Анализ аудио: извлечение информации из звуковых сигналов для классификации, хранения и интерпретации. Человеческое восприятие и технологии анализа звука.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Аудиоанализ — это извлечение информации и смысла из аудиосигналов для анализа, классификации, хранения, поиска, синтеза и т. д. Методы наблюдения и интерпретации могут различаться, поскольку аудиоанализ может относиться как к человеческому восприятию звука и его интерпретации, так и к использованию технологий, например, аудиоанализаторов, для оценки характеристик звукового источника, таких как амплитуда, искажения и частотная характеристика. После получения информации об аудиоисточнике, она может быть обработана для логической, эмоциональной, описательной или иной релевантной интерпретации пользователем.
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.
Анализ природы
Наиболее распространенная форма аудиоанализа основана на слухе. Являясь типом сенсорного восприятия, встречающимся у большинства фауны планеты, аудиоанализ – фундаментальный процесс для многих живых организмов. Звуки, издаваемые окружающей средой или другими живыми существами, служат входными данными для слухового механизма, позволяя мозгу слушателя интерпретировать звук и соответствующим образом реагировать. Примеры функций включают речь, рефлекс испуга, прослушивание музыки и многое другое. Слух – врожденная способность человека, играющая фундаментальную роль в общении во всем мире, а процесс придания смысла и значения речи является сложной, но необходимой функцией человеческого организма. Изучение слуховой системы во многом опирается на математику и анализ синусоидальных колебаний и звуков. Преобразование Фурье – важнейшая теорема для понимания того, как человеческое ухо обрабатывает движущийся воздух и преобразует его в слышимый частотный диапазон, примерно от 20 до 20 000 Гц. Ухо способно преобразовывать одну сложную форму волны и анализировать ее в различные частотные диапазоны благодаря различиям в структуре ушного канала, настроенного на определенные частоты. Первичный сенсорный сигнал затем подвергается дальнейшему анализу в нервной системе, где происходит восприятие звука. Слуховая система также работает в связке с нервной системой, позволяя слушателю пространственно определять направление, откуда исходит источник звука. Этот эффект известен как эффект Хааса или эффект прецеденции и возможен благодаря наличию двух ушей, или слуховых рецепторов. Разница во времени, необходимом для достижения звуком обоих ушей, предоставляет мозгу информацию, необходимую для вычисления пространственного положения источника.
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.