USB音频接口你知道多少(上)

USB音频接口你知道多少(上)

一、USB音频接口知多少(上)(论文文献综述)

杨岩欣[1](2017)在《基于混合通信的应急通信系统研究》文中研究表明本论文研究的是基于紧急通信背景下,设计一种混合通信网关的方案。根据以上要求,需要引入ZigBee模块、WIFI模块、3G模块共同组成区域内的无线通信网络。整个论文系统方案包括覆盖算法的设计、硬件系统、软件系统以及前端显示系统共四个部分组成。本论文参考已有的其他背景下的网关设计方案,在基础设计思路上融合了 一些其他技术,对过去的方案在模块设计上提供了创新的思路。在拓扑结构上,将所有模块栅格化,设置边缘和汇合节点以及核心节点。边缘节点连接传感器设备采集数据。主要路由策略对核心节点展开。参考迷宫算法制定路由规则。在通信网关上,使用Boost库进行TCP网络通信和Websocket网络通信,设计了数据采集系统、数据转发系统和Web服务器。数据采集系统加入数据阈值分析、频率分析、设备故障检测以及过滤数据噪点策略。数据转发系统定义了适用的通信协议、加入数据包整合策略和选择网络策略。Web服务器接收核心节点传递给外界的数据信息,整合信息存入数据库。等待用户建立长连接,传递灾情,代替客户端应用的开发。

罗芳[2](2011)在《意见挖掘中若干关键问题研究》文中研究指明随着互联网的普及和电子商务的迅速发展,互联网上存储了大量消费者对产品的评论信息,这些评论中包含消费者对产品性能或功能等方面褒义或者贬义的评价。商家/厂商可以通过跟踪这些信息,及时获取消费者的反馈意见,从而改进产品;潜在消费者可以了解其他消费者的使用体验,为合理购买产品提供帮助。然而面对Web上海量的无结构化或半结构化的评论信息,通过人工阅读的方式获取是一个费时费力的过程。因此,用户评论的意见挖掘研究应运而生,并成为近年来Web信息处理的一个研究热点。本文旨在研究意见挖掘中评价对象识别、评价内容分析及评价情感获取等关键问题,探索领域本体对其提供支持的方式和作用,并结合信息抽取、文本分类和自然语言处理等技术进行深入探讨。本文研究采取了方法论探索与实证分析相结合的方式,所做工作及创新点如下:(1)在分析已有方法和技术的基础上,借鉴软件工程中基于生命周期的模型,提出了增量迭代模型的构建方法。该方法将本体构建分成三个阶段,多步骤实施,结合本文实际应用,通过创建实例,丰富和完善了领域本体的知识结构,最终构建了一个用于产品命名实体识别中的笔记本电脑电子产品的领域本体NBO (Notebook Ontology)。(2)在定义并系统分析产品命名实体识别任务和方法的基础上,研究利用条件随机域CRFs(Conditional Random Fields)模型进行产品命名实体识别的方法,对识别过程中“观察窗口”大小的选取、建模粒度的选取、标注集的确定、特征的选择等关键问题通过实验验证其有效性;为了进一步提高产品命名实体识别的性能,提出了在CRFs模型中引入新的外部特征——本体特征,实验表明,融合内外部特征对产品名称实体、产品属性名称实体、产品构件名称实体的识别性能达到了理想的效果。(3)在研究传统基于主题的文本分类方法的基础上,利用基于机器学习的方法来进行文本的粗粒度情感分类,为解决数据稀疏问题,提出利用情感向量空间模型来进行文本表示,并通过实验对情感分类过程中的分类算法的选取,特征选择方法的运用、特征维数的选取等关键问题进行了分析和比较。为了综合考虑特征词对整个语料的贡献度和各个类别的贡献度,结合了文档频率和卡方统计的思想,提出了一个褒贬类卡方差值特征选择方法CDPNC,其分类性能F-度量值的宏平均和微平均分别达到了90.18%,90.08%。(4)在研究基于语义分析的情感分类方法基础上,利用依存句法分析来进行特征观点对的提取;对观点词的情感分类,针对中英文语言表达的差异,结合实际对基于逐点互信息的语义倾向方法中褒贬基准词对的选取、阈值的设定等问题进行改进,验证了其在中文评论文本情感分类上的可行性,并弥补了基于HowNet语义相似度的观点词情感分类方法的不足。(5)在上述研究成果的基础上,本文给出了一个意见挖掘系统的系统构架并设计实现了其原型系统。该系统可以从不同的粒度,对产品的整体评论、产品的综合特征及细节特征的评论进行全方位的意见挖掘,最终可将产品及评论的查询结果,产品意见的查询结果和产品的意见比较结果以可视化的方式呈现给用户。

程涛,袁博[3](2004)在《主流笔记本大盘点(上篇)》文中研究指明要说2003年电脑市场哪里最火爆、最具有火药味的话,我想应该是笔记本电脑市场了。随着英特尔迅驰技术的发表,笔记本电脑市场的竞争一下子变得白热化起来,各个笔记本电脑厂商都在不遗余力地推销自己的新产品。推新品、打广告、促销、降价……生产厂商们忙着竞争、抢市场,最受益的其实还是消费者们。如果想购买一款性价比合适的笔记本,现在是该出手的时候了。这次就让我们来看看在2003年中哪些具有高性价比的笔记本电脑吧,不过高性价比并不代表着价格便宜,配置低哦。

红色气球[4](2003)在《USB音频接口知多少》文中认为 实物篇在上一期里,我们着重给大家介绍了USB技术和USB音频接口设备的主要特点,以及与硬件紧密相关的音频驱动软件的一些知识。在这一期里,我们将接着上一期的这些话题,具体介绍几款市场上比较容易购买的USB音频接口产品。

红色气球[5](2002)在《USB音频接口知多少(上)》文中研究说明对电脑硬件有一定了解的朋友,对“USB”这个词一定不陌生吧!现在,几乎任何一种电脑周边设备都可以通过USB接口与电脑连接,光盘驱动器、打印机、调制解调器、鼠标、键盘、MP3机和数码相机等,数不胜数。在电脑音乐制作日趋流行的今天,音频接口卡(盒)产品的生产厂商自然也不会“冷落”了USB接口,他们也纷纷推出了使用这一技术的新鲜产品。在接触具体的产品

陈汝全[6](2001)在《IEEE-1394高速串行总线特性、接口及家庭网络应用》文中认为简明扼要地介绍家庭网络中IEEE-1394高速串行总线的特性、接口技术、应用技术和应用实例。

二、USB音频接口知多少(上)(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、USB音频接口知多少(上)(论文提纲范文)

(1)基于混合通信的应急通信系统研究(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 网关的基本概念
        1.2.1 网关的定义
        1.2.2 网关的技术需求
    1.3 国内外研究现状
    1.4 本论文的主要工作
    1.5 本论文的章节安排
第二章 覆盖算法的研究
    2.1 无线通信设备的组网架构
        2.1.1 组网的概念介绍
        2.1.2 蓝牙的组网方式
        2.1.3 WIFI无线技术组网方式
        2.1.4 ZigBee无线技术组网方式
        2.1.5 本系统实际应用架构
    2.2 实际系统区域覆盖问题汇总
    2.3 区域覆盖问题理论模型分析
        2.3.1 区域覆盖问题的模型假设
        2.3.2 圆形划分模型基础
        2.3.3 四边形栅格划分与六边形栅格划分的比较
        2.3.4 实际系统的栅格模型(正六边形栅格划分)
    2.4 路径搜索问题介绍
        2.4.1 迷宫老鼠问题
        2.4.2 电路布线问题
    2.5 少节点覆盖简单模型解决方案
    2.6 多数节点覆盖复杂路由模型解决方案
        2.6.1 路由总体设计
        2.6.2 系统整体拓扑结构
        2.6.3 系统详细设计
    2.7 实际情况下覆盖解决方案
第三章 系统各个模块硬件设计
    3.1 系统硬件结构总体设计
    3.2 开发板平台模块硬件介绍
        3.2.1 Tiny6410接口介绍
        3.2.2 Tiny6410功能介绍
    3.3 ZigBee平台模块
        3.3.1 ZigBee网络协议
        3.3.2 ZigBee模块选型
        3.3.3 CC2530模块主要特点
        3.3.4 ZigBee拓扑结构
        3.3.5 网蜂科技ZigBee开发板接口介绍
    3.4 WIFI平台模块
        3.4.1 WIFI网络协议
        3.4.2 WIFI模块选型
    3.5 3G平台模块
        3.5.1 3G网络协议
        3.5.2 3G模块选型
    3.6 本实验的硬件系统实际搭建
        3.6.1 实验整体硬件搭建
        3.6.2 无线设备数据打点上报方式
第四章 系统平台搭建与各模块数据收发
    4.1 嵌入式Linux操作系统
        4.1.1 Linux操作系统的发展
        4.1.2 嵌入式Linux的特点
        4.1.3 系统软件编译平台
        4.1.4 安装Linux操作系统
        4.1.5 Tiny6410交叉编译环境
    4.2 虚拟机环境搭建
        4.2.1 虚拟机操作系统版本搭建
        4.2.2 安装附加需求软件
        4.2.3 SSH链接和FTP传输
    4.3 ZigBee模块间数据收发
    4.4 3G模块和WIFI模块的数据收发
        4.4.1 TCP协议介绍
        4.4.2 TCP网络编程
        4.4.3 系统中的3G模块和WIFI模块数据发送
    4.5 网关的数据收发
        4.5.1 接收数据处理方案
        4.5.2 网关转发数据方案
    4.6 Web服务器的数据处理
        4.6.1 Web服务器介绍
        4.6.2 LAMP架构
        4.6.3 MYSQL完成数据信息存储
        4.6.4 WebSocket网络编程
第五章 实验系统软件实现
    5.1 嵌入式网关的整体软件框架
    5.2 采集系统的具体实现方案
        5.2.1 数据接收处理方案
        5.2.2 分析数据阈值及频率
        5.2.3 去噪点及设备故障检测方式
    5.3 网关转发系统的具体实现方案
        5.3.1 网关无线通信方式选择方案
        5.3.2 Protobuf通信协议设计及使用
        5.3.3 网关转发整体流程
    5.4 前端系统具体实现方案
        5.4.1 系统前端转发流程
        5.4.2 系统前端效果展示
    5.5 系统界面效果验证
        5.5.1 数据传输效果验证
        5.5.2 简单数据传输效果验证
        5.5.3 图像数据传输验证
第六章 结论和展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
附录
致谢
攻读学位期间发表的学术论文目录

(2)意见挖掘中若干关键问题研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 课题的提出
        1.1.1 课题的研究背景
        1.1.2 课题的研究目的
        1.1.3 课题的研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 关于产品特征识别的研究
        1.2.2 关于词汇语义观点获取的研究
        1.2.3 关于情感分类的研究
        1.2.4 关于意见挖掘的系统
    1.3 本文的主要研究工作
    1.4 本文的组织结构
第2章 领域本体的构建
    2.1 引言
    2.2 领域本体定义及技术方法
        2.2.1 领域本体的定义
        2.2.2 领域本体的研究现状
        2.2.3 现有领域本体构建方法
        2.2.4 领域本体构建中存在的问题
        2.2.5 本体描述语言及构建工具
    2.3 笔记本电脑领域本体NBO构建
        2.3.1 NBO领域本体的定义与组成
        2.3.2 NBO领域本体的构建意义与原则
        2.3.3 NBO领域本体的构建方法与步骤
        2.3.4 NBO领域本体构建需求分析
        2.3.5 NBO领域本体概念体系构建
        2.3.6 NBO领域本体形式化表示
        2.3.7 NBO领域本体的评价及进化
    2.4 本章小结
第3章 产品命名实体的识别
    3.1 引言
    3.2 命名实体识别的方法
        3.2.1 基于规则的命名实体识别方法
        3.2.2 基于统计的命名实体识别方法
        3.2.3 规则和统计相融合的方法
    3.3 产品命名实体识别分析
        3.3.1 产品命名实体的界定
        3.3.2 产品命名实体识别的难点
        3.3.3 产品命名实体识别的方法
    3.4 基于统计模型的产品命名实体识别
        3.4.1 产品命名实体识别的任务
        3.4.2 基于CRFs的产品命名实体识别
    3.5 基于CRFs的产品命名实体识别实验
        3.5.1 实验语料
        3.5.2 评测指标
        3.5.3 实验设计
        3.5.4 实验结果及分析
        3.5.5 不同语料下的产品命名实体识别比较
    3.6 产品命名实体识别的后处理
        3.6.1 基于TBL的后处理
        3.6.2 基于规则的后处理
    3.7 本章小结
第4章 文本的情感分类
    4.1 引言
    4.2 文本的情感分类概述
        4.2.1 文本分类的基本概念
        4.2.2 文本的情感分类介绍
        4.2.3 文本的情感分类粒度及方法
        4.2.4 文本的情感分类结果评测指标体系
    4.3 粗粒度的情感分类研究
        4.3.1 基于机器学习的粗粒度情感分类
        4.3.2 粗粒度情感分类中的关键问题
        4.3.3 情感向量空间模型
        4.3.4 基于机器学习的情感分类器比较
        4.3.5 基于DF和CHI的特征选择方法分析
        4.3.6 基于SVM和CDPNC的特征维数选择
    4.4 细粒度的情感分类研究
        4.4.1 基于语义分析的细粒度情感分类
        4.4.2 细粒度情感分类中的关键问题
        4.4.3 基于LTP的特征观点对提取
        4.4.4 基于SO-PMI-IR的观点词情感分类
        4.4.5 实验与分析
    4.5 本章小结
第5章 意见挖掘原型系统设计与实现
    5.1 系统总体框架设计
    5.2 系统功能模块设计
        5.2.1 产品评论的抓取与处理
        5.2.2 产品特征库的构建
        5.2.3 产品评论信息的抽取
        5.2.4 评论的情感分类
        5.2.5 可视化展现
    5.3 系统可视化展现
        5.3.1 产品及评论查询
        5.3.2 产品的意见查询
        5.3.3 产品的意见比较
    5.4 本章小结
第6章 总结与展望
    6.1 研究工作总结
    6.2 未来工作展望
致谢
参考文献
攻读博士学位期间参与的项目和发表的论文
附录

(4)USB音频接口知多少(论文提纲范文)

1. DIGIDESIGN MBox
2. EDIROL UA-5
3. EDIROL UA-700
4. EMAGIC EMI216
5. EVENT EZ Bus
6. M-AUDIO AudioSport Duo
7. M-AUDIO AudioSport Quattro
8. TASCAM US-428

(5)USB音频接口知多少(上)(论文提纲范文)

1. USB音频接口产品为什么会开始流行?
2. 如何构建以USB音频接口为中心的音乐制作系统?
3. 有关音频驱动程序的一些知识
4. 选择USB音频接口的要点
    基本性能
    话筒放大功能
    体积/重量
    MIDI信号的输入输出功能
    效果器功能
    控制器功能

(6)IEEE-1394高速串行总线特性、接口及家庭网络应用(论文提纲范文)

一、1394的性能特点
    1. 映射地址
    2. 传输距离
    3. 原则上不需要PC机
    4. 可向被连接的设备提供电源
二、接口技术
    1. 统一的输人/输出接口
    2. 具有实时传输能力、理想的多媒体设备接口
三、应用技术
    1. 安装非常方便
    2. 采用树型或菊花链拓扑结构
    3.1394的物理连接电缆
    4.1394的开放式统一标准
四、1394的应用举例

四、USB音频接口知多少(上)(论文参考文献)

  • [1]基于混合通信的应急通信系统研究[D]. 杨岩欣. 北京邮电大学, 2017(03)
  • [2]意见挖掘中若干关键问题研究[D]. 罗芳. 武汉理工大学, 2011(05)
  • [3]主流笔记本大盘点(上篇)[J]. 程涛,袁博. 数字生活, 2004(01)
  • [4]USB音频接口知多少[J]. 红色气球. 乐器, 2003(01)
  • [5]USB音频接口知多少(上)[J]. 红色气球. 乐器, 2002(12)
  • [6]IEEE-1394高速串行总线特性、接口及家庭网络应用[J]. 陈汝全. 单片机与嵌入式系统应用, 2001(08)

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