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基于DSP的音乐分析系统的设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-15页
   ·音乐分析的研究背景及意义第11-12页
     ·音乐分析的研究背景第11页
     ·音乐分析的意义第11-12页
   ·音乐识别的现状和发展第12-13页
   ·本文的研究内容第13-15页
第2章 语音信号处理及音乐特征分析第15-24页
   ·语音信号处理第15-19页
     ·语音信号特性分析第15页
     ·语音信号的预处理第15-17页
     ·语音信号的时域参数第17-18页
     ·语音信号的频域参数第18-19页
   ·音乐特征分析第19-24页
     ·音高第19-22页
     ·时值和节奏节拍第22-23页
     ·音强与音色第23-24页
第3章 音乐识别方法第24-35页
   ·音高识别算法第24-29页
     ·常用的单音音高识别算法第24-27页
     ·一种基于自相关法和FFT 的音高识别算法第27-29页
   ·音符时值分析算法第29-31页
   ·音符分割第31页
   ·算法仿真第31-35页
     ·单个音符识别第31-32页
     ·音乐片段识别第32-35页
第4章 硬件系统设计第35-53页
   ·硬件系统总体设计第35-36页
   ·DSP 信号处理部分第36-40页
     ·核心运算处理器TMS320VC5502第36-37页
     ·DSP 时钟模块设计第37-38页
     ·DSP 电源模块设计第38-39页
     ·JTAG 测试接口设计第39-40页
   ·ARM 主控制器部分第40-43页
     ·ARM 芯片 S3C44B0X第40页
     ·电源设计第40-41页
     ·存储器模块设计第41页
     ·LCD 接口与键盘接口第41-43页
   ·音频信号采集部分第43-48页
     ·CS53L21 的接口电路设计第44-46页
     ·I2C 模块第46-47页
     ·McBSP 接口第47-48页
   ·主控制器 S3C44B0X 与 TMS320VC5502 的通信设计第48-53页
     ·TMS320VC5502 的 HPI 概述第48-49页
     ·TMS320VC5502 的 HPI 信号第49-50页
     ·HPI 选通逻辑第50-51页
     ·S3C44B0X 与 TMS320VC5502 的 HPI 连接设计第51-53页
第5章 系统软件设计第53-75页
   ·系统软件整体设计第53页
   ·DSP 处理系统软件设计第53-66页
     ·DSP 通过HPI bootloader 引导加载第54-56页
     ·中断设置第56-59页
     ·DSP 时钟模块初始化第59-61页
     ·I2C 初始化第61-62页
     ·McBSP 初始化第62-63页
     ·通过I2C 初始化CS53L21第63-64页
     ·定时器配置第64-66页
   ·功能算法流程设计第66-67页
   ·ARM 与DSP 通信第67-68页
   ·ARM 系统软件设计第68-72页
     ·LCD 显示第68-70页
     ·ARM 控制MIDI 芯片合成音乐第70-72页
   ·软件优化第72-75页
     ·代码优化第72-73页
     ·空间优化第73页
     ·其他优化第73-74页
     ·代码剖析第74-75页
第6章 系统测试第75-80页
   ·DSP 部分算法测试第75-77页
   ·系统测试第77-80页
总结与展望第80-82页
 1.论文主要工作与成果第80-81页
 2.进一步研究方向第81-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文第86-87页
附录B 攻读学位论文期间参加的科研项目第87-88页
附录C 部分程序源代码第88-94页

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