建筑声学装饰公司
顾名思义,我们使用压力单位(帕斯卡,N/m2)来量化声压,该值表示构成声音的所有不同正弦波的总振幅(也称为“总声压级 (Overall Level)”)。建筑声学装饰公司
但是,这里需要注意的是,这个压力实际上只是我们的耳朵(和麦克风)承受的压力的交变部分。由于地球的重力,我们也承受着巨大的“静态”压力。这就是“大气压”。海平面的大气压约为101.
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顾名思义,我们使用压力单位(帕斯卡,N/m2)来量化声压,该值表示构成声音的所有不同正弦波的总振幅(也称为“总声压级 (Overall Level)”)。建筑声学装饰公司
但是,这里需要注意的是,这个压力实际上只是我们的耳朵(和麦克风)承受的压力的交变部分。由于地球的重力,我们也承受着巨大的“静态”压力。这就是“大气压”。海平面的大气压约为101.3kPa,即194dB!建筑声学装饰公司
但是,由于大气压在大多数情况下是恒定的,并且由于我们实际上仅对压力信号的交变部分感兴趣,因此通常减去大气压并将声压级归1化,观察其在0值上下浮动。建筑声学装饰公司
机器学习现在已经被广泛应用到计算机视觉、图像处理、语音处理、地球物理等领域。和其他技术,比如压缩感知等类似,在计算机和图像处理领域掀起热潮之后,机器学习开始在声学崭露头角。虽然起步不早,但是发展很快。在人类语言语音、动物发声、水下声源定位等声学子领域都有应用。
机器学习的定义想必大家或多或少都知道,可以被宽泛地定义为,无需明确指令的情况下,依赖数据中的模式和特征,通过电脑研究算法和统计模型,来完成特定任务的过程[1]。机器学习分为三类:监督学习 (Supervised learning) ,无监督学习 (Unsupervised learning) 和强化学习 (Reinforcement learning)。这篇文章我们只关注前两类。
ANSYS室内声学以声能扩散方程为理论基础,用于分析室内声场分布。主要应用在建筑声学、房间声学设计、音乐厅等。
在ANSYS中进行声学分析可以通过三种方式:经典ANSYS、Workbench和ACT插件。其中在ANSYS Workbench中直接进行声学分析是操作zui简单方便的分析方式,其用户界面友好,前后处理器更稳健,同时也支持插入APDL命令流。ANSYS Workbench中的声学分析系统如下图所示。本文的声学分析功能仅基于ANSYS Workbench中的声学分析功能展开。


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