施一剑《DSP原理与应用精品教学》实践六 语音信号的采集与分析141501.pptVIP

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实践六 语音信号的分析和处理 实验内容: 1.基于MATLAB设计一个音频信号的FIR/IIR滤波器,并对滤波前后音频信号进行音效和频谱图的比较。 2. 运行例程3.5.3音频滤波实验 3.5.4 AUDIO_FIR ; 3.结合例程3.5.3和MATLAB下设计的FIR滤波器编程对音频信号进行滤波处理。 4.结合例程3.3.6和3.6.4编程实现音频信号的加密存储和解密回放; 实验内容4:加密解密 对存储在FLASH的音频信号进行加密处理,并存回至FLASH 中?同时实现对加密信号的解密处理。 设计总控程序。 switch(1) // 通过命令代码选择子功能模块程序执行 { case AUDIO_RIGHT: // 在这里调用右声道音频回放输出模块程序 //; break; case AUDIO_LEFT: // 在这里调用左声道音频回放输出模块程序 //; break; case AUDIO_CODE: // 在这里调用音频信号加密输出模块程序 //; break; case AUDIO_DECODE: // 在这里调用音频信号解密输出模块程序 /; break; default: break; } 设计目标 加密处理 解密处理 信 道 (1)音频信号的采集与输入; (2)音频信号的加密与解密处理; (3)音频信号的回放输出; (4)系统控制信息提示; 如何解决? 音频信号处理程序 音频输出 加密处理 解密处理 FLASH 存储器 原始音频数据 加密音频数据 音频输入 08000h 1FFFFh 20000h 3FFFFh FLASH的数据存储器总共256KW,8个页面(0~7页)的空间,前面32KW(第0页)留给实验开发系统的引导程序,最后32KW(第7页)预留不用。这样,实际可以使用的空间为6页共192KW,前面三页(1~3页:08000h~1FFFFh)存原始音频数据,后三页(4~6页:20000h~37FFFh)存加密音频数据,每个部分的空间为96KW,在8KHz采样时可以存放12.288秒单声道16比特音频数据。 音频信号的加密 从FLASH第1~3页读出原始音频数据 对原始音频数据采用循环异或算法加密 将加密音频数据存入FLASH的第4~6页 将加密音频数据输出到音频CODEC试听 音频信号的加密 //应用于SEED5416 DTK的源代码 unsigned int audiodata,flashaddr,audio_code; // 音频CODEC和FLASH的初始化与其他模块一样// audio_code=0x2222; // 初始密钥 for(flashaddr =0x08000; flashaddr =0x1FFFF; flashaddr++) { audiodata = flash_reads(flashaddr); // 读出原始音频数据 audio_code=audio_code^audiodata; // 加密运算 flash_writes(flashaddr+0x18000,audio_code); // 写入加密音频数据 } 音频信号的加密 for(flashaddr =0x20000; flashaddr =0x3FFFF; flashaddr++) { audiodata = flash_reads(flashaddr); while (!MCBSP_XRDY(CODEC_DATA)) {}; codec_write(codec_data,audiodata,1); while (!MCBSP_XRDY(CODEC_DATA)) {}; codec_write(codec_data,audiodata,1); } 音频信号的解密 从FLASH第4~6页读出加密音频数据 对加密音频数据采用循环异或算法解密 将解密音频数据输出到音频CODEC试听 //SEED5416 DTK的源代码 unsigned int audiodata,flashaddr,audio_code,data; // 音频CODEC和FLASH的初始化与其他模块一样// data=0x2222; // 初始密钥 for(flashaddr =0x20000; flashaddr =0x3FFFF; flashaddr++) { data_code = flash_reads(flashaddr); audiodata=data_code^data; // 解密运算 data=data_code; while (!MCBSP_XRDY(CODEC_DAT

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