[PDF] TP1. Le traitement du signal audio en utilisant les fonctions Matlab





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TP1. Le traitement du signal audio en utilisant les fonctions Matlab

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1. Lisez les materiaux : Introduction aux signaux audio du site:

fonctions suivantes :

1. Lire/read de fichiers audio, .wav;

2. Lecture/play aux signaux audio ;

3. Enregistrement/record d͛un signal audio au microphone ;

4. Stockage/save des fichiers .wav .

2. Lire/read de fichiers audio, .wav;

MATLAB peut lire les fichiers wave via la commande " wavread " . L'exemple suivant lit le fichier wave " de

sunday.waǀ ͩ et afficher sa forme dΖonde. y, fs]=wavread('boy.wav'); sound(y, fs); % Playback of the sound data time=(1:length(y))/fs; % Time vector on x-axis plot(time, y); % Plot the waveform w.r.t. time

00.10.20.30.40.5-1.5

-0.5 0.5 1.5

vecteur de colonne contenant les Ġchantillons des signaudž de parole. Nous pouǀons utiliser Η (Y, fs )

contre " t " pour afficher directement la forme d'onde .

La plupart des signaudž audio sont numĠrisĠs ă une rĠsolution binaire de 8 ou 16 bits. Si nous ǀoulons saǀoir

[y , fs , nbits ] = wavread ( ' girl.wav ' ) ;

En outre , si nous ǀoulons connaŠtre la durĠe dΖun fludž de signaudž audio , nous pouǀons utiliser

" longueur ( y) / fs " directement . L'exemple suivant peut obtenir la plupart de l'information importante du

fichier d'onde " de girl.wav

Information of the sound file "girl.wav":

Duration = 1.45134 seconds

Sampling rate = 11025 samples/second

Bit resolution = 8 bits/sample

liĠs ͍ Tout dΖabord , nous devons savoir la convention suivante :

convertis en un nombre ă ǀirgule flottante comprise entre -1 et 1 pour la manipulation facile des donnĠes .

comme suit .

1.Pour rĠsolution de 8 bits , nous pouǀons multiplier "y" ( la valeur obtenue par wavread ) par 128 , puis

plus 128 .

Nous pouǀons Ġgalement utiliser la commande Η waǀread Η pour lire un fichier waǀe stĠrĠo . La ǀariable

Exemple ci-aprğs.

fileName='stereofile.wav'; [y, fs]=wavread(fileName); % Read wave file sound(y, fs); % Playback left=y(:,1); % Left channel right=y(:,2); % Right channel subplot(2,1,1), plot((1:length(left))/fs, left); subplot(2,1,2), plot((1:length(right))/fs, right); close all; clear all; [filename1, pathname1]=uigetfile('*.wav') [y, fs, nbits]=wavread(filename1); fprintf('Information of the sound file "%s":\n', filename1); fprintf('Duration = = %g sec\n', length(y)/fs); fprintf(''Sampling rate = %g samples/sec\n', fs); fprintf('Bit resolution = %g bits/sample\n', nbits);

3. Lecture/play aux signaux audio

Une fois que nous pouvons lire le fichier d'onde dans MATLAB , nous puissions commencer ă traiter les

section prĠsente les commandes MATLAB pour les signaudž audio jeu . La commande de base pour la lecture de signaux audio est " wavplay " . L'exemple suivant permet de load handel.mat % Load the signals stored in handel.mat wavplay(y, Fs); % Playback of the signal

FRPPH OH YROXPH GH OHŃPXUH HVP GpPHUPLQp SMU O

MPSOLPXGH GHV VLJQMX[ MXGLR RQ SHXP

changer l'amplitude pour modifier le volume , comme suit . [y, fs]=wavread('vowel.wav'); wavplay(1*y, fs, 'sync'); % Playback with original amplitude wavplay(3*y, fs, 'sync'); % Playback with 3 times the original amplitude wavplay(5*y, fs, 'sync'); % Playback with 5 times the original amplitude

compris entre -1 et 1. Lorsque les signaux d'entrĠe sont hors de cette borne Ηson cassĠeΗ (trop grand ou

trop petit), nous pouvons entendre. Pour essayer ceci, vous pouvez essayer "wavplay (100 * y, fs)" pour

entendre le rĠsultat. En outre, nous mettons un argument entrĠe ΖsyncΖ supplĠmentaire dans l'exemple ci-

dessus. Cela rendra ΗwaǀplayΗ ă jouer les signaudž de maniğre synchrone. Ce est, la lecture ne dĠmarre pas

OBS.

Dans l'exemple ci-dessus, bien que nous ayons augmenter lΖamplitude dΖun facteur de 5, lΖintensitĠ perĕue

que la hauteur/pitch progressivement, de [y, fs]=wavread('father.wav'); wavplay(y, 1.0*fs, 'sync'); % Playback at the original speed wavplay(y, 1.2*fs, 'sync'); % Playback at 1.2 times the original speed wavplay(y, 1.5*fs, 'sync'); % Playback at 1.5 times the original speed wavplay(y, 2.0*fs, 'sync'); % Playback at 2.0 times the original speed sons graves . Finalement, il sonnera comme la moo de vache . [y, fs]=wavread('father.wav'); wavplay(y, 1.0*fs, 'sync'); % Playback at the original speed wavplay(y, 0.9*fs, 'sync'); % Playback at 0.9 times the original speed wavplay(y, 0.8*fs, 'sync'); % Playback at 0.8 times the original speed wavplay(y, 0.6*fs, 'sync'); % Playback at 0.6 times the original speed

6L QRXV YRXORQV JMUGHU OM PrPH GXUpH GH PHPSV PMLV MXJPHQPHU RX GLPinuer la

OMXPHXU GHV VLJQMX[ MXGLR MORUV QRXV GHYRQV HIIHŃPXHU XQ GpŃMOMJH GH OMXPHXU RX

SDVPLVHjO

pFKHOOH,OHVWDX-GHOj GH OM SRUPpH GH ŃH ŃOMSLPUH HP VHUM H[SOLTXp GMQV les chapitres suivants . Si on inverse les signaux audio en multipliant par -1 , la perception sera exactement

OH PrPH TXH O

RULJLQMOB &H VHUYHQW pJDOHPHQW j GpPRQWUHU TXH OD SHUFHSWLRQ humaine de l'audio ne HVP SMV MIIHŃPp SMU VM SOMVHB) Toutefois, si le les signaux audio inverser dans l'axe de temps , il sonnera comme une langue inconnue . [y, fs]=wavread('father.wav'); wavplay(y, fs, 'sync'); % Playback of the original signal wavplay(-y, fs, 'sync'); % Playback of the up-down flipped signal wavplay(flipud(y), fs, 'sync'); % Playback of the left-right flipped signal formes Windows et Unix.

4. Enregistrementͬrecord d͛un signal audio au microphone ;

Vous pouvez Ġgalement utiliser la commande MATLAB Η waǀrecord Η pour lire les signaudž audio du

microphone directement . Le format de la commande estquotesdbs_dbs2.pdfusesText_4
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