1、13th国际计算机音乐多学科研究研讨会(CMMR 2017):音乐科技与摇摆韵律

13th国际计算机音乐多学科研究研讨会(CMMR 2017):音乐科技与摇摆韵律

会议概况

2017年9月25 - 28日,第13届国际计算机音乐多学科研究研讨会(CMMR 2017)“音乐科技与摇摆韵律”在葡萄牙的马托西纽什举行。此次会议由葡萄牙波尔图大学工程学院的INESC TEC声音与音乐计算小组、马托西纽什爵士管弦乐团(OJM)以及法国马赛的PRISM实验室联合举办。

会议主题“音乐科技与摇摆韵律”旨在鼓励探讨音乐增强人们互动能力的相关研究。正如当地会议主办方所说:“音乐不仅关乎声音,还关乎动作,从音乐家的精湛技艺到观众不自觉的踏脚,再到千名舞者的同步舞动。科技本身固然令人兴奋,但音乐科技在提升我们共同发声、共同舞动、共同起舞方面的作用,更是无与伦比。‘摇摆’一词,既代表钟摆的来回摆动,也象征着与预期相悖却又引人入胜的节奏变化,它传达了这种兴奋、活力以及对新音乐可能性的不懈追求。”

会议嘉宾与议程

会议邀请了四位在不同领域具有国际影响力的 keynote 演讲嘉宾:
- 来自葡萄牙科英布拉大学的 Amílcar Cardoso,专长于人工智能、计算创造力和设计编程,他介绍了“计算创造力”。
- 美国石溪大学的作曲家兼大提琴家 Margaret Schedel,阐述了互动表演中手势功能和活动的转录方法。
- 丹麦奥胡斯大学的爵士音乐家兼神经科学家 Peter Vuust,解释了如何运用预测编码理论理解大脑对节奏和节奏复杂性的处理。
- 阿联酋纽约大学阿布扎比分校的作曲家 Carlos Guedes,探讨了实时作曲和即兴创作,以及这些系统在电子音乐创作、音乐教育和文化传承方面的应用。

除了 k

内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32微控制器精确控制步进电机,涵盖了从原理到代码实现的全过程。首先,解释了步进电机的工作原理,包括定子、转子的构造及其通过脉冲信号控制转动的方式。接着,介绍了STM32的基本原理及其通过GPIO端口输出控制信号,配合驱动器芯片放大信号以驱动电机运转的方法。文中还详细描述了硬件搭建步骤,包括所需硬件的选择连接方法。随后提供了基础控制代码示例,演示了如何通过定义控制引脚、编写延时函数和控制电机转动函数来实现步进电机的基本控制。最后,探讨了进阶优化技术,如定时器中断控制、S形或梯形加减速曲线、微步控制及DMA传输等,以提升电机运行的平稳性和精度。 适合人群:具有嵌入式系统基础知识,特别是对STM32和步进电机有一定了解的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习步进电机STM32的工作原理及二者结合的具体实现方法;②掌握硬件连接技巧,确保各组件间正确通信;③理解并实践基础控制代码,实现步进电机的基本控制;④通过进阶优化技术的应用,提高电机控制性能,实现更精细和平稳的运动控制。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论讲解,还附带了完整的代码示例,建议读者在学习过程中动手实践,结合实际硬件进行调试,以便更好地理解和掌握步进电机的控制原理和技术细节。同时,对于进阶优化部分,可根据自身需求选择性学习,逐步提升对复杂控制系统的理解。
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