#sample #audio-samples #pcm #dsp #bit-depth #audio-processing

无需std dasp_sample

音频PCM DSP样本的抽象,包括有用的转换和操作

1个不稳定版本

0.11.0 2020年5月29日

#31音频

Download history 36738/week @ 2024-03-14 39293/week @ 2024-03-21 38882/week @ 2024-03-28 44160/week @ 2024-04-04 44053/week @ 2024-04-11 46161/week @ 2024-04-18 44979/week @ 2024-04-25 52860/week @ 2024-05-02 42955/week @ 2024-05-09 58466/week @ 2024-05-16 57777/week @ 2024-05-23 61204/week @ 2024-05-30 60310/week @ 2024-06-06 65628/week @ 2024-06-13 57080/week @ 2024-06-20 51656/week @ 2024-06-27

246,401 每月下载量
375 个仓库中使用 (21 直接使用)

MIT/Apache

41KB
989 行代码

dasp Actions Status docs.rs

Rust中的数字音频信号处理。

以前是 sample 仓库.

一组提供PCM(脉冲编码调制)DSP(数字信号处理)基础的工具的仓库。换句话说,dasp 提供了一套低级、高性能的工具,包括处理数字音频信号的类型、特性和函数。

dasp 库不需要 动态分配1 并且没有依赖。目标是设计一个类似于 std 但专门用于音频DSP的库;保持对可移植和快速基础的关注。

1: 除了偶尔有用的功能门控 SignalBus 特性,该特性在将 Signal 树转换为有向无环图时偶尔有用。

在此处找到 API 文档.

仓库

dasp 是一个模块化的仓库集合,允许用户选择他们项目所需的精确工具集。以下仓库包含在此存储库中

链接 描述
dasp Crates.io docs.rs 所有仓库的功能的顶级API。
dasp_sample Crates.io docs.rs 样本特性、类型、转换和操作。
dasp_frame Crates.io docs.rs 帧特性、类型、转换和操作。
dasp_slice Crates.io docs.rs 样本/帧切片的转换和操作。
dasp_ring_buffer Crates.io docs.rs 简单的固定和有界环形缓冲区。
dasp_peak Crates.io docs.rs 使用半/全正/负波形整流器进行峰值检测。
dasp_rms Crates.io docs.rs 使用可配置窗口进行RMS检测。
dasp_envelope Crates.io docs.rs 使用峰值和RMS实现进行包络检测。
dasp_interpolate Crates.io docs.rs 帧间速率插值(线性、sinc等)。
dasp_window Crates.io docs.rs 窗口函数抽象(汉宁、矩形)。
信号 Crates.io docs.rs 音频帧流迭代器API。

deps-graph

红色虚线表示可选依赖,黑色线条表示必需依赖。

功能

使用Sample特质,以性能敏感的方式在任意位深度之间转换并保持泛型。提供了所有有符号整数、无符号整数和浮点原始类型的实现,以及一些自定义类型,包括11位、20位、24位和48位有符号和无符号解包整数。例如

assert_eq!((-1.0).to_sample::<u8>(), 0);
assert_eq!(0.0.to_sample::<u8>(), 128);
assert_eq!(0i32.to_sample::<u32>(), 2_147_483_648);
assert_eq!(I24::new(0).unwrap(), Sample::from_sample(0.0));
assert_eq!(0.0, Sample::EQUILIBRIUM);

使用Frame特质,在某一离散时刻保持泛型化处理通道数。提供了所有长度最多为32的固定大小数组的实现。

let foo = [0.1, 0.2, -0.1, -0.2];
let bar = foo.scale_amp(2.0);
assert_eq!(bar, [0.2, 0.4, -0.2, -0.4]);

assert_eq!(Mono::<f32>::EQUILIBRIUM, [0.0]);
assert_eq!(Stereo::<f32>::EQUILIBRIUM, [0.0, 0.0]);
assert_eq!(<[f32; 3]>::EQUILIBRIUM, [0.0, 0.0, 0.0]);

let foo = [0i16, 0];
let bar: [u8; 2] = foo.map(Sample::to_sample);
assert_eq!(bar, [128u8, 128]);

使用(由“signal”特性启用)的Signal特质,用于处理无限迭代器类型的类型,这些类型会生成FrameSignal提供了添加、缩放、偏移、乘法、裁剪、生成、监控和缓冲Frame流的流的方法。使用Signal可以轻松、易于阅读地创建丰富且复杂的DSP图表,具有简单且熟悉的API。

// Clip to an amplitude of 0.9.
let frames = [[1.2, 0.8], [-0.7, -1.4]];
let clipped: Vec<_> = signal::from_iter(frames.iter().cloned()).clip_amp(0.9).take(2).collect();
assert_eq!(clipped, vec![[0.9, 0.8], [-0.7, -0.9]]);

// Add `a` with `b` and yield the result.
let a = [0.2, -0.6, 0.5];
let b = [0.2, 0.1, -0.8];
let a_signal = signal::from_iter(a.iter().cloned());
let b_signal = signal::from_iter(b.iter().cloned());
let added: Vec<f32> = a_signal.add_amp(b_signal).take(3).collect();
assert_eq!(added, vec![0.4, -0.5, -0.3]);

// Scale the playback rate by `0.5`.
let foo = [0.0, 1.0, 0.0, -1.0];
let mut source = signal::from_iter(foo.iter().cloned());
let a = source.next();
let b = source.next();
let interp = Linear::new(a, b);
let frames: Vec<_> = source.scale_hz(interp, 0.5).take(8).collect();
assert_eq!(&frames[..], &[0.0, 0.5, 1.0, 0.5, 0.0, -0.5, -1.0, -0.5][..]);

// Convert a signal to its RMS.
let signal = signal::rate(44_100.0).const_hz(440.0).sine();;
let ring_buffer = ring_buffer::Fixed::from([0.0; WINDOW_SIZE]);
let mut rms_signal = signal.rms(ring_buffer);

signal模块还提供了一系列的Signal源类型,包括

  • FromIterator
  • FromInterleavedSamplesIterator
  • Equilibrium(无声信号)
  • 相位
  • 正弦波
  • 锯齿波
  • 方波
  • 噪声
  • 噪声简单型
  • Gen(从Fn() -> F生成帧)
  • GenMut(从FnMut() -> F生成帧)

使用(通过“slice”特性启用)的slice模块函数处理Frame的块。提供了转换函数,用于在不需要任何分配的情况下安全地在交错Sample的切片和Frame的切片之间转换。例如

let frames = &[[0.0, 0.5], [0.0, -0.5]][..];
let samples = slice::to_sample_slice(frames);
assert_eq!(samples, &[0.0, 0.5, 0.0, -0.5][..]);

let samples = &[0.0, 0.5, 0.0, -0.5][..];
let frames = slice::to_frame_slice(samples);
assert_eq!(frames, Some(&[[0.0, 0.5], [0.0, -0.5]][..]));

let samples = &[0.0, 0.5, 0.0][..];
let frames = slice::to_frame_slice(samples);
assert_eq!(frames, None::<&[[f32; 2]]>);

signal::interpolate模块提供了一个用于转换和插值信号速率的Converter类型。这对于样本率转换和播放速率乘法都很有用。Converter可以使用多种插值方法,库中提供了Floor、Linear和Sinc插值。

ring_buffer模块提供了通用的FixedBounded环形缓冲区类型,两者都可以与拥有的、借用的、堆栈和分配的缓冲区一起使用。

peak模块可用于监控信号的峰值。提供的峰值整流器包括full_wavepositive_half_wavenegative_half_wave

rms模块提供了一个灵活的Rms类型,可用于RMS(均方根)检测。任何Fixed环形缓冲区都可以用作RMS检测的窗口。

envelope模块提供了一个允许检测信号包络的Detector类型(也称为Follower)。Detector对检测类型是泛型的 - 提供了RmsPeak检测。例如

let signal = signal::rate(4.0).const_hz(1.0).sine();
let attack = 1.0;
let release = 1.0;
let detector = envelope::Detector::peak(attack, release);
let mut envelope = signal.detect_envelope(detector);
assert_eq!(
    envelope.take(4).collect::<Vec<_>>(),
    vec![0.0, 0.6321205496788025, 0.23254416035257117, 0.7176687675647109]
);

无标准库

所有crate都可以带或不带std库编译。默认情况下,std库是启用的,但可以通过--no-default-features禁用。

要启用crate的所有功能而不带std库,可以使用--no-default-features --features "all-no-std"

请注意,一些crate需要core_intrinsics特性才能在no_std环境中执行操作,如sincospowf32。这意味着这些crate需要nightly工具链才能在no_std环境中构建。

贡献

如果 dasp 缺少您希望拥有的类型、转换或其他基本功能,请随时提出问题或发送拉取请求!人手越多,越开心 :)

许可证

许可方式为以下之一

任选其一。

贡献

除非您明确说明,否则您提交给作品的任何贡献(根据 Apache-2.0 许可证定义),将按上述方式双许可,不附加任何额外条款或条件。

无运行时依赖

功能