嵌入式音频处理技术:从音频流媒体到声音识别嵌入式音频处理技术的迅猛发展正在改变我们的生活方式,从音频流媒体到声音识别,这个领域为人们的生活和工作带来了巨大的影响。...本文将探讨嵌入式音频处理技术的最新趋势和应用,以及提供相关的代码示例。嵌入式音频处理技术是一种利用专门设计的硬件和软件来处理音频数据的技术。它包括从音频流媒体到声音识别的广泛应用。...嵌入式音频处理技术通过使用专门设计的音频编解码器来实现高质量音频的实时传输。这些编解码器可以在嵌入式设备上运行,确保音频质量和兼容性,从而提供出色的音频流媒体体验。...嵌入式音频处理技术的目标是将音频处理能力集成到嵌入式设备中,以便在本地处理音频数据,而不依赖于远程服务器。这不仅提高了响应速度,还增加了隐私性,因为音频数据不必离开设备。...以下是一些与音频流媒体相关的嵌入式技术和趋势:1. 高性能音频编解码器嵌入式系统需要具备高性能的音频编解码能力,以确保音频质量和格式兼容性。
一、嵌入式端音频开发基础篇 嵌入式端音频开发(基础篇)之 1.1人工智能音频技术助力抗疫 嵌入式端音频开发(基础篇)之 1.2 音频开发的主要应用场景 嵌入式端音频开发(基础篇)之 1.3 用实际项目中的代码带你认识音频开发中最常见的一些名词...嵌入式端音频开发(基础篇)之 1.4 PCM应用指南 嵌入式端音频开发(基础篇)之 1.5 opus应用指南 二、嵌入式端音频开发协议篇 待更新 三、嵌入式端音频开发算法篇 待更新 四、嵌入式端音频开发实战篇...嵌入式端音频开发(实战篇)之 4.1 如何排查波波音和解决方案 嵌入式端音频开发(实战篇)之 4.2 把很多音频合成一个bin文件并统计每个音频文件的大小的方法(内含转换脚本) 嵌入式端音频开发(...实战篇)之 4.3 把音频bin文件生成数组(内含代码) 嵌入式端音频开发(实战篇)之 4.4 codec芯片ES8311驱动开发(1) 嵌入式端音频开发(实战篇)之 4.5 codec芯片ES8311...驱动开发(2) 五、嵌入式端音频开发FFmpeg篇 嵌入式端音频开发(FFmpeg篇)之 5.1 学习FFmpeg的资源集合(持续更新) 嵌入式端音频开发(FFmpeg篇)之 5.2 FFmpeg源码下载和
一、环境介绍 宿主机: Redhat6.3 (32位Linux系统) 目标开发板: 友善之臂Tiny4412 ---三星EXYNOS4412 交叉编译器: arm-linux-gcc 4.5.1 Linux...内核: Linux3.5 二、下载alsa-lib库 项目主页下载地址:https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page FTP服务器下载地址(可下载历史版本):...4.2 编译代码的Makefile文件 app: arm-linux-gcc linux_pcm_save.c -o app -lasound -I/home/wbyq/work/alsa-lib-1.2.3.2...$ gcc linux_pcm_save.c -lasound $ ....linux_pcm_save.c -lasound $ .
、 项目场景: 提示:这里简述项目相关背景: 之前调试的音频通路遇到的延迟问题智能音箱中音频通路的回采(Ref信号),这次更多的精力在分析ALSA Lib -> ALSA Driver 的音频流 ---
参考 嵌入式linux开发板使用pulseaudio连接蓝牙耳机播放音频文件 其中的Failed to find user ‘pulse’....adm:x:4: mail:x:8: audio:x:29: www-data:x:33: ftp:x:55: users:x:100: network:x:101: nogroup:x:65534: Linux...车机平台pulseaudio多alsasink配置 提示:这里描述项目中遇到的问题: 例如:数据传输过程中数据不时出现丢失的情况,偶尔会丢失一部分数据 APP 中接收数据代码: @Override
在linux系统中使用snd_pcm结构表示一个pcm设备。...linux系统中使用snd_pcm_str定义stream, 使用snd_pcm_substream定义substream。
概述 ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)是linux上主流的音频结构,在没有出现ALSA架构之前,一直使用的是OSS(Open Sound System)音频架构...关于OSS的退出以及ALSA的出现,可以看 Linux音频驱动-OSS和ALSA声音系统简介及其比较。 关于OSS和ALSA音频架构之间的区别图如下: ?...音频子系统文件目录结构 音频系统的文件位于kernel/sound下: root@test:~/k3.18/kernel/sound$ ls ac97_bus.c atmel firewire...root@test:/proc/asound$ cat version Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25....linux内核定义了如下的设备类型: enum { SNDRV_DEVICE_TYPE_CONTROL, SNDRV_DEVICE_TYPE_SEQUENCER, SNDRV_DEVICE_TYPE_TIMER
概述 在上节Linux音频驱动-ALSA概述中介绍了整个ALSA的构成,接口以及函数入口的分析。 本节将从声卡的创建开始,也就是card的创建。...在linux系统中使用struct snd_card结构代表一个card。...创建并且初始化card 几乎所有的音频驱动都会在刚驱动的开始创建card,通常会使用snd_card_new函数。
在线课堂:https://www.100ask.net/index(课程观看) 论 坛:http://bbs.100ask.net/(学术答疑) 开 发 ...
简介 嵌入式Linux下串口编程与Linux系统下的编程没有什么区别,系统API都是一样的。...嵌入式设备中串口编程是很常用的,比如会对接一些传感器模块,这些模块大多是RS232或者RS485接口,对于软件层面上来说,RS232与RS48区别不大。...time*/ new_cfg.c_cc[VTIME] = 0; new_cfg.c_cc[VMIN] = 1; tcflush(fd, TCIFLUSH); //处理未接收字符
自己总结的Linux学习路线,还在这条路上继续奔跑着… 我将其总结为4个阶段吧: 入门 - 抛弃旧的思维习惯,熟练使用 Linux 命令行 从Window切换到Linux是一件很痛苦的事情,因为人类接受信息最快的方式就是图形化的信息...在这一阶段,推荐的书籍是《鸟哥的私房菜》、《linux shell脚本攻略》。 《鸟哥的私房菜》- 几乎每个linux程序的必经之路。...中级 - 通过系统调用或内核接口,学会自己进行程序设计 这一部分,我的建议是分两部分学习: linux程序设计,通过系统调用学会在linux环境下进行C/C++程序开发。...推荐的书籍有《Linux环境下C编程指南》、《UNIX 环境高级编程》。 linux驱动开发,学会基本的linux内核数据结构、接口等等,了解linux设备模型、设备树等,为理解内核打下坚实的基础。...linux内核源码解析,对每个子系统的代码架构深入研究,能对内核进行模块裁剪等。推荐的书籍有《Linux内核设计与实现》、《Linux内核源代码情景分析》和《深入理解Linux内核(第三版)》。
注:linux内核中一个功能模块有三种编译方法:一种是编入、一种去去除、一种是模块化。...%config: scripts_basic outputmakefile FORCE $(Q)mkdir -p include/linux include/config $(Q)$(MAKE) $...---- .config “.config文件中每一行都是一个配置项,从.config文件的规模可以看出linux内核的可配置项有两三千个。...所以linux内核是高度可配置的,而且linux内核的所有配置项很难全部搞明白。...因为linux内核的配置项太多太繁杂超出了人的大脑能够记忆和处理的数量级,因此linux内核不像uboot那样直接手工配置,而是发明了一个图形化的配置工具menuconfig。”
links */ bool playback_only; bool capture_only; }; .cpu_dai_name: 用于指定cpu侧的dai名字,也就是所谓的cpu侧的数字音频接口
介绍 许多数字音频系统正被引入消费者音频市场,包括CD,磁带,数字声音处理器和数字电视声音。...在这些系统中的数字音频信号需要由许许多多(Very-large-scale integration)的IC组成,处理。...在音频系统中常见的IC芯片有: A/D and D/A 转化器(数模转化器) 数字信号处理器 数字录像,以及出错纠正器 数字滤波器 数字输入/输出的接口 由于设备和IC制造商众多,所以需要一个统一的规范来管理...SD 用二进制补码的形式表示音频数据。传输数据的规则: 1. 保证数据的最高位(MSB)最先被传输。 2. 当系统的发送端数据长度大于接受端数据长度,则接受端会将多余的数据截断。 3.
而很多时候,如果你对Linux底层的理解不深的话,遇到很多线上性能瓶颈你会觉得狗拿刺猬,无从下手。 我们今天用图解的方式,来深度理解一下在Linux下网络包的接收过程。...对于UDP包来说,会被放到用户socket的接收队列中。 我们从上面这张图中已经从整体上把握到了Linux对数据包的处理过程。但是要想了解更多网络模块工作的细节,我们还得往下看。...二 Linux启动 Linux驱动,内核协议栈等等模块在具备接收网卡数据包之前,要做很多的准备工作才行。...上面我们说完了整个Linux内核对数据包的接收和处理过程,最后把数据包放到socket的接收队列中了。那么我们再回头看用户进程调用recvfrom后是发生了什么。...如果接收队列没有数据,进程就进入睡眠状态被操作系统挂起。这块相对比较简单,剩下大部分的戏份都是由Linux内核其它模块来表演了。 首先在开始收包之前,Linux要做许多的准备工作: 1.
同时也需要对所有的codec设备进行抽象封装,linux使用snd_soc_codec进行所有codec设备的抽象,而将codec的驱动抽象为snd_soc_codec_driver结构。
现实中的声音是一段连续的信号, 现在大部分的声音是以离散的数字信号保存下来,例如CD、MP3音频格式。 在保存这些信息时,考虑到对声音质量和存储的效率, 需要对声音的几个重要的基本属性进行研究。...11,025 Hz 22,050 Hz - 无线电广播所用采样率 32,000 Hz - miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LP mode)所用采样率 44,100 Hz - 音频...CD, 也常用于 MPEG-1 音频(VCD, SVCD, MP3)所用采样率 47,250 Hz - Nippon Columbia (Denon)开发的世界上第一个商用 PCM 录音机所用采样率...48,000 Hz - miniDV、数字电视、DVD、DAT、电影和专业音频所用的数字声音所用采样率 50,000 Hz - 二十世纪七十年代后期出现的 3M 和 Soundstream 开发的第一款商用数字录音机所用采样率...它是有采样率和采样位数共同决定的指标, 例如上述CD的比特率是44100*16*2bit/s = 1.4Mbit/s 存储音频的格式有很多种: 非压缩格式:如目前最流行的WAV格式, 经常用来保存原始录音数据
概述 在ASOC在Platform部分,主要是平台相关的DMA操作和音频管理。...大概流程先将音频数据从内存通过DMA方式传输到CPU侧的dai接口,然后通过CPU的dai接口(通过I2S总线)将数据从达到Codec中,数据会在Codec侧会解码的操作,最终输出到耳机/音箱中。...在platfrom侧的主要功能有: 音频数据管理,音频数据传输通过dma; 数据如何通过cpudai传入到codec dai,已经cpu测dai的配置。...而上述的两大类功能在ASOC中使用两个结构体表示: snd_soc_dai_driver代表cpu侧的dai驱动,其中包括dai的配置(音频格式,clock,音量等)。
前言 嵌入式知识点复习一 嵌入式知识点复习二 –体系结构 嵌入式知识点复习三 –ARM-LINUX嵌入式开发环境 嵌入式知识点复习四 –arm-linux文件编程 嵌入式知识点复习五 –arm-linux...进程编程 嵌入式知识点复习六 –arm-linux网络编程 嵌入式知识点复习七 –linux字符型设备驱动初步 嵌入式知识点复习一 1、 嵌入式系统的一般组成结构 2、嵌入式硬件系统的结构 (1)嵌入式处理器...4、嵌入式操作系统 功能: 种类:嵌入式linux;WinCE;Vxworks;μC/OS-II;Android;IOS。...在实际编程时,可以用wait系统调用接收子进程的返回值,进行相应的 处理。...在实际编程时,可以用wait系统调用接收子进程的返回值,进行相应的 处理。
构建嵌入式系统有很多种方式,每一种方式都有他存在的地方,比如适配于那种场合和应用。我也是了解不多,参考了网上的一些东西资料,以及抒发自己在学习这些构建方法时的一些看法。...Yocto :一个开源协作项目,提供模板、工具和方法,帮助您为嵌入式产品创建定制的基于 Linux 的系统,而不管硬件架构如何。...《Buildroot》 Buildroot是我学习的第一个构建嵌入式系统的方式。 Buildroot:通过交叉编译生成嵌入式 Linux 系统的简单、高效且易于使用的工具。...核心构建系统用 Make 编写,并且足够短以便开发人员了解整个系统,同时可扩展到足以满足嵌入式Linux 开发人员的需求。Buildroot 核心通常只处理常见用例,但它可以通过脚本进行扩展。...个人感想: 我在使用buildroot之前,我在学习嵌入式Linux是没有通过什么构建方法的,只是裸露的uboot,kernel,根文件系统。每一个都要自己去编译,创建。
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