CN109637505B - 四琴弦式中提琴 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种四琴弦式中提琴,包括:中提琴架构,包括琴头、琴身、琴弦系统、琴弓和四根琴弦,所述琴弓包括了弓杆、弓尖、弓毛、弓根木和配饰挂件;所述琴弦系统包括弦轴、挂弦板和琴马,所述弦轴为呈圆锥形的四根硬木栓,设置在琴头位置,通过弦轴箱侧面的锥形孔加以固定;所述四根琴弦分别缠绕所述弦轴的四根硬木栓,所述挂弦板设置在琴尾位置;所述琴马是一块槭木制造的木片,用于支撑所述四根琴弦,所述琴马的厚薄、材质、形状以及所处的位置都会影响到中提琴架构的音色;电子眼抓拍设备,设置在所述中提琴架构的琴头上,用于面向琴身进行抓拍处理,以获得并输出相应的琴声抓拍图像。通过本发明,提升了中提琴的性能。

Description

四琴弦式中提琴
技术领域
本发明涉及中提琴领域,尤其涉及一种四琴弦式中提琴。
背景技术
中提琴是现代提琴中最早面世及被采用的,他的四条弦是C、G、D、A,较小提琴低五度,较大提琴高八度。除了本身的尺寸不定,直接影响了演奏的技术,音域又夹在大小提琴之间。
中音提琴的尺寸大多在15英寸至16英寸左右,而次中音提琴较大,可知十八英寸以上。我们大部分人所拉的中提琴的尺寸是根据使用者的体形而定的,从12英寸至17英寸之间会有很多不同的琴体尺寸变异。一般来讲,15英寸至17英寸称为成年琴,14英寸以下则是儿童琴。对于中提琴的声音要求,很多人都会在本身体形允许的情况下,尽量挑选较大的中提琴求得较大的音量。特别是低音方面,琴身越大的中提琴易于产生较丰富的效果。可是在穿透能力方面,一些琴身较小但制作精良的中提琴也常会发挥出令人意想不到的好效果。
发明内容
为了解决当前中提琴在弹奏过多后松香积累影响发声的技术问题,本发明提供了一种四琴弦式中提琴,对琴身上的松香进行针对性检测,以在松香过多影响中提琴品质时及时告知用户;在具体的图像处理中,在待处理图像内执行基于Z字形的遍历,用于将Z字形遍历到的各个图像区域作为各个目标处理区域,基于各个目标处理区域的各个图像不均匀性确定所述待处理图像的代表性不均匀性,以及在所述代表性不均匀性超限时,引入超限邻域平滑设备进行后续处理。
根据本发明的一方面,提供了一种四琴弦式中提琴,所述中提琴包括:
中提琴架构,包括琴头、琴身、琴弦系统、琴弓和四根琴弦,所述琴弓包括了弓杆、弓尖、弓毛、弓根木和配饰挂件;所述琴弦系统包括弦轴、挂弦板和琴马,所述弦轴为呈圆锥形的四根硬木栓,设置在琴头位置,通过弦轴箱侧面的锥形孔加以固定;所述四根琴弦分别缠绕所述弦轴的四根硬木栓,所述挂弦板设置在琴尾位置;所述琴马是一块槭木制造的木片,用于支撑所述四根琴弦,所述琴马的厚薄、材质、形状以及所处的位置都会影响到中提琴架构的音色;电子眼抓拍设备,设置在所述中提琴架构的琴头上,用于面向琴身进行抓拍处理,以获得并输出相应的琴声抓拍图像;定制分割设备,与所述电子眼抓拍设备连接,用于识别所述琴声抓拍图像中的对象的数量,基于所述对象的数量执行对所述琴声抓拍图像的均匀式区域分割,以获得多个图像区域,其中,所述对象的数量越多,获得的每一个图像区域所占据的像素点的数量越少;数据选择设备,与所述定制分割设备连接,用于接收所述多个图像区域,在所述琴声抓拍图像内执行基于Z字形的遍历,用于将Z字形遍历到的各个图像区域作为各个目标处理区域;分块操作设备,与所述数据选择设备连接,用于接收所述各个目标处理区域,并对每一个目标处理区域执行不均匀性识别操作,以获得每一个目标处理区域的不均匀性,并基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性,其中,图像的不均匀性与图像内各个像素点的各个亮度值的接近程度成反比;在所述分块操作设备中,基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性包括:将各个目标处理区域的不均匀性进行排序,将中央序号的目标处理区域的不均匀性作为所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性;超限邻域平滑设备,分别与所述定制分割设备和所述分块操作设备连接,用于接收所述代表性不均匀性,并在所述代表性不均匀性大于等于预设不均匀性阈值时,对所述琴声抓拍图像执行超限邻域平滑处理,以获得对应的邻域平滑图像,还用于在所述代表性不均匀性小于所述预设不均匀性阈值时,将所述琴声抓拍图像作为领域平滑图像输出;松香测量设备,与所述超限邻域平滑设备连接,用于基于预设松香成像特征从所述领域平滑图像中识别出一个或多个松香区域,并合计所述一个或多个松香区域在所述领域平滑图像中占据的像素点总数以作为第一参考数量;信号转换设备,与所述松香测量设备连接,用于在所述第一参考数量除以所述第二参考数量的比例大于等于预设比例阈值时,发出松香过多指令,否则,发出松香正常指令;其中,在所述信号转换设备中,所述第二参考数量为所述领域平滑图像的像素点的总数。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的四琴弦式中提琴的外形结构图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的四琴弦式中提琴的实施方案进行详细说明。
中提琴的结构和材质都和小提琴相近,只是在尺寸上更大一些,音色更具变化性。和小提琴不同的是,中提琴没有标准长度。为了和小提琴的音色和谐,最佳中提琴的长度是21英寸。这个尺寸不适合像小提琴一样演奏。因此几个世纪以来,中提琴家和提琴制作师不断常常修改中提琴的尺寸和形状,使之更短更轻,但同时保证有足够大的共鸣箱来体现中提琴的音色。中提琴的通常比小提琴长1到4英寸,平均长度为16英寸。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种四琴弦式中提琴,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的四琴弦式中提琴的外形结构图,所述中提琴包括:
中提琴架构,包括琴头、琴身、琴弦系统、琴弓和四根琴弦,所述琴弓包括了弓杆、弓尖、弓毛、弓根木和配饰挂件;
所述琴弦系统包括弦轴、挂弦板和琴马,所述弦轴为呈圆锥形的四根硬木栓,设置在琴头位置,通过弦轴箱侧面的锥形孔加以固定;
所述四根琴弦分别缠绕所述弦轴的四根硬木栓,所述挂弦板设置在琴尾位置;
所述琴马是一块槭木制造的木片,用于支撑所述四根琴弦,所述琴马的厚薄、材质、形状以及所处的位置都会影响到中提琴架构的音色;
电子眼抓拍设备,设置在所述中提琴架构的琴头上,用于面向琴身进行抓拍处理,以获得并输出相应的琴声抓拍图像;
定制分割设备,与所述电子眼抓拍设备连接,用于识别所述琴声抓拍图像中的对象的数量,基于所述对象的数量执行对所述琴声抓拍图像的均匀式区域分割,以获得多个图像区域,其中,所述对象的数量越多,获得的每一个图像区域所占据的像素点的数量越少;
数据选择设备,与所述定制分割设备连接,用于接收所述多个图像区域,在所述琴声抓拍图像内执行基于Z字形的遍历,用于将Z字形遍历到的各个图像区域作为各个目标处理区域;
分块操作设备,与所述数据选择设备连接,用于接收所述各个目标处理区域,并对每一个目标处理区域执行不均匀性识别操作,以获得每一个目标处理区域的不均匀性,并基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性,其中,图像的不均匀性与图像内各个像素点的各个亮度值的接近程度成反比;
在所述分块操作设备中,基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性包括:将各个目标处理区域的不均匀性进行排序,将中央序号的目标处理区域的不均匀性作为所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性;
超限邻域平滑设备,分别与所述定制分割设备和所述分块操作设备连接,用于接收所述代表性不均匀性,并在所述代表性不均匀性大于等于预设不均匀性阈值时,对所述琴声抓拍图像执行超限邻域平滑处理,以获得对应的邻域平滑图像,还用于在所述代表性不均匀性小于所述预设不均匀性阈值时,将所述琴声抓拍图像作为领域平滑图像输出;
松香测量设备,与所述超限邻域平滑设备连接,用于基于预设松香成像特征从所述领域平滑图像中识别出一个或多个松香区域,并合计所述一个或多个松香区域在所述领域平滑图像中占据的像素点总数以作为第一参考数量;
信号转换设备,与所述松香测量设备连接,用于在所述第一参考数量除以所述第二参考数量的比例大于等于预设比例阈值时,发出松香过多指令,否则,发出松香正常指令;
其中,在所述信号转换设备中,所述第二参考数量为所述领域平滑图像的像素点的总数。
接着,继续对本发明的四琴弦式中提琴的具体结构进行进一步的说明。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
ZIGBEE通信设备,与所述信号转换设备连接,用于在接收到所述松香过多指令时无线转发所述松香过多指令。
在所述四琴弦式中提琴中:所述ZIGBEE通信设备还与所述超限邻域平滑设备连接,用于接收所述邻域平滑图像,并通过ZIGBEE通信链路发送所述邻域平滑图像。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
数据锐化设备,与所述超限邻域平滑设备连接,用于接收所述领域平滑图像,对所述领域平滑图像执行数据锐化处理,以获得锐化后图像。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
轮廓辨识设备,与所述数据锐化设备连接,用于接收所述锐化后图像,基于预设亮度阈值对所述锐化后图像执行对象轮廓辨识,以获得所述锐化后图像中的一个或多个对象轮廓。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
面积解析设备,与所述轮廓辨识设备连接,用于接收所述一个或多个对象轮廓,并在对象轮廓围绕的面积占据所述锐化后图像面积的比例超过预设比例阈值时,确定所述对象轮廓对应的对象为有效对象。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
对象提取设备,分别与所述松香测量设备和所述面积解析设备连接,用于接收所述锐化后图像中的一个或多个有效对象,并基于对象景深对所述一个或多个有效对象进行从大到小的排序,将对象景深排名靠后的有效对象在所述锐化后图像中占据的区域作为待分析区域替换所述领域平滑图像输出给所述松香测量设备。
在所述四琴弦式中提琴中:所述对象提取设备为一GPU处理芯片,所述GPU处理芯片内还包括多个寄存器。
在所述四琴弦式中提琴中,还包括:
MMC存储设备,分别与所述面积解析设备和所述对象提取设备连接,用于存储所述预设亮度阈值和所述预设比例阈值。
另外,ZIGBEE是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZIGBEE技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(ZIG)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
简而言之,ZIGBEE就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZIGBEE是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZIGBEE协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
采用本发明的四琴弦式中提琴,针对现有技术中中提琴在弹奏过多后松香积累影响发声的技术问题,通过对琴身上的松香进行针对性检测,以在松香过多影响中提琴品质时及时告知用户;在具体的图像处理中,在待处理图像内执行基于Z字形的遍历,用于将Z字形遍历到的各个图像区域作为各个目标处理区域,基于各个目标处理区域的各个图像不均匀性确定所述待处理图像的代表性不均匀性,以及在所述代表性不均匀性超限时,引入超限邻域平滑设备进行后续处理;从而解决了上述技术问题。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (7)

1.一种四琴弦式中提琴,其特征在于,包括:
中提琴架构,包括琴头、琴身、琴弦系统、琴弓和四根琴弦,所述琴弓包括了弓杆、弓尖、弓毛、弓根木和配饰挂件;
所述琴弦系统包括弦轴、挂弦板和琴马,所述弦轴为呈圆锥形的四根硬木栓,设置在琴头位置,通过弦轴箱侧面的锥形孔加以固定;
所述四根琴弦分别缠绕所述弦轴的四根硬木栓,所述挂弦板设置在琴尾位置;
所述琴马是一块槭木制造的木片,用于支撑所述四根琴弦,所述琴马的厚薄、材质、形状以及所处的位置都会影响到中提琴架构的音色;
电子眼抓拍设备,设置在所述中提琴架构的琴头上,用于面向琴身进行抓拍处理,以获得并输出相应的琴声抓拍图像;
定制分割设备,与所述电子眼抓拍设备连接,用于识别所述琴声抓拍图像中的对象的数量,基于所述对象的数量执行对所述琴声抓拍图像的均匀式区域分割,以获得多个图像区域,其中,所述对象的数量越多,获得的每一个图像区域所占据的像素点的数量越少;
数据选择设备,与所述定制分割设备连接,用于接收所述多个图像区域,在所述琴声抓拍图像内执行基于Z字形的遍历,用于将Z字形遍历到的各个图像区域作为各个目标处理区域;
分块操作设备,与所述数据选择设备连接,用于接收所述各个目标处理区域,并对每一个目标处理区域执行不均匀性识别操作,以获得每一个目标处理区域的不均匀性,并基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性,其中,图像的不均匀性与图像内各个像素点的各个亮度值的接近程度成反比;
在所述分块操作设备中,基于各个目标处理区域的不均匀性确定所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性包括:将各个目标处理区域的不均匀性进行排序,将中央序号的目标处理区域的不均匀性作为所述琴声抓拍图像的代表性不均匀性;
超限邻域平滑设备,分别与所述定制分割设备和所述分块操作设备连接,用于接收所述代表性不均匀性,并在所述代表性不均匀性大于等于预设不均匀性阈值时,对所述琴声抓拍图像执行超限邻域平滑处理,以获得对应的邻域平滑图像,还用于在所述代表性不均匀性小于所述预设不均匀性阈值时,将所述琴声抓拍图像作为领域平滑图像输出;
松香测量设备,与所述超限邻域平滑设备连接,用于基于预设松香成像特征从所述领域平滑图像中识别出一个或多个松香区域,并合计所述一个或多个松香区域在所述领域平滑图像中占据的像素点总数以作为第一参考数量;
信号转换设备,与所述松香测量设备连接,用于在所述第一参考数量除以第二参考数量的比例大于等于预设比例阈值时,发出松香过多指令,否则,发出松香正常指令;
其中,在所述信号转换设备中,所述第二参考数量为所述领域平滑图像的像素点的总数;
ZIGBEE通信设备,与所述信号转换设备连接,用于在接收到所述松香过多指令时无线转发所述松香过多指令;
所述ZIGBEE通信设备还与所述超限邻域平滑设备连接,用于接收所述邻域平滑图像,并通过ZIGBEE通信链路发送所述邻域平滑图像。
2.如权利要求1所述的四琴弦式中提琴,其特征在于,所述中提琴还包括:
数据锐化设备,与所述超限邻域平滑设备连接,用于接收所述领域平滑图像,对所述领域平滑图像执行数据锐化处理,以获得锐化后图像。
3.如权利要求2所述的四琴弦式中提琴,其特征在于,所述中提琴还包括:
轮廓辨识设备,与所述数据锐化设备连接,用于接收所述锐化后图像,基于预设亮度阈值对所述锐化后图像执行对象轮廓辨识,以获得所述锐化后图像中的一个或多个对象轮廓。
4.如权利要求3所述的四琴弦式中提琴,其特征在于,所述中提琴还包括:
面积解析设备,与所述轮廓辨识设备连接,用于接收所述一个或多个对象轮廓,并在对象轮廓围绕的面积占据所述锐化后图像面积的比例超过预设比例阈值时,确定所述对象轮廓对应的对象为有效对象。
5.如权利要求4所述的四琴弦式中提琴,其特征在于,所述中提琴还包括:
对象提取设备,分别与所述松香测量设备和所述面积解析设备连接,用于接收所述锐化后图像中的一个或多个有效对象,并基于对象景深对所述一个或多个有效对象进行从大到小的排序,将对象景深排名靠后的有效对象在所述锐化后图像中占据的区域作为待分析区域替换所述领域平滑图像输出给所述松香测量设备。
6.如权利要求5所述的四琴弦式中提琴,其特征在于:
所述对象提取设备为一GPU处理芯片,所述GPU处理芯片内还包括多个寄存器。
7.如权利要求6所述的四琴弦式中提琴,其特征在于,所述中提琴还包括:
MMC存储设备,分别与所述面积解析设备和所述对象提取设备连接,用于存储所述预设亮度阈值和所述预设比例阈值。
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