AI创作音乐的思路:通过数据分析与学习,AI能够找到相对固定的模版,然后通过套用模版进行“创作”。
    就现阶段而言,人类再对AI所创作出的音乐加以“品鉴”,挑选出“好的作品”,称其为AI创作的音乐。无论创作者是人还是机器,创作过程都离不开方法论下的排列组合尝试,大多数人并不恐惧于AI能够创作出什么,而是恐惧于AI能感受到什么。但反过来说,我们对于音乐的感受能力又何尝不是基于“大数据”下的一种经验?人类的优越感又一次受到挑衅,绝大多数的反对声音都是基于此而产生。
    题图作者: Elena Scotti
    最开始,大卫·柯普(David Cope)并没有打算让任何人抓狂。早在1980年,这位作曲家就开始设想一种可以帮助他解决创作障碍的工具:这种机器能够捕捉他脑海中所有声音和零散的思路,找到这中间的相似点,并借此创作出一曲完整的音乐。因此,他就造了一个。
    经过6年的实验,他终于写出了他的计算机 ...查看全文
  • 5236090  2020-4-13 08:53

    视频会议低成本服务哪种最适合你的会议

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    视频会议低成本服务哪种最适合你的会议
    如今,任何带有网络摄像头的电脑,以及大多数当前的平板电脑和智能手机,都可以成为提供低成本或免费视频会议功能的服务的前端。 像Skype和谷歌这样的服务提供了会议解决方案的替代方案,这些解决方案花费了公司数千美元。
    事实上,这些服务中的许多已经摆脱了正式安装的应用程序,可以通过其浏览器从大多数任何类型的硬件客户端或OS平台调用。 有些人使用Flash完全在浏览器中运行;有些人通过浏览器按需提供二进制可执行文件,该浏览器按原样运行,而不需要安装;有些人仍然使用本地客户端。
    为了更好地了解这些电话会议应用程序是如何工作的,我们包括了一个视频,突出了产品的最佳(和最坏)方面。 你会在每次评论的底部找到视频。
    这里介绍的大多数系统都有许多共同的基本功能,即使在最基本的层次上也是如此,例如文本聊天(以及语音/视频聊天)或在会议与会者之间共享文档、应用程序或整个桌面的能力。
    在更高级的层次上提供的功能包括记录会议的能力,支持大量的人(即超过五或十人)和高清视频。 在所有情况下,都有一个主持人,他可以控制会议室的行为(例如谁有地板,或者谁可以向其他成员展示他或她的桌面)使用中央控制台。
    ...查看全文
  • 5236090  2020-4-13 08:27

    理解通信系统中的正交解调原理

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    理解通信系统中的正交解调原理
    如果您已经读过我们前面的文章,那么应该知道什么是I / Q信号以及如何完成正交(即基于I / Q信号)调制。 在本文中,我们将讨论正交解调,这是一种从幅度,频率和相位调制波形中提取信息的通用技术。
    转换为I和Q信号
    下图显示了正交解调器的基本结构。
    正交解调器
    您会很容易地注意到,该系统反过来后就类似于正交调制器。 RF信号乘以本地振荡器信号(用于I信道),然后将本地振荡器偏移90°(用于Q信道)。在上图所示的低通滤波之后的生成信号是准备进行进一步处理的I和Q波形。
    在正交调制中,我们使用基带I / Q信号创建将被放大和传输的幅度,频率或相位调制波形。在正交解调中,我们将现有的调制转换为相应的I / Q基带信号。重要的是要了解接收到的信号可能来自任何类型的发射器-正交解调器解调的不仅限于最初通过正交调制创建的信号。
    之所以需要低通滤波器,是因为应用于接收信号的正交乘法器与例如普通AM解调器中采用的乘法器没有区别。接收到的频谱将通过载波频率(fC)上下移动;因此,需要一个低通滤波器来抑制与以2fC为中心的频谱相关的高频成分。
    如果您已经阅读了本号有关幅度解调的文章,则上一段可能使您意识到正交解调器 ...查看全文
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