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G711A音频数据,8000采样率,16位精度,单声道

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简介:
本资源提供G.711A格式音频数据,采用8kHz采样率与16位量化精度,适用于语音通信等场景的单声道音频处理。 G711A音频数据采用8000 Hz采样率和16位精度的单声道格式。

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  • G711A800016
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    本资源提供G.711A格式音频数据,采用8kHz采样率与16位量化精度,适用于语音通信等场景的单声道音频处理。 G711A音频数据采用8000 Hz采样率和16位精度的单声道格式。
  • PCM原始测试,16,44100Hz,双
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    本音频文件采用PCM格式编码,具备高保真音质,具有16位量化深度和44.1kHz采样频率,支持立体声输出。 PCM测试原始数据包括一首歌的音频文件,该文件采用16位量化、44.1kHz采样率以及双声道格式。
  • STM32 USB系列(二):48kHz,双通输入输出,16
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    本篇文章详细介绍如何在STM32微控制器上实现USB音频功能,包括设置48kHz采样率、双通道输入输出及16位数据精度的配置方法。 本项目基于STM32 USB AUDIO系列进行开发,并在原有基础上增加了麦克风输入功能。该项目支持48kHz采样率、16位音频精度以及2进2出的USB通道数,适用于高质量音质传输与处理。 主要改进点在于添加了两路麦克风输入,使得设备能够同时录制两个独立的声音信号,适合立体声录音或双人通话等场景。项目维持原有的48kHz采样率和16位音频数据格式,并且支持2字节模式的数据宽度,确保高质量的音质表现。 值得注意的是,在本项目中并未集成I2S接口,这意味着所有音频处理都通过USB接口完成。具体来说,项目的测试机制是将PC端发送来的数据传送到设备上进行处理后回环至PC端。这种设计不仅简化了系统结构,还减少了硬件资源的占用量。 通过这些改进和优化,本项目为开发人员提供了一个高效的平台来验证STM32 USB AUDIO设备的数据传输性能及稳定性。这不仅能帮助评估产品在实际使用中的表现,还能促进进一步的功能完善与提升。 文件名“usb_audio_test_V0.1_250105”表明这是一个版本号为V0.1的测试版项目,日期标记为250105(可能指代具体完成或更新日期)。这个早期版本主要用于初步功能验证和性能评估。
  • 4800016PCM文件
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    这是一段高质量音频数据,采用16位量化、48kHz采样频率和双声道立体声编码(PCM格式),适用于专业音乐制作与高级音响播放。 我的另一个却并不是很好,这个直接录得原声,只有十几秒,足够了。
  • 8k、32k、48k16PCM和WAV测试文件比较
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    本文档提供了不同采样率(8kHz、32kHz、48kHz)及格式(16位单声道PCM与WAV)的音频测试文件,以供详细对比分析。 不同采样率(8kHz、32kHz、48kHz),位深16bit的单声道PCM和WAV音频测试文件。
  • 多种格式(PCM、MP3、AAC、AMR、G.711A、G.711U)测试文件,8kHz,16...
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    这段内容包含了一系列不同编码标准的音频样本,包括PCM、MP3、AAC、AMR及两种G.711变体(A律和μ律),所有音频均以16位量化精度录制在单声道中,并采用8kHz采样率。该资源适用于测试各种音频编解码器性能与质量。 音频测试文件包括pcm、mp3、aac、amr、g711a和g711u等多种格式,每种格式一个文件,采样率为8K,位深为16bit,单声道,每个文件时长从1到10秒不等。
  • PCM转换示例(WAV文件)
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    本文章详细介绍了PCM音频在不同采样率及声道之间的转换方法,并通过具体实例解析了如何操作WAV格式文件。适合音频处理技术爱好者参考学习。 在音频处理领域,WAV和PCM是两种常见的音频格式。其中,WAV是一种无损音频文件格式,广泛用于存储高质量的声音数据;而PCM(脉冲编码调制)则是数字音频的基础技术之一,它将模拟信号转化为数字化形式以便于计算机进行处理。 本段落旨在深入探讨如何通过编程实现WAV文件和PCM音频的采样频率及通道数转换。首先需要理解的是音频的基本参数:采样率与声道数目。前者决定了每秒钟采集声音样本的数量,而后者则表示了音频中的立体声效果(如单声道或双声道)。例如,标准CD音质采用44.1kHz作为采样率;相比之下,语音通话常使用较低的频率值,比如16kHz。 在实际操作中,编程语言Python及其相关库(如wave和soundfile)被广泛应用于音频文件的读取、写入及参数修改等任务。其中,wave库可以用来获取WAV文件中的采样率与声道数信息;而soundfile则支持更多格式,并且能够更加便捷地调整这些参数。 以下为一个基础转换流程: 1. 使用Python的wave模块打开并分析原始音频文件; 2. 根据需要的目标设置(如不同的采样频率或通道数量),通过特定算法进行数据处理,这通常包括重采样和声道重组等操作; 3. 利用soundfile库创建新的具有指定参数的新音频文件,并将经过处理后的数据写入其中。 4. 最后一步是保存并导出新生成的WAV或者PCM格式的声音文件。 下面是一个简化了版本的Python代码示例,展示如何执行上述转换: ```python import wave import soundfile as sf # 读取原始音频文件信息 with wave.open(input.wav, rb) as w: data = w.readframes(-1) sample_rate = w.getframerate() channels = w.getnchannels() # 设置目标参数(例如,转换为单声道且采样率为16kHz) new_sample_rate = 16000 new_channels = 1 # 使用soundfile进行音频数据的重采样与通道数调整 resampled_data, _ = sf.resample(data, sample_rate, new_sample_rate, res_type=kaiser_best) if new_channels == 1: mono_data = sf.to_mono(resampled_data) # 输出处理后的结果到新文件中 sf.write(output.wav, mono_data, new_sample_rate) ``` 此示例代码展示了如何使用soundfile库中的`resample()`函数来调整采样率,并通过`to_mono()`将双声道音频转换为单声道。值得注意的是,实际操作过程中可能需要考虑更多细节以确保最终输出的音质不会受到较大影响。 总之,掌握编程实现音频参数修改的能力对于从事音频工程和多媒体处理领域的人来说非常重要。
  • 测试用20Hz-20KHz 0dB和双
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    本音频文件涵盖从20赫兹至20千赫的全频谱范围,并以0分贝的标准强度,提供单声道与立体声两种模式,适用于专业音响设备校准及声音系统测试。 20Hz-0dB-30s.wav 30Hz-0dB-30s.wav 40Hz-0dB-30s.wav 50Hz-0dB-30s.wav 60Hz-0dB-30s.wav 70Hz-0dB-30s.wav 80Hz-0dB-30s.wav 90Hz-0dB-30s.wav 100Hz-0dB-30s.wav 200Hz-0dB-30s.wav 300Hz-0dB-30s.wav 400Hz-0dB-30s.wav 500Hz-0dB-30s.wav 600Hz-0dB-30s.wav 700Hz-0dB-30s.wav 800Hz-0dB-30s.wav 900Hz-0dB-30s.wav 1KHZ-0dB-30s.wav 1KHZR-0dB-30s.wav 1KHZL-0dB-30s.wav 2KHZ-0dB-30s.wav 3KHZ-0dB-30s.wav 4KHZ-0dB-30s.wav 5KHZ-0dB-30s.wav … 20KHZZZ-0dB-30s.wav 左右声道及喇叭极性Sound Check_Channel & Phase_10sec.wav Infinity zero.wav
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    本文探讨了信号处理中采样频率和采样点数对频率分辨率的影响,分析了两者之间的关系及其在实际应用中的重要性。 本段落主要解析了采样频率、采样点数以及频率分辨率的概念,希望能对你的学习有所帮助。