EP1204963A1 - Verfahren zur digitalen aufzeichnung eines analogen audiosignals mit automatischer indexierung - Google Patents

Verfahren zur digitalen aufzeichnung eines analogen audiosignals mit automatischer indexierung

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Publication number
EP1204963A1
EP1204963A1 EP00954333A EP00954333A EP1204963A1 EP 1204963 A1 EP1204963 A1 EP 1204963A1 EP 00954333 A EP00954333 A EP 00954333A EP 00954333 A EP00954333 A EP 00954333A EP 1204963 A1 EP1204963 A1 EP 1204963A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
data
signal
information data
pause
audio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP00954333A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian Legl
Michael Hermann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Infineon Technologies AG
Original Assignee
Infineon Technologies AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Infineon Technologies AG filed Critical Infineon Technologies AG
Publication of EP1204963A1 publication Critical patent/EP1204963A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B5/00Electrically-operated educational appliances
    • G09B5/04Electrically-operated educational appliances with audible presentation of the material to be studied

Definitions

  • the invention relates to a method for digital recording of an analog audio signal with automatic indexing, in particular for language learning devices for learning foreign languages.
  • a speech phrase or language sequence is first played, which is, for example, a single word or an entire sentence.
  • the learning person then repeats this played speech phrase, which is received and recorded by the learning device through a microphone.
  • the learner can check whether he has spoken the spoken phrase correctly.
  • Analog learning devices are currently used, in which the speaking phrases are stored on analog cassettes.
  • the analog learning devices have cassette drives for inserting the analog cassettes. Because of the necessary cassette drive for inserting the analog cassettes, such analog learning devices cannot be miniaturized arbitrarily.
  • the drive of the cassette drive requires a lot of power, so that inserted batteries do not last very long, i.e. their stand-by time is significantly reduced. Mechanical wear patterns also occur in the cassette drive, so that the analog learning devices are susceptible to repairs or quality losses.
  • digital learning devices offer the advantage that the speaking phrases are stored in digital memories, so that no drive is required to insert analog cassettes. Accordingly, inserted batteries last longer The susceptibility to repairs is lower and the quality of speech phrases remains the same since there are no mechanical wear parts. So far, analog learning cassettes have been recorded on a large scale for a wide variety of foreign languages for analog learning devices. Many customers already have an extensive collection of analog learning cassettes with various contents. So that the contents of the analog learning cassettes already recorded can be used for the digital learning devices, the content of the analog learning cassettes must be recorded digitally by the digital learning device.
  • An index must be generated for each speech phrase so that the learner can use the digital learning device quickly and with random access to the various learning speech phrases.
  • This speech phrase index allows access to the associated speech phrase, the index storing the beginning and the end or the beginning and the length of the speech phrase.
  • the invention provides a method for digital recording of an analog audio signal with automatic indexing, in which an analog audio signal which contains audio information and signal pauses is read in, the analog audio signals are converted into digital audio data , wherein the audio data consist of audio information data and signal pause duration data, and the audio information data as information data blocks and the signal pause C ⁇ P- tu H g tr rt ⁇ SZ ⁇ C ⁇ ⁇ rt o ⁇ d ⁇ PJ 0 ⁇ N ö ⁇ P 3 d rt ⁇ z S C ⁇ o P- ⁇ P tu: o P- P ⁇ o P- P- P - P- tr DJ d P ⁇ P ti ⁇ ⁇ P- ⁇ ⁇ ⁇ p- P ⁇ o O ⁇ tr ⁇ P- P- Hi PPONP tr P ⁇ QOO rt CL ⁇ P DJ Pi P- ⁇ P dd P o NP t
  • S ignalpausen time duration data need not be performed in real time by the processor.
  • Another advantage is that various different data post-processing methods or algorithms can alternatively be applied to the stored audio data, and ultimately that algorithm with the best result can be used.
  • the data structure generated for managing the indexing is an index table or an index list.
  • the digital audio data are compressed before being stored.
  • each information data block contains an information data block identifier and audio information data
  • each signal pause data block contains a signal pause data block identifier and signal pause duration data.
  • the beginning and the end of a coherent audio information data sequence are stored within the memory in address pointers of the index table as the starting address of the first information data block and as the closing address of the last information data block.
  • all data blocks are of the same size and correspond to a certain basic unit of time.
  • the basic duration unit is preferably 30 ms.
  • a sequence of information data is ten blocks, which are not separated by a signal pause data block whose signal pause duration data indicate a signal pause of more than 2 s, are recognized as a coherent audio data sequence.
  • the sequentially read data blocks are subjected to data processing while the index table is being generated.
  • a sequence of information data blocks between two signal pause data blocks is filtered out if the number of information data blocks does not exceed a minimum value and the signal pause of the two signal pause data blocks exceeds a certain first time limit value ,
  • the minimum value is preferably 1, ie an information data block between two signal pause data blocks certain time period is filtered out, while two consecutive information data blocks that lie between two signal pause data blocks are not filtered out.
  • the time limit of the signal pause data blocks is preferably 0.5 s.
  • the signal duration data of signal pause data blocks whose signal pause duration exceeds a certain second limit value are overwritten with signal duration data of a predetermined target signal duration during data processing.
  • the second time limit value is preferably 10 seconds and the target signal duration is 2 seconds.
  • Show it: 1 is a block diagram showing a digital learning device in which the method according to the invention is carried out;
  • FIG. 2 shows a section of the content of the digital memory of the digital learning device shown in FIG. 1;
  • Fig. 3 is an illustration for explaining the formation of the
  • FIG. 5 shows an illustration for explaining the data post-processing for filtering out information data blocks between signal pause data blocks for eliminating audio noise according to the method according to the invention.
  • FIG. 1 shows a digital learning device 1 in which the method according to the invention for digitally recording an analog audio signal with automatic indexing is carried out according to the invention.
  • the digital learning device 1 contains an analog signal input 2, which is connected via a line 3 to an analog / digital converter 4.
  • the analog / digital converter 4 is connected via a line 5 to a DSP processor 6, which is connected to a memory 8 via lines 7.
  • the analog signal input 2 of the digital learning device 1 can be connected to a conventional cassette player 10 via an analog line 9.
  • the cassette player 10 contains a cassette drive into which an analog audio Cassette 11 can be inserted.
  • the digital learning device 1 also has a keyboard (not shown) for its operation, speakers and a power supply.
  • the memory 8 is preferably a non-volatile programmable memory, in particular a flash memory.
  • the person inserts the analog audio cassette 11, on which there are, for example, speaking phrases for learning a foreign language, m the cassette drive of the cassette player 10 and plays the analog audio cassette 11.
  • the analog audio signal emitted by the cassette player 10 contains audio information and signal pauses.
  • the audio information is speech or music information.
  • the analog audio signal is converted by the analog / digital converter 4 into digital audio data, which consist of audio information data and signal pause duration data.
  • the digital audio data are fed via an internal line 5 to the DSP processor 6, which stores the audio information data as information data blocks and the signal pause time data as signal pause data blocks in the memory 8 via the lines 7.
  • the digital audio data are preferably subjected to data compression before being stored in the memory 8.
  • Each stored information data block contains an information data block identifier I and audio information data.
  • the stored signal pause data blocks in turn contain a signal pause data block identifier P and signal pause duration data.
  • FIG. 2 shows a section of the memory 8 after the audio information data has been stored.
  • the shown memory section of the memory 8 contains three pieces of information data.
  • the information data blocks included j in each case an information data block marking I as well as audio information data AID.
  • a signal pause data block 8-4 has a signal pause data block identifier P and signal pause time duration data SZD. Furthermore, further information data blocks 8-5, 8-6, a signal pause data block 8-7 and further information data blocks 8-8, 8-9 and 8-10 are shown.
  • the data blocks stored in this way are read out sequentially by the DSP processor 6 and an index table is generated.
  • any sequence of information data blocks that are not interrupted by a signal pause for a predetermined period of time is recognized as a coherent audio information data sequence.
  • the signal pause time data SZD of the signal pause data block 8-4 indicate that the signal pause is less than a predetermined minimum time period, for example 2 seconds
  • the sequence of information data blocks 8-1, 8-2, 8- 3 and the sequence of information data blocks 8-5, 8-6 are recognized as a coherent audio information data sequence.
  • a spoken phrase on a learning cassette contains short pauses in speech which lead to short pauses in the signal. Such short signal pauses are suppressed when the index table is generated.
  • the speech phrase interrupted by a short pause in speech is nevertheless recognized as a coherent speech phrase and is treated as a coherent audio information data sequence when the index table is generated.
  • the beginning and the end of the related audio information data sequence are preferably stored in a large memory area of the memory 8 m of an index table.
  • the start of the related audio information data sequence is preferably stored as the start address of the first information data block in a first address pointer of the index table and the end of the related audio information data sequence as the final address of the last information data block stored in the memory in a second address pointer of the index table.
  • the generated index table contains all address pointers or pointers for the start and end addresses of all related audio information data sequences, ie for all related speech phrases.
  • the stored data blocks i.e. the information data blocks and the signal pause data blocks are preferably of the same size, i.e. they take up the same storage space and correspond to a certain predetermined time base unit.
  • the basic duration unit can be set in a preferred embodiment.
  • the basic duration unit is preferably 30 ms.
  • a learning cassette contains several consecutive speech phrases, which are interrupted by longer pauses in speech, e.g. 2 seconds.
  • the spoken phrase 2 contains two words which are interrupted by a short pause of 0.5 seconds.
  • the spoken phrase 2 is, for example, "Good morning", the first word of the spoken phrase 2 "Good” being separated from the second word "morning" of the spoken phrase 2 by a short pause of 0.5 s.
  • speech phrase 2 is recognized as a coherent speech phrase or audio information data sequence, the beginning and end of which are stored in the index table.
  • the sequentially read data blocks are subjected to data processing or postprocessing.
  • the minimum value and the time limit can be set.
  • an information data block I is surrounded by two signal pause data blocks PI, P2, the first signal pause data block having a signal pause period of 0.7 seconds and the second signal pause data block P2 a signal pause time period of 0.6 seconds.
  • the information data block I in FIG. 5 is filtered out or deleted during data processing and the two signal pause data blocks PI, P2 are replaced by a new signal pause data block P3, the stored signal pause time period of which is the sum of the two in the original signal pause data blocks PI, P2 stored Si-999gnalpause time periods.
  • the method according to the invention can be used with any audio signals, that is to say both with speech signals and with music signals.
  • the analog audio signal can be read in from any analog storage medium or can come from the analog signal output of a signal processing device.
  • the cassette player 10 plays the analog cassette 11 in an accelerated manner, the playing speed being doubled, for example.
  • the doubled playback speed is preferably recognized by the digital learning device when reading in the accelerated played analog audio signal.
  • the accelerated analog audio signal is converted digitally and stored in data blocks in such a way that when the digital learning device is used, the digitally stored audio signal is output for the learner at normal speaking speed.
  • the accelerated playing of the audio cassette is set or entered, for example, by the operator using the keyboard of the digital learning device 1.
  • the digital learning device 1 automatically recognizes the accelerated playing of the audio cassette.

Landscapes

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Abstract

Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung, das die folgenden Schritte aufweist: (a) Einlesen eines analogen Audio-Signals, welches Audio-Informationen und Signalpausen enthält, (b) Umwandeln des analogen Audio-Signals in digitale Audio-Daten, die aus Audio-Informationsdaten und Signalpausen-Zeitdauer-Daten bestehen, (c) Abspeichern der Audio-Informationsdaten als Informations-Datenblöcke und der Signalpausen-Zeitdauer-Daten als Signalpausen-Datenblöcke in einem Speicher, (d) sequentielles Auslesen der abgespeicherten Datenblöcke und Erzeugen einer Index-Tabelle, wobei jede Folge von Informations-Datenblöcke, die nicht durch eine Signalpause mit einer vorbestimmten Zeitdauer unterbrochen ist, als eine zusammenhängende Audio-Informations-Datensequenz erkannt wird, deren Anfang und deren Ende in der Index-Tabelle abgespeichert wird.

Description

Beschreibung
Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio- Signals mit automatischer Indexierung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung, insbesondere für Sprachlerngerate zum Erlernen von Fremdsprachen.
Bei Sprachlernmaschmen wird zunächst eine Sprechphrase bzw. Sprachfolge abgespielt, bei der es sich beispielsweise um ein einzelnes Wort oder einen ganzen Satz handelt. Die lernende Person wiederholt dann diese abgespielte Sprechphrase, die durch ein Mikrofon durch das Lerngerat empfangen und aufgezeichnet wird. Durch abwechselnde Wiedergabe der ursprünglichen Sprechphrase und der wiederholten Sprechphrase kann die lernende Person überprüfen, ob sie die Sprechphrase korrekt nachgesprochen hat.
Derzeit werden analoge Lerngerate eingesetzt, bei denen die Sprechphrasen auf analogen Kassetten abgespeichert sind. Hierzu weisen die analogen Lerngerate Kassettenlaufwerke zum Einlegen der analogen Kassetten auf. Aufgrund des notwendigen Kassettenlaufwerks zum Einlegen der analogen Kassetten können derartige analoge Lerngerate nicht beliebig miniaturisiert werden. Darüber hinaus braucht der Antrieb des Kassettenlaufwerks viel Strom, so daß eingelegte Batterien nicht sehr lange halten, d.h. ihre Stand-by-Zeit sich erheblich verkürzt. Bei dem Kassettenlaufwerk treten zudem mechanische Ver- schleißerschemungen auf, so daß die analogen Lerngerate reparaturanfällig sind bzw. Qualitatsverluste auftreten.
Dem gegenüber bieten digitale Lerngerate den Vorteil, daß die Sprechphrasen in digitalen Speichern abgespeichert sind, so daß kein Laufwerk zum Einlegen analoger Kassetten notwendig ist. Dementsprechend halten eingelegte Batterien langer, die Reparaturanfälligkeit ist niedriger und die Qualltat der Sprechphrasen ist gleichbleibend, da keine mechanischen Verschleißteile vorhanden sind. Es sind bisher analoge Lernkassetten n großem Umfang für verschiedenste Fremdsprachen für analoge Lerngerate aufgenommen worden. Viele Kunden besitzen bereits eine umfangreiche Sammlung von analogen Lernkassetten mit verschiedensten Inhalten. Damit die Inhalte der bereits aufgenommenen analogen Lernkassetten für die digitalen Lerngerate nutzbar gemacht werden können, muß der Inhalt der analogen Lernkassetten digital durch das digitale Lerngerat aufgezeichnet werden.
Damit die lernende Person beim Gebrauch des digitalen Lernge- rats schnell und m einem wahlfreien Zugriff auf die verschiedenen Lern-Sprechphrasen zugreifen kann, muß für jede Sprechphrase ein Index erzeugt werden. Dieser Sprechphrasenindex erlaubt den Zugriff auf die zugehörige Sprechphrase, wobei in dem Index der Anfang und das Ende bzw. der Anfang und die Lange der Sprechphrase abgespeichert sind.
Es st daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Si- gnals zu schaffen, bei dem eine automatische Indexierung der digital aufgezeichneten Audio-Signale erfolgt.
Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaß durch ein Verfahren mit den im Patentanspruch 1 oder 2 angegebenen Merkmalen gelost.
Die Erfindung schafft ein Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung, bei dem ein analoges Audio-Signal, welches Audio-Infor- mationen und Signalpausen enthalt, eingelesen wird, die analogen Audio-Signale m digitale Audio-Daten umgewandelt werden, wobei die Audio-Daten aus Audio-Informationsdaten und Signalpausen-Zeitdauer-Daten bestehen, und die Audio-Informa- tionsdaten als Informations-Datenblöcke sowie die Signalpau- CΛ P- tu H g tr rt φ S Z Φ CΛ α rt o σ d ≤ PJ 0^ N ö α P 3 d rt Φ z S CΛ o P- Φ P tu: o P- P Φ o P- P- P- P- tr DJ d P Φ P ti φ Φ P- Φ φ φ Φ p- P φ o O Φ tr φ P- P- Hi P P O N P tr P ^Q O O rt CL α P DJ Pi P- φ P d d P o N P tr Φ d ω Φ 0) iQ tr P φ Φ Φ P 1 P α Φ P- α O P- o tr d φ α Φ P- 1
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Signalpausen-Zeitdauer-Daten sind, durch den Prozessor nicht in Echtzeit durchgeführt werden muß. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß verschiedene unterschiedliche Daten- Nachverarbeitungsverfahren bzw. Algorithmen auf die abgespeicherten Audio-Daten alternativ angewendet werden können und letztlich derjenige Algorithmus mit dem besten Ergebnis verwendbar ist.
Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens ist die erzeugte Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung eine Index-Tabelle oder eine Index-Liste.
Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens werden die digitalen Audio-Daten vor dem Abspeichern komprimiert.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt jeder Informations-Datenblock eine Informations-Datenblock-Kenn- zeichnung sowie Audio-Informationsdaten, und jeder Signalpausen-Datenblock enthalt eine Signalpausen-Datenblock-Kenn- zeichnung und Signalpausen-Zeitdauer-Daten.
Gemäß einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaßen Verfahrens werden der Anfang und das Ende einer zusammenhangenden Audio-Informations-Datensequenz als Anfangsadresse des ersten Informations-Datenblocks und als Schlußadresse des letzten Informations-Datenblocks innerhalb des Speichers in Adressen-Zeiger der Index-Tabelle abgespeichert.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- dungsgemaßen Verfahrens sind alle Datenblocke gleich groß und entsprechen einer bestimmten Zeitdauer-Grundeinheit.
Die Zeitdauer-Grundeinheit betragt vorzugsweise 30 ms.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- dungsgemaßen Verfahrens wird eine Folge von Informations-Da- tenblöcken, die durch keinen Signalpausen-Datenblock getrennt wird, dessen Signalpausen-Zeitdauer-Daten eine Signalpause von mehr als 2 s angeben, als eine zusammenhängende Audio- Datensequenz erkannt.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- dungsgemäßen Verfahrens werden die sequentiell ausgelesenen Datenblöcke während des Erzeugens der Index-Tabelle einer Datenverarbeitung unterzogen.
Dies bietet den besonderen Vorteil, daß die Datenverarbeitung der digital aufgezeichneten Datenblöcke nicht in Echtzeit während des Einlesens des analogen Audio-Signals erfolgt, sondern eine Nachbearbeitung der Datenblöcke durchgeführt wird, die bereits digital abgespeichert sind, so daß eine Vielzahl unterschiedlicher Datenanalyseverfahren und Datenmanipulationsverfahren an den Datenblöcken vorgenommen werden können, ohne daß diese in Echtzeit ablaufen müssen. Dies verringert die erforderliche Rechenleistung, die zur digitalen Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt werden muß.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird eine Folge von Informations-Da- tenblöcken zwischen zwei Signalpausen-Datenblöcken herausgefiltert, wenn die Anzahl der Informations-Datenblöcke einen Mindestwert nicht überschreitet und die Signalpause der beiden Ξignalpausen-Datenblöcke einen bestimmten ersten Zeit- Grenzwert überschreitet.
Dies bietet den Vorteil, daß kurze Störgeräusche bzw. Knackser, d.h. Audio-Signale von sehr kurzer Zeitdauer, zwischen zwei Signalpausen bei der Aufzeichnung entfernt werden. Hierdurch wird überdies die Aufteilung in Sprechphrasen bei der Indexierung erheblich verbessert.
Vorzugsweise beträgt der Mindestwert 1, d.h. ein Informati- ons-Datenblock zwischen zwei Signalpausen-Datenblöcken vorbe- stimmter Zeitdauer wird herausgefiltert, während bereits zwei aufeinanderfolgende Informations-Datenblöcke, die zwischen zwei Signalpausen-Datenblöcken liegen, nicht herausgefiltert werden.
Dies bietet den Vorteil, daß lediglich sehr kurz andauernde Andio-Störsignale herausgefiltert werden.
Der Zeit-Grenzwert der Signalpausen-Datenblöcke beträgt vorzugsweise 0,5 s .
Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden bei der Datenverarbeitung die Signalzeitdauer-Daten von Signalpausen-Datenblöcken, deren Signalpausen-Zeitdauer einen bestimmten zweiten Grenzwert überschreitet, mit Signal-Zeitdauer-Daten einer vorbestimmten Soll-SignalZeitdauer überschrieben.
Vorzugsweise beträgt der zweite Zeit-Grenzwert 10 Sekunden und die Soll-Signalzeitdauer 2 Sekunden.
Dies bietet den besonderen Vorteil, daß beim Umdrehen einer zweiseitig bespielten analogen Kassette zur digitalen Aufzeichnung die dabei unvermeidlich entstehende lange Pause auf eine relativ kurze Pause mit der vorgegebenen Soll-Signalzeitdauer von beispielsweise 2 Sekunden transformiert wird.
Im weiteren wird eine bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen zur Erläuterung er- findungswesentlichεr Merkmale beschrieben.
Es zeigen: Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Darstellung eines digitalen Lerngeräts, bei dem das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt wird;
Fig. 2 einen Ausschnitt des Inhalts des in Fig. 1 dargestellten digitalen Speichers des digitalen Lerngeräts;
Fig. 3 eine Darstellung zur Erläuterung der Bildung der
Index-Tabelle bei dem erfindungsgemäßen Verfahren;
Fig. 4 eine Darstellung zur Erläuterung der Daten-Nachbearbeitung zur Transformation langer Signalpausen in kurze Signalpausen gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren;
Fig. 5 eine Darstellung zur Erläuterung der Daten-Nachbearbeitung zur Herausfilterung von Informations-Da- tenblöcken zwischen Signalpausen-Datenblöcken zur Beseitigung von Audio-Störgeräuschen gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren.
Fig. 1 zeigt ein digitales Lerngerät 1, bei dem das erfindungsgemäße Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung gemäß der Erfindung durchgeführt wird.
Das digitale Lerngerät 1 enthält einen analogen Signaleingang 2, der über eine Leitung 3 mit einem Analog-/Digitalwandler 4 verbunden ist. Der Analog-/Digitalwandler 4 ist über eine Leitung 5 mit einem DSP-Prozessor 6 verbunden, der über Leitungen 7 an einen Speicher 8 angeschlossen ist.
Der analoge Signaleingang 2 des digitalen Lerngeräts 1 ist über eine Analogleitung 9 an ein herkömmliches Kassettenabspielgerät 10 anschließbar. Das Kassettenabspielgerät 10 enthält ein Kassettenlaufwerk, in welches eine analoge Audio- Kassette 11 einlegbar ist. Das digitale Lerngerat 1 besitzt zudem eine nicht dargestellte Tastatur zu seiner Bedienung, Lautsprecher sowie eine Stromversorgung. Bei dem Speicher 8 handelt es sich vorzugsweise um einen nicht-fluchtigen programmierbaren Speicher, insbesondere einen Flash-Speicher.
Zur Durchfuhrung des erfindungsgemaßen Verfahrens legt die Person die analoge Audio-Kassette 11, auf der sich beispielsweise Sprechphrasen zum Erlernen einer Fremdsprache befinden, m das Kassettenlaufwerk des Kassettenabspielgerats 10 ein und spielt die analoge Audio-Kassette 11 ab.
Das von dem Kassettenabspielgerat 10 abgegebene analoge Au- dio-Signal enthalt Audio-Informationen und Signalpausen. Bei den Audio-Informationen handelt es sich um Sprech- oder Mu- sikmformationen. Das analoge Audio-Signal wird durch den Analog-/Dιgιtalwandler 4 in digitale Audio-Daten umgewandelt, die aus Audio-Informationsdaten und Signalpausen-Zeitdauerda- ten bestehen. Die digitalen Audio-Daten werden über eine interne Leitung 5 dem DSP-Prozessor 6 zugeführt, der die Audio- Informationsdaten als Informations-Datenblöcke und die Si- gnalpausen-Zeitdauerdaten als Signalpausen-Datenblocke in dem Speicher 8 über die Leitungen 7 abspeichert. Die digitalen Audio-Daten werden vor dem Abspeichern m dem Speicher 8 vorzugsweise einer Datenkompression unterzogen.
Jeder abgespeicherte Informations-Datenblock enthalt eine In- formations-Datenblock-Kennzeichnung I sowie Audio-Informati- onsdaten. Die abgespeicherten Signalpausen-Datenblocke enthalten ihrerseits eine Signalpausen-Datenblock-Kennzeichnung P sowie Signalpausen-Zeitdauer-Daten.
Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt des Speichers 8 nach dem Abspeichern der Audio-Informationsdaten.
Bei dem m Fig. 2 dargestellten Beispiel enthalt der gezeigte Speicherausschnitt des Speichers 8 drei Informations-Daten- blocke 8-1, 8-2, 8-3. Die Informations-Datenblöcke enthalten jeweils eine Informations-Datenblock-Kennzeichnung I sowie Audio-Informationsdaten AID.
Ein Signalpausen-Datenblock 8-4 weist eine Signalpausen-Da- tenblock-Kennzeichnung P sowie Signalpausen-Zeitdauer-Daten SZD auf. Des weiteren sind weitere Informations-Datenblöcke 8-5, 8-6, ein Signalpausen-Datenblock 8-7 und weitere Informations-Datenblöcke 8-8, 8-9 und 8-10 dargestellt.
Die derart abgespeicherten Datenblocke werden durch den DSP- Prozessor 6 sequentiell ausgelesen und eine Index-Tabelle erzeugt. Dabei wird ede Folge von Informations-Datenblocken, die nicht durch eine Signalpause mit einer vorbestimmten Zeitdauer unterbrochen sind, als eine zusammenhangende Audio- Informations-Datensequenz erkannt. Geben die Signalpausen- Zeitdauer-Daten SZD des Signalpausen-Datenblocks 8-4 an, daß die Signalpause geringer ist als eine vorbestimmte Minimal- zeitdauer, beispielsweise 2 Sekunden, wird die Folge der Informations-Datenblöcke 8-1, 8-2, 8-3 und die Folge der Informations-Datenblöcke 8-5, 8-6 als eine zusammenhangende Audio- Informations-Datensequenz erkannt. Eine Sprechphrase auf einer Lernkassette enthalt kurze Sprechpausen, die zu kurzen Signalpausen fuhren. Derartige kurze Signalpausen werden bei der Generierung der Index-Tabelle unterdruckt. Die durch eine kurze Sprechpause unterbrochene Sprechphrase wird dennoch als zusammenhangende Sprechphrase erkannt und als eine zusammenhangende Audio-Informations-Datensequenz bei der Generierung der Index-Tabelle behandelt. Bei der Generierung der Index- Tabelle wird der Anfang und das Ende der zusammenhangenden Audio-Informations-Datensequenz vorzugsweise in einem weiten Speicherbereich des Speichers 8 m einer Index-Tabelle abgespeichert. Vorzugsweise wird dabei der Anfang der zusammenhangenden Audio-Informations-Datensequenz als Anfangsadresse des ersten Informations-Datenblockes m einem ersten Adressen-Zeiger der Index-Tabelle abgespeichert und das Ende der zusammenhangenden Audio-Informations-Datensequenz als Schluß- adresse des letzten Informations-Datenblockes innerhalb des Speichers in einem zweiten Adressen-Zeiger der Index-Tabelle abgespeichert. Die generierte Index-Tabelle enthält sämtliche Adressen-Zeiger bzw. -Pointer für die Anfangs- und Schlußadressen aller zusammenhängender Audio-Informations- Datensequenzen, d.h. für alle zusammenhängenden Sprechphrasen.
Die abgespeicherten Datenblöcke, d.h. die Informations-Datenblöcke sowie die Signalpausen-Datenblöcke sind vorzugsweise gleich groß, d.h. sie nehmen den gleichen Speicherplatz ein, und entsprechen einer bestimmten vorbestimmten Zeitdauer- Grundeinheit. Die Zeitdauer-Grundeinheit ist dabei bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform einstellbar. Die Zeitdauer-Grundeinheit beträgt vorzugsweise 30 ms.
Fig. 3 zeigt schematisch die Index-Tabellen-Generierung bei dem erfindungsgemäßen Verfahren. Eine Lernkassette enthält mehrere aufeinanderfolgende Sprechphrasen, die durch längere Sprechpausen von beispielsweise 2 Sekunden unterbrochen sind. Bei dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel enthält die Sprechphrase 2 zwei Wörter, die durch eine kurze Sprechpause von 0,5 Sekunden unterbrochen sind. Die Sprechphrase 2 lautet beispielsweise "Good morning", wobei das erste Wort der Sprechphrase 2 "Good" durch eine kurze Sprechpause von 0,5 s von dem zweiten Wort "morning" der Sprechphrase 2 getrennt ist.
Bei der Generierung der Index-Tabelle wird trotz der vorhandenen kurzen Sprechpause von 0,5 s die Sprechphrase 2 als eine zusammenhängende Sprechphrase bzw. Audio-Informations- Datensequenz erkannt, deren Anfang und deren Ende in der Index-Tabelle abgespeichert wird.
Beim Generieren der Index-Tabelle werden bei bevorzugten Aus- führungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens die sequentiell ausgelesenen Datenblöcke einer Datenverarbeitung bzw. einer Nachbearbeitung unterzogen. d J CΛ rt tr H PJ z P- PJ t P N CΛ > w CΛ n IV) z CL DJ N 3 N CΛ N TJ t→ tr tr rjd tr J P Φ d d P P ti DJ Φ rt d Φ TJ Φ d Φ tr φ P P φ rt d DJ PJ Φ DJ φ
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Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Mindestwert und der Zeit-Grenzwert einstellbar.
Wie in Fig. 5 dargestellt, ist ein Informations-Datenblock I von zwei Signalpausen-Datenblöcken PI, P2 umgeben, wobei der erste Signalpausen-Datenblock eine Signalpausen-Zeitdauer von 0,7 Sekunden aufweist und der zweite Signalpausen-Datenblock P2 eine Signalpausen-Zeitdauer von 0,6 Sekunden besitzt. Zwischen den beiden Signalpausen-Datenblöcken PI, P2 befindet sich lediglich ein Informations-Datenblock, der als Störgeräusch bzw. Knackser erkannt wird, da die Signalpausen-Zeitdauern der beiden angrenzenden Signalpausen-Datenblöcke PI, P2 beide den Zeit-Grenzwert von 0,5 Sekunden überschreiten.
Der Informations-Datenblock I in Fig. 5 wird bei der Datenverarbeitung herausgefiltert bzw. gelöscht und die beiden Signalpausen-Datenblöcke PI, P2 durch einen neuen Signalpausen- Datenblock P3 ersetzt, dessen abgespeicherte Signalpausen- Zeitdauer die Summe der beiden in den ursprünglichen Signalpausen-Datenblöcken PI, P2 abgespeicherten Si-999gnalpausen- Zeitdauern beträgt.
Die Fig. 4, 5 zeigen beispielhaft zwei mögliche Daten-Nachbearbeitungen der digital abgespeicherten Datenblöcke, wobei die Nachbearbeitung nach dem digitalen Abspeichern des gesamten Kassetteninhalts erfolgt. Die Datennachbearbeitung muß deshalb nicht in Echtzeit erfolgen, wodurch der schaltungstechnische Aufwand bei dem digitalen Lerngerät erheblich vermindert wird.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist bei beliebigen Audio-Signalen einsetzbar, d.h. sowohl bei Sprechsignalen als auch bei Musiksignalen. Das analoge Audio-Signal kann von einem beliebigen analogen Speichermedium eingelesen werden oder von dem analogen Signalausgangs eines Signalverarbeitungsgeräts stammen. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform spielt das Kassettenabspielgerät 10 die analoge Kassette 11 beschleunigt ab, wobei beispielsweise die Abspielgeschwindigkeit verdoppelt wird. Die verdoppelte Abspielgeschwindigkeit wird vorzugsweise beim Einlesen des beschleunigt abgespielten analogen Audio-Signals durch das digitale Lerngerät erkannt. Das beschleunigt abgespielte analoge Audio-Signal wird digital gewandelt und derartig in Datenblöcke abgespeichert, daß beim Gebrauch des digitalen Lerngeräts das digital abgespeicherte Audio-Signal für die lernende Person in normaler Sprechgeschwindigkeit ausgegeben wird. Das beschleunigte Abspielen der Audio-Kassette wird beispielsweise durch die Bedienperson mittels der Tastatur des digitalen Lerngeräts 1 eingestellt bzw. eingegeben.
Bei einer alternativen Ausfuhrungsform erkennt das digitale Lerngerät 1 das beschleunigte Abspielen der Audio-Kassette automatisch.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung, das die folgenden Schritte aufweist:
(a) Einlesen eines analogen Audio-Signals, welches Audio-Informationen und Signalpausen enthält,
(b) Umwandeln des analogen Audio-Signals in digitale Audio- Daten, die aus Audio-Informationsdaten und Signalpausen-Zeitdauer-Daten bestehen,
(c) Abspeichern der Audio-Informationsdaten als Informations-Datenblöcke und der Signalpausen-Zeitdauer-Daten als Signalpausen-Datenblöcke in einem Speicher,
(d) sequentielles Auslesen der abgespeicherten Datenblöcke und Erzeugen einer Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung, wobei jede Folge von Informations-Datenblöcke, die nicht durch eine Signalpause mit -einer vorbestimmten Zeitdauer unterbrochen ist, als eine zusammenhängende Audio-Informations- Datensequenz erkannt wird, deren Anfang und deren Ende in der Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung abgespeichert wird.
2. Verfahren zur digitalen Aufzeichnung eines analogen Audio-Signals mit automatischer Indexierung, das die folgenden Schritte aufweist:
a) Einlesen eines analogen Audio-Signals, welches Audio- Informationen und Signalpausen enthält, b) Umwandeln des analogen Audio-Signals in digitale Audiodaten, die aus Audio-Informationsdaten und Signalpausen- Zeitdauerdaten bestehen, c) Abspeichern der umgewandelten digitalen Audio-Daten, d) Sequentielles Auslesen der abgespeicherten digitalen Audio-Daten, e) Entscheiden, ob die ausgelesenen digitalen Audio-Daten Au¬ dio-Informationsdaten oder Signalpausen-Zeitdauer-Daten sind, f) Abspeichern der Audio-Informationsdaten als Informations- Datenblöcke und der Signalpausen-Zeitdauer-Daten als Signalpausen-Datenblöcke in einem Speicher, g) Sequentielles Auslesen der abgespeicherten Datenblöcke zur Erzeugung einer Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung, wobei jede Folge von Informations-Datenblöcken, die nicht durch eine Signalpause mit einer vorbestimmten Zeitdauer unterbrochen ist, als eine zusammenhängende Audio- Informations-Datensequenz erkannt wird, deren Anfang und deren Ende in der Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung abgespeichert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die erzeugte Datenstruktur zur Verwaltung der Indexierung eine Index- Tabelle ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die digitalen Audio-Daten vor dem Abspeichern komprimiert werden.
5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß jeder Informations-Datenblock eine Informations-Datenblock-Kennzeichnung sowie Audio- Informationsdaten enthält und jeder Signalpausen-Datenblock eine Signalpausen-Datenblock-Kennzeichnung sowie Signalpausen-Zeitdauer-Daten enthält.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Anfang und das Ende einer zusammenhängenden Audio-Informations-Da- tensequenz als Anfangsadresse des ersten Informations-Daten- blockes und als Schlußadresse des letzten Informations-Daten- blockes innerhalb des Speichers in Adressen-Zeiger der Index- Tabelle abgespeichert werden.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß alle Datenblöcke gleich groß sind und einer bestimmten Zeitdauer-Grundeinheit entsprechen.
8. Verfahren nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Zeitdauer-Grundeinheit 30 ms beträgt.
9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß eine Folge von Informations-Datenblöcken, die durch keinen Signalpausen- Datenblock getrennt ist, dessen Signalpausen-Zeitdauer-Daten eine Signalpause von mehr als 2 s betragen, als zusammenhängende Audio-Informations-Datensequenz erkannt wird.
10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die sequentiell ausgelesenen Datenblöcke während dem Erzeugen der Index- Tabelle einer Datenverarbeitung unterzogen werden.
11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß bei der Datenverarbeitung eine Folge von Informations-Datenblöcken zwischen zwei Signalpausen-Datenblöcken herausgefiltert wird, wenn die Anzahl der Informations-Datenblöcke einen bestimmten Mindestwert nicht überschreitet und die Signalpause der beiden angrenzenden Signalpausen-Datenblöcke einen bestimmten ersten Zeit-Grenzwert überschreitet.
12. Verfahren nach Anspruch 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Mindestwert 1 beträgt.
13. Verfahren nach Anspruch 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der erste Zeit-Grenzwert 0,5 Sekunden beträgt.
14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß bei der Datenverarbeitung die Signal-Zeitdauer-Daten von Signalpausen- Datenblöcken, deren Signalpausen-Zeitdauer einen bestimmten zweiten Zeit-Grenzwert überschreitet, mit Signal-Zeitdauer- Daten einer bestimmten Soll-Signalzeitdauer überschrieben werden.
15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der zweite Zeit-Grenzwert 10 Sekunden und die Soll-Signalzeitdauer
2 Sekunden beträgt.
16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß beim Einlesen des analogen Audio-Signals die Abspielgeschwindigkeit des Datenträgers, auf dem das analoge Audio-Signal aufgezeichnet ist, einstellbar ist.
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