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Словник

Деталі слова

声音

[せいおん]
こえ。 音声。

声音

[こわね]
声の様子・感じ。 こわいろ。
「言葉の心をば, ~にて補ひ/浴泉記(喜美子)」

Пов'язані слова

音声

(1)音。 声。 「大~」「~ガイササカ鼻声デ/天草本伊曾保」 (2)「音声楽(オンジヨウガク)」の略。

音声

(1)人間が意思を伝達するために口から発する音。 言語音。 (2)人の声。 おんじょう。 (3)おと。 「テレビから~が消える」

有声音

有声であり、対立する無声音が音素として存在しないことが多い。 日本語や英語といった言語は、破裂音・摩擦音における有声音と無声音の差異、例えば有声音である[b]と無声音である[p]、有声音である[d]と無声音である[t]といった差異で語の意味を区別する。一方、中国語や朝鮮語は、前述の例のような有声

無声音

f , θ, s, ʃ, ʂ, ç, x, χ, ħ, h などが無声音である。 日本語や英語などの言語においては、破裂音・摩擦音における有声音と無声音の差異で意味を区別する。一方、中国語や朝鮮語などの場合、有声音と無声音ではなく、有気音と無気音の差異で意味を区別する。

音声ガイド

音声ガイド(おんせいガイド)は、音声による付加的解説(説明)を提供するサービス。オーディオガイド(英: Audio guide)、オーディオツアー(英: Audio tour)、また特定の商標として「イヤホンガイド」とも。本項では博物館、美術館、劇場、映画館などの文化施設の来場客向けに行われるサービスについて詳述する。

音声ファイルフォーマット

Audio file format)は、音データをコンピュータシステム上で格納する際のファイル形式(コンテナフォーマット)の総称である。 音声の符号化には、大別してパルス符号変調(PCM)方式に基づくものと、パルス密度変調(PDM)方式に基づくものとがある。CD-DAやDVD-Audioに使用される方式は前者であり、Super

声門音

後部歯茎音 そり舌音 歯茎硬口蓋音 舌背音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音 咽喉音 咽頭音 喉頭蓋音 声門音 二重調音 両唇軟口蓋音 ▶ 調音方法 声門音(せいもんおん、英語: glottal)とは、声帯と声帯の間で閉鎖や隙間を作って調音される子音。 国際音声記号(IPA)では以下のように記述される。 ^ 早口などの丁寧でない発音で

音声学

音声学(おんせいがく、羅: phonetica、英: phonetics)とは、音声について科学的に研究する言語学の一分野である。 音声学は、音声の正確な観察とその記述、および音声が生じる過程や機構の解明をねらいとしており、「人間が音声を使ってコミュニケーションをとる時に何が起きているか」を科学的に研究する学問である。1)

音響音声学

音響音声学の研究はエジソンの蓄音機の発明により、19世紀後半に大幅に高められた。蓄音機により音声信号を記録し、後で処理し分析することが可能になった。蓄音機から同じ音声信号を複数回再生し、毎回異なるバンドパスフィルタでフィルタリングすることにより、音声発話

調音音声学

調音音声学(ちょうおんおんせいがく、Articulatory phonetics)とは、調音と音声生成法を研究する音声学の下位分野である。 調音音声学は、人間が有する発声器官と、これを利用して実行される発声の過程についての研究が基本である。 人間はさまざまな生理学的構造の相互作用を介して音声

La (音声ファイルフォーマット)

(エルエー)はフリーソフトウェア[要出典]のリアルタイム可逆圧縮オーディオエンコーダー/デコーダーである。可逆圧縮であるため音質の劣化がない。圧縮率の高さはMonkey's Audioより高く最高レベル。再生時のハードウェア負荷は少々高めであり圧縮速度は遅い。 Apple Lossless (Apple Lossless

音声言語

音声言語(おんせいげんご)とは、聴覚を利用する言語。 ヨーロッパ[どこ?]で成立した[誰によって?]近代言語学[誰による?]では人類の言語の発生、並びに本質[要説明]は音声言語であるとされる[誰によって?]。これを「音声言語中心主義」という[誰によって?]。[要出典] 音声

音声圧縮

を保ったまま劇的にファイル容量を削減できる。 非可逆オーディオコーデックの有用性は、以下の観点で判断される。 音質 圧縮率 圧縮・伸張の速度 アルゴリズムの本質的なレイテンシ(リアルタイム・ストリーミングで重要) ソフトウェアやハードウェアの採用状況 非可逆圧縮フォーマットは、ストリーミングやリアル

音声合成

1930年代、ベル研究所のホーマー・ダドリー(Homer Dudley)は通信用の電子式音声分析・音声合成器であるボコーダー(vocoder、voice coderの略)を開発した。その後これを応用し、音声合成部にキーボードを付加した鍵盤演奏型の音声合成器であるvoderを製作し、ニューヨーク万国博覧会

音声反訳

音声反訳(おんせいはんやく)・音声の文字化とは、会議・講演・座談・対談などで録音された音声を、ただ機械的にテキスト化するのではなく、内容・使用目的・分野なども考慮して反訳(文字化)する作業である。多種多様な音声データの文書化には、反訳者の豊かな知識、技術とノウハウが必要とされる。

音声処理

音声処理(おんせいしょり、英: speech processing)または音声情報処理とは、音声信号を分析して何らかの情報を表す種々の特徴パラメータを取り出し、それに基づいて合成や認識などを行うことである。主な分野としては、音声を音響特徴量へ変換する音声分析、音声から言語情報を取り出す音声

音声認識

コーパスとしてTIMIT(英語版)が挙げられる。2019年時点でのTIMITコーパスに対するPERは10%を切っている。 実地での音声認識利用には様々な難しさがある。以下はその一例である: 背後音 雑音 背景での会話 語彙 業務用語 ジャーゴン 音声 同時話者数 発話方法(フォーマル、日常会話)

非和声音

声音である(これに対して和音の構成音を和声音と言う)。 非和声音は多くの場合、和声音に進行する。これを非和声音の解決と言う。 非和声音はいくつかの種類に分類される。 古典的なクラシック音楽の学習によく用いられる4声体で説明しているものもあるが、これらの非和声音