Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Аудио талдау – аудио сигналдардан ақпаратты және мағынаны талдау, жіктеу, сақтау, іздеу, синтездеу және т.б. мақсаттар үшін алуды білдіреді. Байқау орталары мен түсіндіру әдістері әртүрлі болуы мүмкін, себебі аудио талдау адамның құлағы мен адамдардың естілетін дыбыс көзін қалай қабылдауына қатысты болуы мүмкін, немесе аудио анализатор сияқты технологияны қолданып, дыбыс көзінің амплитудасы, бұрмалануы, жиілік сияқты басқа да қасиеттерін бағалауға қатысты болуы мүмкін. Аудио көзінен алынған ақпарат байқалғаннан кейін, ашылған ақпарат пайдаланушы үшін логикалық, эмоционалдық, сипаттамалық немесе басқа да маңызды түсіндірулер үшін өңделуі мүмкін.
Audio analysis refers to the extraction of information and meaning from audio signals for analysis, classification, storage, retrieval, synthesis, etc. The observation mediums and interpretation methods vary, as audio analysis can refer to the human ear and how people interpret the audible sound source, or it could refer to using technology such as an audio analyzer to evaluate other qualities of a sound source such as amplitude, distortion, frequency response. Once an audio source's information has been observed, the information revealed can then be processed for the logical, emotional, descriptive, or otherwise relevant interpretation by the user.
Табиғи талдау
Аудио талдаудың ең көп таралған түрі есту сезіміне негізделген. Жер шарындағы жануарлардың көп бөлігінде кездесетін сезімдік қабылдау түрі, аудио талдау – көптеген тірі организмдердің негізгі процесі болып табылады. Айналағы ортадан немесе басқа тірі жандардан шыққан дыбыстар есту механизміне ақпарат түсіреді, ал тыңдаушының миы осы дыбысты қалай түсіну керектігін және оған қалай ден қою керектігін анықтайды. Мұндай функцияларға сөйлеу, қорқыныш реакциясы, музыка тыңдау және тағы да басқалары жатады. Адамның туа біткен қабілеті – есту, бүкіл әлемдегі коммуникацияда маңызды рөл атқарады, ал сөйлеуге мағына мен құндылық беру процесі – адам организмінің күрделі, бірақ қажетті функциясы. Есту жүйесін зерттеу математика және синусоидтық тербелістер мен дыбыстарды талдау арқылы кеңінен жүргізілді. Фурье түрленуі адам құлағының қозғалатын ауаны қалай өңдеп, оны шамамен 20-ден 20 000 Гц-қа дейінгі естілетін жиілік диапазонына айналдыратынын түсінуде маңызды теорема болып табылады. Құлақ бір күрделі толқынды қабылдап, құлақ арнасының құрылымындағы айырмашылықтардың арқасында, әртүрлі жиілік диапазондарына бөліп өңдей алады, олар белгілі бір жиілік диапазондарына қадамындалған. Алғашқы сезімдік ақпарат кейін неврологиялық жүйеде, яғни дыбысты қабылдау кезінде талданады. Есту жүйесі сонымен қатар нейрондық жүйемен бірге жұмыс істейді, бұл тыңдаушыға дыбыс қайдан келгенін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл Хаас немесе алға басымдық есебі деп аталады және екі құлақтың немесе есту рецепторларының болуының арқасында мүмкін болады. Дыбыстың екі құлаққа жету уақытының айырмашылығы миға оның кеңістіктік орналасуын есептеу үшін қажетті ақпаратты ұсынады.
The most prevalent form of audio analysis is derived from the sense of hearing. A type of sensory perception that occurs in much of the planet's fauna, audio analysis is a fundamental process of many living beings. Sounds made by the surrounding environment or other living beings provides input to the hearing mechanism, for which the listener's brain can interpret the sound and how it should respond. Examples of functions include speech, startle response, music listening, and more. An inherent ability of humans, hearing is fundamental in communication across the globe, and the process of assigning meaning and value to speech is a complex but necessary function of the human body. The study of the auditory system has been greatly centered using mathematics and the analysis of sinusoidal vibrations and sounds. The Fourier Transform has been an essential theorem in understanding how the human ear processes moving air and turns it into the audible frequency range, about 20 to 20,000 Hz. The ear is able take one complex waveform and process it into varying frequency ranges thanks to differences in the structures of the ear canal, that are tuned to specific frequency ranges. The initial sensory input is then analyzed further up in the neurological system where the perception of sound takes place. The auditory system also works in tandem with the neural system so that the listener is capable of spatially locating the direction from which a sound source originated. This is known as the Haas or Precedence effect and is possible due to the nature of having two ears, or auditory receptors. The difference in time it takes for a sound to reach both ears provides the necessary information for the brain to calculate the spatial positioning of the source.