WO2018003728A1 - 音データ生成装置及び音データ生成方法 - Google Patents

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WO2018003728A1
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value
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sound data
timbre
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忠 岡野
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ヤマハ株式会社
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    • G10H1/053Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos by additional modulation during execution only
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    • G10H1/26Selecting circuits for automatically producing a series of tones
    • G10H1/28Selecting circuits for automatically producing a series of tones to produce arpeggios

Definitions

  • the present invention relates to a sound data generation device and a sound data generation method for generating sound data.
  • the loop sequencer is an application program that generates a single song by arranging relatively short acoustic signals (audio data) prepared as materials in a desired order.
  • Patent Document 1 describes a music editing device having a loop sequencer.
  • a plurality of time slots obtained by dividing a reproduction period of a certain length of time and a plurality of segment data indicating an audio waveform are prepared in advance.
  • a two-dimensional coordinate system composed of first and second coordinate axes is set.
  • the first coordinate value in the first coordinate axis direction corresponds to the time slot number
  • the second coordinate value in the second coordinate axis direction corresponds to the segment data number.
  • the user can generate sequence data in which desired segment data is assigned to each time slot by arbitrarily designating the first and second coordinate values.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a sound data generation device capable of generating a sound while changing a timbre in an arbitrary pattern by a simple operation. And a sound data generation method.
  • a sound data generation device includes a memory for storing a program and one or a plurality of processors, and the one or more processors include a plurality of time slots related to a timbre data sequence according to the program.
  • the user can appropriately generate sound data based on the value of the sound effect parameter set in each time slot during playback by appropriately setting the value of the sound effect parameter in each time slot. Can do. Therefore, the user can generate a sound while changing the timbre in an arbitrary pattern by a simple operation.
  • the one or more processors generate sound data corresponding to the first time slot after generating sound data corresponding to the last time slot in the generation step.
  • the generation of sound data may be repeated. According to this configuration, since the preset timbre change pattern is repeatedly reproduced, it is easy to evaluate the sound effect parameters set in each time slot.
  • the one or more processors change the sound effect parameter value of each time slot continuously to the sound effect parameter value of the next time slot according to the program. Further steps may be performed. According to this configuration, it is possible to smoothly change the timbre of the reproduced sound when transitioning between adjacent time slots.
  • the one or more processors may further execute a receiving step of accepting a user operation according to the program, and the one or more processors Based on the accepted operation, the degree of continuity of the change of the sound effect parameter value, that is, the degree of change of the sound effect parameter value may be adjusted. According to this configuration, the user can adjust the degree to which the timbre is changed by a simple operation.
  • the one or more processors detect a position of a timbre setting operator that can move in an n-dimensional coordinate system (n is an integer of 2 or more) according to the program. May be further executed.
  • the one or more processors may set the value of the acoustic effect parameter constituting the timbre data in each of the plurality of time slots related to the timbre data sequence based on the detected position.
  • the sound effect parameter can be set intuitively by operating the timbre setting operator that can move in the n-dimensional coordinate system. That is, the operability when setting the value of the sound effect parameter in each time slot can be improved.
  • the one or more processors may change the value of the sound effect parameter during reproduction according to the program, and change the position of the timbre setting operator in the n-dimensional coordinate system.
  • the display step of displaying at may be further executed. According to this configuration, the user can easily recognize the change in the value of the sound effect parameter by visually recognizing the position of the displayed timbre setting operator.
  • the one or more processors may be configured such that during reproduction, the value of the sound effect parameter of each time slot continuously changes to the value of the sound effect parameter of the next time slot.
  • the timbre setting operator may be displayed so that the position of the timbre setting operator changes continuously. According to this configuration, the timbre setting operator corresponding to adjacent time slots is displayed. The position of can be changed smoothly.
  • the timbre setting operator is arranged on a virtual control operator arranged in a space having an n-dimensional coordinate system including a reference axis, and on the control operator.
  • the control operator may be rotatable in at least one direction in an n-dimensional coordinate system
  • the parameter indicator may be rotated together with the control operator
  • the processor may detect the position of the parameter index based on the reference axis in the detecting step.
  • the user can move the parameter index by rotating the control operator.
  • the user can change the value of the acoustic effect parameter corresponding to a plurality of time slots with a simpler operation.
  • the one or more processors may further execute an arpeggio step for generating an arpeggio pattern based on a pitch included in a sound generation instruction according to the program.
  • the plurality of processors may sequentially change the timbre of the sound data of the generated arpeggio pattern based on the sound effect parameter values set in the plurality of time slots at the time of reproduction in the generation step. According to this configuration, it is possible to generate sound at timings dispersed in time while changing the timbre in a pattern set in advance based on the sound data of the pitch included in the sound generation instruction.
  • the one or more processors may change timbres based on acoustic effect parameter values set in the plurality of time slots according to a sound generation instruction state in the generation step. May be started or stopped. According to this configuration, the timbre can be changed in order from the timbre corresponding to the first time slot according to the state of the sound generation instruction.
  • the sound data generation method includes a step in which one or a plurality of processors sets a value of an acoustic effect parameter constituting timbre data in each of a plurality of time slots related to a timbre data sequence; And sequentially generating sound data based on the sound effect parameter values set in the plurality of time slots during reproduction.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of an electronic music apparatus including a sound data generation apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a main screen displayed on the touch panel display.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a control operator on the main screen.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the parameter index.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation example of the control operator.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of the timbre data storage area.
  • FIG. 7A shows the relationship between time slots and beats.
  • FIG. 7B shows an example of the relationship between each time slot and the value of one acoustic effect parameter.
  • FIG. 7A shows the relationship between time slots and beats.
  • FIG. 7B shows an example of the relationship between each time slot and the value of one acoustic effect parameter.
  • FIG. 7C shows an example of the relationship between each time slot and the value of one acoustic effect parameter.
  • FIG. 7D shows an example of the relationship between each time slot and the value of one acoustic effect parameter.
  • FIG. 7E shows an example of the relationship between each time slot and the value of one acoustic effect parameter.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of the sound data generation device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a timbre data setting process performed by the sound data generating apparatus.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the parameter adjustment process.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a reproduction process performed by the sound data generation device.
  • FIG. 12 is a flowchart showing note on / off processing.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating another example of the reproduction process.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of an electronic music device including a sound data generation device according to an embodiment of the present invention.
  • the user can perform music and perform music production such as music production.
  • the electronic music apparatus 1 also includes a sound data generation apparatus 100 that repeatedly reproduces a musical sound signal as a loop sequencer while changing the timbre.
  • the sound data generating apparatus 100 can set timbre data in each of a plurality of time slots related to the timbre data string.
  • the electronic music apparatus 1 includes a performance data input unit 2, an input I / F (interface) 3, a setting operator 4, a detection circuit 5, a touch panel display 6, a detection circuit 7, and a display circuit 8.
  • the performance data input unit 2 includes, for example, a keyboard, a microphone, and the like, and is connected to the bus 19 via the input I / F 3.
  • performance data based on the performance operation of the user is input via the input I / F 3.
  • the setting operator 4 includes a switch that is turned on / off, a rotary encoder that is rotated, a linear encoder that is slid, and the like, and is connected to the bus 19 via the detection circuit 5.
  • the setting operator 4 is used for adjusting the volume, turning on / off the power, and performing various settings.
  • the touch panel display 6 is connected to the bus 19 via the detection circuit 7 and the display circuit 8.
  • the user can instruct various operations by operating the touch panel display 6. Further, the user can generate a note-on event (sound generation instruction signal) for instructing the pronunciation of a desired pitch by operating the performance data input unit 2 or the touch panel display 6.
  • the electronic music apparatus 1 further includes a RAM (Random Access Memory) 9, a ROM (Read Only Memory) 10, a CPU (Central Processing Unit) 11, a timer 12, and a storage device 13.
  • the RAM 9, ROM 10, CPU 11 and storage device 13 are connected to the bus 19, and the timer 12 is connected to the CPU 11.
  • An external device such as the external storage device 15 may be connected to the bus 19 via a communication I / F (interface) 14.
  • the RAM 9, ROM 10, CPU 11 and timer 12 constitute a computer.
  • the RAM 9 is composed of, for example, a volatile memory and is used as a work area for the CPU 11.
  • Various data are temporarily stored in the RAM 9.
  • the ROM 10 is composed of, for example, a nonvolatile memory, and stores computer programs such as a system program and a sound data generation program.
  • the sound data generation program includes a timbre data setting program and a reproduction program.
  • the CPU 11 performs a sound data generation process to be described later by executing a sound data generation program stored in the ROM 10 on the RAM 9.
  • the sound data generation process includes a timbre data setting process and a reproduction process.
  • the timer 12 gives time information such as the current time to the CPU 11.
  • the storage device 13 is constituted by a storage medium of at least one of a hard disk drive, a solid state drive, an optical disk, a magnetic disk, and a memory card.
  • This storage device 13 stores one or a plurality of music data.
  • the music data is an acoustic signal (audio data) representing the music.
  • the acoustic signal is constituted by a plurality of sampling values obtained by sampling a waveform signal representing a change in the sound of the music at a predetermined sampling period.
  • the music data is generated based on the performance data input from the performance data input unit 2.
  • This music data may be stored in the storage device 13.
  • the sound data generation program may be stored in the storage device 13.
  • the CPU 11 corresponds to the “processor” of the present invention
  • the RAM 9, the ROM 10, and the storage device 13 correspond to the “memory” of the present invention.
  • the external storage device 15 is composed of a storage medium of at least one of a hard disk drive, a solid state drive, an optical disk, a magnetic disk, and a memory card.
  • the external storage device 15 may store various data such as music data and a sound data generation program.
  • the sound data generation program in the present embodiment may be provided in a form stored in a computer-readable recording medium and installed in the ROM 10 or the storage device 13.
  • a sound data generation program distributed from a server connected to the communication network may be installed in the ROM 10 or the storage device 13.
  • the electronic music apparatus 1 further includes a sound source 16, an effect circuit 17, and a sound system 18.
  • the sound source 16 and the effect circuit 17 are connected to the bus 19, and the sound system 18 is connected to the effect circuit 17.
  • the sound source 16 includes, for example, a microcomputer and a memory such as a RAM and a ROM.
  • the sound source 16 generates a musical tone signal based on the sound generation instruction signal given from the performance data input unit 2 or the touch panel display 6, the performance data inputted from the performance data input unit 2, the music data given from the storage device 13, and the like.
  • the effect circuit 17 includes a plurality of registers for storing a plurality of sound effect parameter values (hereinafter also referred to as “parameter values”) as sound effect data.
  • the effect circuit 17 gives an acoustic effect to the musical sound signal generated by the sound source 16 based on the parameter value stored in each register.
  • the sound effect data is the parameter value itself, but the sound effect data may be data generated based on the parameter value.
  • the sound system 18 includes a digital analog (D / A) conversion circuit, an amplifier, and a speaker.
  • the sound system 18 converts a musical sound signal given from the sound source 16 through the effect circuit 17 into an analog sound signal, and generates a sound based on the analog sound signal. Thereby, a musical sound signal is reproduced.
  • the touch data display 6, the RAM 9, the ROM 10, the CPU 11, the storage device 13, and the effect circuit 17 mainly constitute the sound data generation device 100.
  • the timbre data is composed of a plurality of acoustic effect parameters.
  • the plurality of sound effect parameters are classified into a plurality of sound effect types. Examples of the sound effect type include “Filter”, “Envelope”, “Oscillator”, “LFO”, and the like.
  • the acoustic effect parameters of “Filter” include “Cutoff” (cutoff), “Resonance” (resonance), “EG (Envelope Generator Depth)” (EG depth), “LFODepth” (LFO depth), and the like.
  • the acoustic effect parameters of “Envelope” include “Attack”, “Decay”, “Sustain”, “Release”, and the like.
  • the electronic music apparatus 1 may include a plurality of CPUs.
  • the CPU 11 may be constituted by a microprocessor, an FPGA (field-programmable gate array), or the like.
  • the RAM 9 and the ROM 10 have sufficient storage areas, the storage device 13 may be omitted.
  • the electronic music apparatus 1 may be a general-purpose computer such as a mobile terminal such as a smartphone, a desktop (Personal Computer), or a tablet PC, in addition to an information processing apparatus designed exclusively for the provided service.
  • the sound source 16 is provided separately from the CPU 11 and the like.
  • the configuration of the electronic music apparatus 1 is not limited to such an example, and the sound source 16 may be realized by software.
  • the sound source 16 may be configured by the CPU 11, the RAM 9, the ROM 10, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a main screen displayed on the touch panel display 6.
  • the main screen 25 includes a control operator 21, a plurality of (in this example, 12) keys 26, a plurality of (in this example, 16) slot buttons 27, an arpeggio button 28, a save button b1, and an end button. b2 is displayed.
  • the control operator 21 is disposed at a substantially central portion of the touch panel display 6.
  • the control operator 21 and the parameter index 24 correspond to the “tone color setting operator” of the present invention.
  • the plurality of keys 26 correspond to a plurality of pitches, respectively, and are arranged at the lower part of the touch panel display 6.
  • the key 26 displayed on the leftmost corresponds to the pitch of “C3”.
  • the user can generate a note-on event including the corresponding pitch by pressing the desired key 26.
  • the plurality of slot buttons 27 respectively correspond to a plurality (16 in this example) of time slots related to the timbre data sequence, and are arranged on the upper part of the touch panel display 6.
  • the user can set parameter values of a plurality of sound effect parameters in the time slot corresponding to the slot button 27 by operating the control operator 21. Thereby, timbre data can be set in a desired time slot.
  • the user can turn on the arpeggio operation by operating the arpeggio button 28.
  • the arpeggio operation when the key 26 is pressed, the sound is temporally dispersed at the sound generation timing and the mute timing according to a preset arpeggio pattern.
  • the arpeggio operation includes an operation in which sound is generated in a distributed manner while the key 26 is pressed, and an operation in which sound is generated in a distributed manner even after the key 26 is released after being released.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the control operator 21 on the main screen 25.
  • the control operator 21 is arranged in a virtual space having a three-dimensional coordinate system including a reference axis, and has a virtual spherical shape.
  • the position in the virtual space is represented by a three-dimensional coordinate system having an X axis, a Y axis, and a Z axis.
  • the control operator 21 is displayed so as to be rotatable in all directions in the virtual space by a user operation. Specifically, the user can rotate the control operator 21 in an arbitrary direction by moving a finger while touching the surface of the touch panel display 6.
  • one or a plurality of parameter indicators 24 are arranged on the control operator 21. Since the control operator 21 has a spherical shape, the parameter indicator 24 located at the center of the outer surface of the control operator 21 is displayed at the largest because it is at the highest position on the hemisphere, and is displayed on the outer periphery 21 a of the control operator 21. The parameter indicator 24 that is positioned is displayed smallest. Each parameter index 24 is assigned a sound effect parameter.
  • the plurality of parameter indexes 24 are referred to as parameter indexes p1 to p3, respectively.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the parameter index 24.
  • the parameter indicator 24 has a circular button BU.
  • a partial annular parameter value display area Dr for displaying parameter values is arranged along the outer periphery of the button BU.
  • One end MIN of the parameter value display area Dr corresponds to the minimum value of the parameter value
  • the other end MAX of the parameter value display area Dr corresponds to the maximum value of the parameter value.
  • the parameter value display Dp indicating the parameter value is displayed in the parameter value display area Dr.
  • the length of the parameter value display Dp changes according to the parameter value.
  • the position of one end C1 of the parameter value display Dp represents the parameter value.
  • a parameter value display C2 is displayed so as to indicate one end C1 of the parameter value display Dp.
  • the user can change the length of the parameter value display Dp by moving the parameter value display Dp by bringing the finger into contact with the one end C1 of the parameter value display Dp.
  • the direction of the parameter value display C2 can be changed by rotating the button BU with a finger. Thereby, the parameter value can be adjusted.
  • the adjustable range of the parameter value is set.
  • the adjustable range is a range that the parameter value can take.
  • a partial annular adjustable range display Da indicating the adjustable range of the parameter value is arranged along the outer periphery of the parameter value display area Dr.
  • One end Lo of the adjustable range display Da corresponds to the lower limit value of the adjustable range
  • the other end Up corresponds to the upper limit value of the adjustable range.
  • the user can change the lower limit value of the adjustable range of the parameter value by moving the finger by touching one end Lo of the adjustable range display Da. Further, the user can change the upper limit value of the adjustable range of the parameter value by moving the finger by touching the other end Up of the adjustable range display Da.
  • the parameter index 24 on the control operator 21 rotates with the control operator 21, and its position changes.
  • the Z axis corresponds to the reference axis. That is, the Z coordinate value of the reference position of the parameter index 24 (for example, the center of the button BU) corresponds to the parameter value.
  • the Z coordinate value of the reference position of the parameter index 24 corresponds to the parameter value.
  • the control operator 21 rotates, the Z coordinate value of the reference position of the parameter index 24 changes and the parameter value changes. Therefore, the user can adjust the parameter value corresponding to the parameter indicator 24 on the control operator 21 by rotating the control operator 21.
  • the Z coordinate value of the outer periphery 21a of the control operator 21 is zero.
  • the Z coordinate value of the uppermost part (center of the outer surface) of the control operator 21 is the maximum value.
  • the corresponding parameter value becomes the upper limit value of the adjustable range.
  • the corresponding parameter value becomes the lower limit value of the adjustable range.
  • the parameter indicator 24 on the control operator 21 reaches the outer periphery 21a by the rotation of the control operator 21, even if the user further rotates the control operator 21, the parameter indicator 24 is maintained at the outer periphery 21a.
  • the Z coordinate value of is not negative and is maintained at zero. Accordingly, the corresponding parameter value is maintained at the lower limit value.
  • the other parameter index 24 positioned on the inner side of the outer periphery 21 a can move until the outer periphery 21 a is reached by the rotation of the control operator 21.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation example of the control operator 21.
  • the positions of the parameter indices p1, p2, and p3 on the control operator 21 change. Since the parameter index p1 moves away from the top of the control operator 21, the corresponding parameter value decreases as the Z coordinate value at the position of the parameter index p1 decreases. Since the parameter index p3 approaches the top of the control operator 21, the corresponding parameter value increases as the Z coordinate value at the position of the parameter index p3 increases. Since the parameter index p2 reaches the outer periphery 21a of the control operator 21, the Z coordinate value at the position of the parameter index p2 becomes 0, and the corresponding parameter value is maintained at the lower limit value.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of the timbre data storage area.
  • the timbre data storage area MDT of FIG. 6 includes a plurality of slot storage areas MS1 to MS16 corresponding to the plurality of time slots TS1 to TS16.
  • the plurality of slot storage areas MS1 to MS16 store timbre data DT1 to DT16, respectively, by timbre data setting processing described later.
  • Each of the timbre data DT1 to DT16 includes a plurality of parameter values of sound effect parameters. In the example of FIG. 6, the parameter values of the sound effect parameters A, B, and C are shown.
  • FIG. 7A shows the relationship between each time slot and beat.
  • 7B to 7E show the relationship between each time slot and the value of one sound effect parameter.
  • 7B to 7E the horizontal axis indicates the elapsed time, and the vertical axis indicates the parameter value.
  • beats B1 to B16 are assigned to time slots TS1 to TS16.
  • each of the 16 time slots TS1 to TS16 corresponds to a sixteenth note, and the default value of the tempo is 120.
  • Each of the beats B1 to B16 is divided into 480 ticks T1 to T480.
  • the elapsed time from the start of the reproduction process is measured by the timer 12 in FIG.
  • the parameter values of the sound effect parameters set in the time slots TS1 to TS16 corresponding to the elapsed time are sequentially acquired for each tick and transferred to the sound source memory of the sound source 16.
  • tone color data corresponding to the time slots TS1 to TS16 are sequentially set in the sound source 16.
  • the sound data generating apparatus 100 operates as a loop sequencer that repeatedly changes the timbre.
  • changes in the parameter values set in the time slots TS1 to TS16 are displayed by changes in the positions of the control operator 21 and the parameter index 24 on the main screen 25 in FIG.
  • the user can adjust the degree of continuity of change of each parameter value between two adjacent time slots TS1 to TS16 by operating the touch panel display 6.
  • the degree of continuity can be selected from “step”, “linear interpolation”, “the value of 50% does not change after the B (beat) value”, and “smooth”.
  • step When “step” is selected, as shown in FIG. 7B, the parameter values set in each time slot are assigned to all ticks T1 to T480 of the time slot. Therefore, parameter values are discontinuous between two adjacent time slots TS1 to TS16.
  • each parameter value set in each time slot is assigned to the first tick T1 of the time slot.
  • the parameter values of ticks T2 to T480 of each time slot are linearly interpolated so that the parameter value of the first tick T1 of each time slot is connected to the parameter value of the first tick T1 of the next time slot by a straight line. .
  • the parameter values set in each time slot are assigned to ticks T1 to T240 in the first half of the time slot. It is done.
  • the parameter values of the corresponding beat ticks T241 to T480 are linearly interpolated so that the parameter value of the tick T240 of each time slot is linearly connected to the parameter value of the first tick T1 of the next time slot.
  • the parameter value set for each time slot is assigned to the first tick T1 of the time slot.
  • the parameter values of the ticks T2 to T480 of the time slot are spline-interpolated so that the parameter value of the first tick T1 of each time slot is smoothly connected to the parameter value of the first tick T1 of the immediately preceding and next time slot. Is done.
  • the settings of “linear interpolation”, “the value of 50% does not change after the value of B”, and “smooth” are collectively referred to as continuous setting.
  • the continuous setting is selected, the parameter value of each time slot is adjusted for each of the corresponding beats T1 to T480 so as to continuously change to the parameter value of the next time slot.
  • the timbres set in the adjacent time slots TS1 to TS16 can be smoothly changed.
  • the positions of the control operator 21 and the parameter index 24 on the main screen 25 in FIG. Changes continuously.
  • the last time slot TS16 and the first time slot TS1 may be treated as two adjacent time slots.
  • parameter values are adjusted for each of the ticks T1 to T480 in the same manner as in FIGS. 7B to 7E even between the time slots TS16 and TS1.
  • FIGS. 7B to 7E show examples of changes in parameter values for each tick in the plurality of time slots TS1 to TS16.
  • the change of each parameter value for each tick is created as a parameter value change table.
  • a parameter value change table for the plurality of created sound effect parameters is stored in the RAM 9 or the storage device 13.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a software configuration of the sound data generation device 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the CPU 11 expands the sound data generation program stored in the ROM 10 or the storage device 13 in the RAM 9. Then, the CPU 11 interprets the sound data generation program expanded in the RAM 9 and executes various information processing. As a result, as shown in FIG.
  • the sound data generating apparatus 100 includes a data holding unit 101, a display control unit 102, a detecting unit 103, a determining unit 104, a setting unit 105, a receiving unit 106, a changing unit 107, and tone data supply It functions as a computer including the unit 108, the event supply unit 109, and the arpeggio unit 110.
  • the data holding unit 101 is constituted by a partial storage area of at least one of the RAM 9 and the storage device 13.
  • the data holding unit 101 secures the timbre data storage area MDT of FIG. 6 and stores the parameter value change table for the plurality of acoustic effect parameters.
  • the display control unit 102 displays various screens such as the main screen 25 of FIG. 2 on the touch panel display 6 and changes the display of the control operator 21 and the parameter index 24.
  • the detecting unit 103 detects an operation on the main screen 25 or the like displayed on the touch panel display 6 of FIG. Specifically, the detection unit 103 detects an operation of rotating the control operator 21, an operation of changing the adjustable range display Da of the parameter index 24, and the parameter value displays Dp and C2, and the like. The detection unit 103 detects the position of the parameter index 24 on the control operator 21. Further, the detection unit 103 detects operations of a plurality of keys 26, a plurality of slot buttons 27, an arpeggio button 28, a save button b1, an end button b2, and the like.
  • the determination unit 104 determines the parameter value of each acoustic effect parameter based on the Z coordinate of the position detected by the detection unit 103.
  • the setting unit 105 sets the parameter values of the plurality of sound effect parameters determined by the determination unit 104 as timbre data in each of the plurality of time slots TS1 to TS16.
  • the accepting unit 106 accepts an operation for selecting the degree of continuity of the change in the parameter value of each acoustic effect parameter from the user.
  • the changing unit 107 creates a parameter value change table for a plurality of acoustic effect parameters by adjusting the degree of continuity of changes in parameter values based on the operation received by the receiving unit 106.
  • the changing unit 107 continuously changes the parameter value (acoustic effect parameter value) of each time slot to the parameter value of the next time slot.
  • the timbre data supply unit 108 sequentially acquires the parameter values from the parameter value change table for the plurality of sound effect parameters during reproduction, and sequentially sets the timbre data composed of the acquired plurality of parameter values in the sound source 16. Based on the operation of the key 26, a note-on event and a note-off event are generated.
  • the event supply unit 109 supplies the generated note-on event and note-off event to the sound source 16.
  • the arpeggio unit 110 performs an arpeggio operation based on the operation detected by the detection unit 103.
  • each function of the sound data generation device 100 is realized by a general-purpose CPU (CPU 11). However, part or all of the above functions may be realized by one or a plurality of dedicated processors. In addition, regarding the functional configuration of the sound data generation device 100, functions may be omitted, replaced, or added as appropriate according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the timbre data setting process performed by the sound data generating apparatus 100.
  • the CPU 11 executes the following timbre data setting process of FIG. 9 according to the timbre data setting program stored in the ROM 10 or the storage device 13.
  • the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not an operation of any one of the slot buttons 27 is detected on the main screen 25 in FIG. 2 (step S1). If no slot button 27 is operated (No in step S1), the CPU 11 waits until any slot button 27 is operated. When any one of the slot buttons 27 is operated (Yes in Step S1), the CPU 11 functions as the detection unit 103 and detects the number of the operated slot button 27 (Step S2). In the present embodiment, the time slots TS1 to TS16 are assigned numbers to the 16 slot buttons 27, respectively. Thereafter, the CPU 11 executes a parameter adjustment process of FIG. 10 to be described later (step S3), and advances the process to step S4.
  • step S4 the CPU 11 functions as the detection unit 103, and determines whether or not the save button b1 on the main screen 25 in FIG. 2 has been operated (step S4).
  • the CPU 11 returns the process to step S3.
  • the CPU 11 functions as the setting unit 105 and stores a plurality of parameter values in the slot storage area corresponding to the detected number (step S5). Thus, timbre data is set in the slot storage area.
  • the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not the end button b2 on the main screen 25 in FIG. 2 has been operated (step S6).
  • the CPU 11 returns the process to step S1.
  • the CPU 11 ends the timbre data setting process.
  • step S5 a plurality of parameter values that change due to the parameter adjustment processing are sequentially stored.
  • the user can continue to adjust a plurality of parameter values corresponding to the selected slot button 27 by continuing a predetermined operation in the parameter adjustment processing in step S3.
  • the user can return the timbre data setting process to step S1 and adjust a plurality of parameter values corresponding to the slot button 27.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the parameter adjustment process.
  • the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not a rotation operation to the control operator 21 has been detected (step S11). When the rotation operation to the control operator 21 is not detected (No in Step S11), the CPU 11 advances the process to Step S19.
  • step S11 When the rotation operation to the control operator 21 is detected (Yes in step S11), the CPU 11 determines the current position (X coordinate value, Y coordinate value, and Z coordinate value) of each parameter index 24 on the control operator 21. Is calculated (step S12). Further, the CPU 11 detects the direction and angle as the rotation information of the control operator 21 (step S13), and calculates the movement trajectory and the arrival position of each parameter index 24 based on the rotation information and the current position of each parameter index 24. (Step S14). Thereby, the (arrival) position of each parameter index 24 movable in the three-dimensional coordinate system can be detected.
  • the CPU 11 determines whether there is a parameter index 24 in which the Z coordinate value of the reaching position is smaller than the lower limit value (step S15).
  • the CPU 11 calculates the X coordinate value and the Y coordinate value when the Z coordinate value becomes the lower limit value in the trajectory for the corresponding parameter index 24. (Step S16).
  • the CPU 11 changes the arrival position to the calculated X coordinate value, Y coordinate value, and Z coordinate value (step S17), and proceeds to the next step S18. Thereby, the position of the parameter index 24 is maintained on the outer periphery 21 a of the control operator 21. Even when there is no parameter index 24 smaller than the lower limit value in step S15, the CPU 11 advances the process to step S18.
  • step S18 the CPU 11 moves each parameter index 24 on the control operator 21 from the current position to the arrival position along the calculated locus, and changes the display position and the display size.
  • the CPU 11 detects the positions of the control operator 21 and each parameter index 24 that are movable in the three-dimensional coordinate system. Specifically, the CPU 11 detects the position (Z coordinate value of the arrival position) of each parameter index 24 on the control operator 21 based on the reference axis (Z axis).
  • the CPU 11 functions as the determination unit 104 and determines a parameter value based on the Z coordinate value of the arrival position of each parameter index 24 on the control operator 21 (step S19). Thereafter, the CPU 11 functions as the setting unit 105 and updates the parameter value displays Dp and C2 of the parameter indicators 24 on the control operator 21 based on the determined parameter values (step S20). As a result, the CPU 11 sets the parameter value determined in step S19 in the target time slot.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a reproduction process performed by the sound data generating apparatus 100.
  • the CPU 11 executes the reproduction process illustrated in FIG. 11 below in accordance with the reproduction program stored in the ROM 10 or the storage device 13, so that the value of the sound effect parameter set in each time slot TS1 to TS16 at the time of reproduction.
  • the sound data is sequentially generated based on the above.
  • the CPU 11 creates a plurality of parameter value change tables corresponding to a plurality of acoustic effect parameters based on the timbre data stored in the timbre data storage area MDT of FIG. 6 (step S31).
  • the CPU 11 functions as the reception unit 106 and receives a user operation on the touch panel display 6.
  • the CPU 11 functions as the changing unit 107 and adjusts the degree of continuity of the change in the sound effect parameter value based on the received operation.
  • the CPU 11 determines whether each time slot is based on the setting of “step”, “linear interpolation”, “the value of 50% does not change after the value of B”, and “smooth”. Adjust the value of the sound effect parameter.
  • the CPU 11 changes the value of the sound effect parameter of each time slot to the value of the sound effect parameter of the next time slot continuously. Create a parameter value change table.
  • the CPU 11 functions as the display control unit 102, displays the main screen 25 of FIG. 2 on the touch panel display 6 (step S32), sets the value of the variable n to 1, and sets the value of the variable m to 1. (Step S33).
  • the variable n indicates the number of beats B1 to B16
  • the variable m indicates the number of ticks T1 to T480.
  • the CPU 11 functions as the timbre data supply unit 108, and acquires a parameter value corresponding to the mth tick of the nth beat from each parameter value change table (step S34). Then, the CPU 11 sets timbre data constituted by the plurality of acquired parameter values in the sound source 16 (step S35).
  • step S36 the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not the end button b2 on the main screen 25 has been operated (step S36).
  • the CPU 11 ends the reproduction process.
  • step S37 note-on / off processing of FIG. 12 described later is executed (step S37), and the process proceeds to step S38 (No in step S36).
  • step S38 the CPU 11 updates the positions of the control operator 21 and the parameter index 24 on the main screen 25 to positions corresponding to the parameter values acquired in step S34 (step S38). Thereafter, the CPU 11 waits for one tick according to the tempo (step S39). Specifically, the CPU 11 reads tempo setting information indicating the tempo and waits for one tick corresponding to the read tempo. Thereby, even when the user changes the tempo during the reproduction process, the reproduction process can be continued at the changed tempo. Thereafter, the CPU 11 increases the value of the variable m by 1 (step S40).
  • step S41 determines whether or not the value of the variable m is 480 or less.
  • step S42 determines whether or not the value of the variable n is 16 or less.
  • step S43 determines whether or not the value of the variable n is 16 or less.
  • the CPU 11 repeatedly executes the above steps S34 to S44 to generate sound data corresponding to the first time slot TS1 after generating sound data corresponding to the last time slot TS16. repeat.
  • the CPU 11 updates the control operator 21 and the parameter index 24 based on the value of the sound effect parameter set in the playback target time slot (step S38).
  • the CPU 11 displays the change in the value of the sound effect parameter by the change in the position of the control operator 21 and the parameter index 24 in the three-dimensional coordinate system at the time of reproduction.
  • continuous setting is selected as the setting of each time slot
  • the sound effect parameter value of each time slot continuously changes to the value of the sound effect parameter of the next time slot during playback.
  • the control operator 21 and the parameter index 24 are displayed so that the positions of the control operator 21 and the parameter index 24 continuously change.
  • FIG. 12 is a flowchart showing note on / off processing.
  • the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not the key 26 has been pressed on the main screen 25 (hereinafter referred to as a key press) (step S51).
  • step S51 When a key depression is detected (Yes in step S51), the CPU 11 functions as the event supply unit 109 and supplies a note-on event including a pitch corresponding to the key 26 being pressed to the sound source 16 ( Step S52). As a result, the sound source 16 generates sound data (acoustic signal) having a pitch included in the note-on event and having a tone color corresponding to the set tone color data. As a result, a musical sound based on the sound data is generated from the sound system 18. Thereafter, the CPU 11 proceeds with the process of step S53. On the other hand, when the key depression is not detected in step S51 (No in step S51), the CPU 11 skips the process in step S52 and proceeds to the next step S53.
  • step S53 the CPU 11 functions as the detection unit 103 and determines whether or not the release of the key 26 (hereinafter referred to as key release) is detected (step S53).
  • the CPU 11 functions as the event supply unit 109, and supplies the note-off event corresponding to the key 26 being pressed to the sound source 16 (step S54). ), The note on / off process is terminated. Thereby, the generation of the sound data by the sound source 16 ends. As a result, generation of musical sounds from the sound system 18 stops.
  • step S55 determines whether or not the arpeggio button 28 is in an on state.
  • the CPU 11 ends the note on / off process.
  • the CPU 11 functions as the arpeggio unit 110, and based on the pitch corresponding to the pressed key 26 (pitch included in the sound generation instruction). A pattern is generated, and mute or sound generation processing based on the generated arpeggio pattern is performed (step S56). Thereby, the CPU 11 ends the note on / off process.
  • the CPU 11 is configured to reproduce the tone color of the generated arpeggio pattern based on the value of the sound effect pattern set in each time slot. The sound data is pronounced while being sequentially changed.
  • the sound data generation device 100 sets the value of the sound effect parameter constituting the timbre data in each of the time slots TS1 to TS16 related to the timbre data string.
  • the sound data generating apparatus 100 sequentially reproduces sound data based on the sound effect parameter values set in the time slots TS1 to TS16 during reproduction. Therefore, according to the sound data generation device 100 according to the present embodiment, the user can generate a sound while changing the timbre in an arbitrary pattern by a simple operation.
  • the position of the control operator 21 that can move in the three-dimensional coordinate system is detected for each of the plurality of time slots TS1 to TS16 related to the timbre data string.
  • the sound data generation device 100 detects the position of the parameter index 24 based on the detected position on the control operator 21, and the acoustic effect that constitutes the timbre data based on the position of the parameter index 24. Set the parameter value.
  • sound data is sequentially generated based on the timbre data set in the plurality of time slots TS1 to TS16. Therefore, according to the present embodiment, the user can intuitively change the value of the sound effect parameter by operating the control operator 21 and the parameter index 24. Thereby, the operativity at the time of setting the value of a sound effect parameter can be improved.
  • FIG. 13 is a flowchart showing another example of the reproduction process.
  • the reproduction process of FIG. 13 differs from the reproduction process of FIG. 11 in that step S32a is provided between steps S32 and S33 in FIG. 11, and step S36a is provided instead of step S36 in FIG.
  • the CPU 11 determines whether or not one or more key presses of the pitch are detected on the main screen 25 (step S32a). If no key depression of one pitch is detected (No in step S32a), the CPU 11 waits until one or more key depressions are detected. When one or more key presses are detected (Yes in step S32a), the CPU 11 advances the process to step S33.
  • step S36a the CPU 11 determines whether or not the release of key pressing for all pitches has been detected (step S36a). When the release of the key pressing for all the pitches is detected (Yes in step S36a), the CPU 11 ends the reproduction process. When the release of the key depression for all the pitches is not detected (No in step S36a), the CPU 11 advances the process to step S37. Other processes are the same as in the above embodiment.
  • the CPU 11 may determine whether or not the release of the keys of all pitches has continued for a predetermined time or more.
  • the predetermined time may be 0.2 seconds, for example, or 60 ticks according to the tempo. According to this configuration, it is possible to prevent the reproduction process from being completed even when the keys of all pitches are released momentarily.
  • the tone of the tone corresponding to the first time slot TS1 is generated by the key depression, and the tone of the tone generated during the key depression continues to correspond to the plurality of time slots TS1 to TS16. Sequentially and repeatedly change to the tone to be played.
  • the timbre changes sequentially from the timbre corresponding to the first time slot TS1. That is, according to the reproduction process of FIG. 13, the CPU 11 starts or stops the change of the timbre based on the value of the sound effect parameter set in each of the time slots TS1 to TS16 according to the state of the sound generation instruction by pressing the key. be able to.
  • control operator 21 has a spherical shape.
  • the three-dimensional shape of the control operator 21 is not limited to such an example.
  • the control operator 21 may have other three-dimensional shapes such as an ellipsoidal shape, a polyhedral shape, a conical shape, and a cylindrical shape.
  • control operator 21 is rotated on the screen of the touch panel display 6.
  • operation of the control operator 21 is not limited to such an example.
  • control operator 21 may be configured to be rotatable by a controller or the like provided separately from the touch panel display 6.
  • control operator 21 can rotate in all directions around a single point.
  • rotation direction of the control operator 21 is not limited to such an example.
  • control operator 21 may be rotatable in one direction or a plurality of directions.
  • the control operator 21 only needs to be rotatable in at least one direction in the virtual space.
  • control operator 21 has a three-dimensional shape.
  • shape of the control operator 21 is not limited to such an example.
  • the control operator 21 may have a planar shape.
  • the Z axis corresponds to the reference axis
  • the Z coordinate value of the parameter index 24 corresponds to the parameter value
  • the reference axis is not limited to the Z axis.
  • the X axis or Y axis may correspond to the reference axis
  • the X coordinate value or Y coordinate value of the parameter index 24 may correspond to the parameter value.
  • the parameter value is minimized when the parameter index 24 is positioned at one end (for example, the left end) of the control operator 21 in the X-axis direction.
  • the index 24 is positioned at the other end (for example, the right end) of the control operator 21 in the X-axis direction
  • the parameter value becomes maximum.
  • the parameter indicators 24 are individually arranged on the control operator 21.
  • the arrangement method of the parameter index 24 is not limited to such an example.
  • a plurality of sound effect parameters may be grouped and collectively arranged on the control operator 21.
  • the parameter indicator 24 is configured to be movable in the upper half of the control operator 21.
  • the movement range of the parameter index 24 is not limited to such an example.
  • the parameter indicator 24 may be movable along the entire sphere of the control operator 21. In this case, the parameter indicator 24 can also move in the lower half of the control operator 21.
  • the position of the parameter index 24 is maintained so that the Z coordinate value of the parameter index 24 does not become smaller than the lower limit value when the control operator 21 is rotated too much.
  • the position of the parameter index 24 may be maintained so that the Z coordinate value of the parameter index 24 does not become larger than the upper limit value.
  • step S53 when the release of the key press is detected in step S53, the reproduction process is continued using the values of the variables n and m at the time when the process of step S54 is executed.
  • the reproduction process is not limited to such an example.
  • the process may return to step S33 to reset the values of the variables n and m to 1, respectively.
  • control operator 21 and the parameter index 24 are movable in a three-dimensional coordinate system, but may be movable in a two-dimensional coordinate system, and may be movable in a four-dimensional or higher coordinate system. May be.
  • each time slot corresponds to a sixteenth note, but may correspond to, for example, an eighth note or a thirty-second note.
  • eight slot buttons 27 are displayed on the main screen 25, and when each time slot corresponds to a thirty-second note, 32 slot buttons 27 are displayed on the main screen 25. Is displayed.
  • the same timbre data as the timbre data set in the immediately preceding time slot may be automatically set.
  • two adjacent time slots each correspond to an eighth note.
  • the sound data generation apparatus 100 may be applied to electronic devices such as personal computers, smart devices, and game devices.
  • adjustment of the parameter values set in each of the time slots TS1 to TS16 is performed by operating the control operator 21 and the parameter indicators 24 (tone color setting operators).
  • the parameter value setting method is not limited to such an example using the control operator 11 and each parameter index 24.
  • the parameter value of each of the time slots TS1 to TS16 may be set by selecting from a plurality of parameter value candidates.
  • the CPU 11 may display a slider and a slider bar on the main screen and accept an operation on the slider bar. Then, the CPU 11 may determine parameter values to be set in the time slots TS1 to TS16 based on the position of the slider bar.
  • the present invention can be effectively used for generating various sound data.
  • sound data generator 101 ... data holding unit, 102 ... display control , 103 ... detecting unit, 104 ... determining unit, 105 ... setting unit, 106 ... receiving unit, 107 ... changing unit, 108 ... timbre data supplying unit, 109 ... event supplying unit, 110 ... arpeggio unit, 0 ... Arrow, B1-B16 ... Beat, b1 ... Save button, b2 ... Exit button, BU ... Button, C1, Lo ... One end, C2, Da ... Adjustable range display, Dp ... Parameter value display, Dr ... Parameter value display Area, MDT ... tone color data storage area, DT1 to DT16 ... tone color data, MS1 to MS16 ... slot storage area, T1 to T480 ... tick, TS1 to TS16 ... time slot, Up ... other end

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Multimedia (AREA)
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Abstract

プログラムを記憶するメモリと、1又は複数のプロセッサと、を備え、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する設定ステップと、再生時に、前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成する生成ステップと、を実行する。

Description

音データ生成装置及び音データ生成方法
 本発明は、音データを生成するための音データ生成装置及び音データ生成方法に関する。
 近年、情報通信機器に搭載されたループシーケンサを用いて音楽の制作が行われることがある。ループシーケンサは、素材として準備された比較的短い音響信号(オーディオデータ)を所望の順序で配列することにより単一の曲を生成するアプリケーションプログラムである。例えば、特許文献1には、ループシーケンサを有する曲編集装置が記載されている。
 特許文献1の曲編集装置においては、ある時間長の再生期間を分割した複数のタイムスロットと、オーディオ波形を示す複数の素片データとが予め準備される。また、曲編集装置には、第1及び第2の座標軸からなる2次元座標系が設定される。第1の座標軸方向の第1の座標値はタイムスロットの番号に対応し、第2の座標軸方向の第2の座標値は素片データの番号に対応する。ユーザは、第1及び第2の座標値を任意に指示することにより、各タイムスロットに所望の素片データが割り当てられたシーケンスデータを生成することができる。
特開2008-225200号公報
 高い独自性を有する音楽を制作するためには、任意のパターンで音色を変化させつつ楽音を発生させることが望まれる。しかしながら、特許文献1の曲編集装置においては、簡単な操作により任意のパターンで音色を変化させつつ楽音を発生させることは困難である。
 本発明は、一側面では、このような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な操作により任意のパターンで音色を変化させつつ音を発生させることが可能な音データ生成装置及び音データ生成方法を提供することである。
 本発明の一側面に係る音データ生成装置は、プログラムを記憶するメモリと、1又は複数のプロセッサと、を備え、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する設定ステップと、再生時に、前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成する生成ステップと、を実行する。
 当該構成によれば、ユーザは、各タイムスロットに音響効果パラメータの値を適宜設定することで、再生時に、各タイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成させることができる。そのため、ユーザは、簡単な操作により任意のパターンで音色を変化させつつ音を発生させることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、最後のタイムスロットに対応する音データを生成した後、最初のタイムスロットに対応する音データを生成するように音データの生成を繰り返してよい。当該構成によれば、予め設定した音色の変化のパターンが繰り返し再生されるため、各タイムスロットに設定した音響効果パラメータの評価がしやすくなる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、各タイムスロットの音響効果パラメータの値を次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化させる変化ステップを更に実行してもよい。当該構成によれば、隣接するタイムスロット間を遷移する際に、再生する音の音色を滑らかに変化させることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、ユーザの操作を受け付ける受付ステップを更に実行してもよく、前記1又は複数のプロセッサは、前記変化ステップにおいて、前記受け付けられる操作に基づいて、音響効果パラメータの値の変化の連続性の程度、すなわち、音響効果パラメータの値を変化させる度合いを調整してもよい。当該構成によれば、ユーザは、簡単な操作により、音色を変化させる度合いを調整することができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、n次元座標系(nは2以上の整数)で移動可能な音色設定操作子の位置を検出する検出ステップを更に実行してもよい。そして、前記1又は複数のプロセッサは、前記設定ステップにおいて、検出された位置に基づいて、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定してもよい。当該構成によれば、n次元座標系で移動可能な音色設定操作子を操作することで、音響効果パラメータを直感的に設定することができるようになる。すなわち、各タイムスロットに音響効果パラメータの値を設定する際の操作性を高めることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、再生時に、音響効果パラメータの値の変化を前記n次元座標系での前記音色設定操作子の位置の変化で表示する表示ステップを更に実行してもよい。当該構成によれば、ユーザは、表示される音色設定操作子の位置を視認することにより、音響効果パラメータの値の変化を容易に認識することができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、再生時に、各タイムスロットの音響効果パラメータの値が次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化する際に、前記表示ステップにおいて、前記音色設定操作子の位置が連続的に変化するように前記音色設定操作子を表示してもよい、当該構成によれば、隣り合うタイムスロットに対応する音色設定操作子の位置を滑らかに変化させることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記音色設定操作子は、基準軸を含むn次元座標系を有する空間に配置される仮想的な制御操作子と、前記制御操作子上に配置されるパラメータ指標とを含んでよく、前記制御操作子は、n次元座標系で少なくとも一方向に回転可能であってよく、前記パラメータ指標は、前記制御操作子とともに回転してもよく、前記1又は複数のプロセッサは、前記検出ステップにおいて、前記基準軸に基づく前記パラメータ指標の位置を検出してもよい。当該構成によれば、ユーザは、制御操作子を回転させることにより、パラメータ指標を移動させることができる。これにより、ユーザは、より簡単な操作で複数のタイムスロットに対応する音響効果パラメータの値を変化させることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、発音指示に含まれる音高に基づいてアルペジオパターンを生成するアルペジオステップを更に実行してもよく、前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、再生時に、生成されたアルペジオパターンの音データの音色を前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて順次変化させてもよい。当該構成によれば、発音指示に含まれる音高の音データに基づいて予め設定されたパターンで音色を変化させつつ時間的に分散したタイミングで音を発生させることができる。
 上記一側面に係る音データ生成装置において、前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、発音指示の状態に応じて前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づく音色の変化を開始又は停止してもよい。当該構成によれば、発音指示の状態に応じて最初のタイムスロットに対応する音色から順に音色を変化させることができる。
 本発明の一側面に係る音データ生成方法は、1又は複数のプロセッサが、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定するステップと、1又は複数のプロセッサが、再生時に、前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成するステップと、を含む。
 本発明によれば、簡単な操作により任意のパターンで音色を変化させつつ音を発生させることができる。
図1は、本発明の一実施の形態に係る音データ生成装置を含む電子音楽装置の構成を模式的に示すブロック図である。 図2は、タッチパネルディスプレイに表示されるメイン画面の一例を示す図である。 図3は、メイン画面の制御操作子の一例を示す図である。 図4は、パラメータ指標の構成を示す模式図である。 図5は、制御操作子の操作例を説明するための図である。 図6は、音色データ記憶領域の構成を示す模式図である。 図7Aは、タイムスロットとビートとの関係を示す。 図7Bは、各タイムスロットと一の音響効果パラメータの値との関係の一例を示す。 図7Cは、各タイムスロットと一の音響効果パラメータの値との関係の一例を示す。 図7Dは、各タイムスロットと一の音響効果パラメータの値との関係の一例を示す。 図7Eは、各タイムスロットと一の音響効果パラメータの値との関係の一例を示す。 図8は、本発明の一実施の形態に係る音データ生成装置の機能的な構成を示すブロック図である。 図9は、音データ生成装置により行われる音色データ設定処理を示すフローチャートである。 図10は、パラメータ調整処理を示すフローチャートである。 図11は、音データ生成装置により行われる再生処理を示すフローチャートである。 図12は、ノートオン/オフ処理を示すフローチャートである。 図13は、再生処理の他の例を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態に係る音データ生成装置及び音データ生成方法について図面を用いて詳細に説明する。
 (1)電子音楽装置の構成
 図1は、本発明の実施の形態に係る音データ生成装置を含む電子音楽装置の構成を模式的に示すブロック図である。図1の電子音楽装置1によれば、ユーザは、演奏を行うことができると共に、楽曲の制作等の音楽制作を行うことができる。また、電子音楽装置1は、音色を変化させつつループシーケンサとして楽音信号を繰り返し再生する音データ生成装置100を含む。音データ生成装置100は、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを設定することができる。
 電子音楽装置1は、演奏データ入力部2、入力I/F(インタフェース)3、設定操作子4、検出回路5、タッチパネルディスプレイ6、検出回路7及び表示回路8を備える。演奏データ入力部2は、例えば、鍵盤、マイク等を備え、入力I/F3を介してバス19に接続される。ユーザによる演奏データ入力部2の操作に応じて、当該ユーザの演奏動作に基づく演奏データが入力I/F3を介して入力される。設定操作子4は、オンオフ操作されるスイッチ、回転操作されるロータリエンコーダ、スライド操作されるリニアエンコーダ等を含み、検出回路5を介してバス19に接続される。この設定操作子4は、音量の調整、電源のオンオフ及び各種設定を行うために用いられる。
 タッチパネルディスプレイ6は、検出回路7及び表示回路8を介してバス19に接続される。タッチパネルディスプレイ6には、後述する図2のメイン画面25及び各種情報が表示される。ユーザは、タッチパネルディスプレイ6を操作することにより各種操作を指示することができる。また、ユーザは、演奏データ入力部2又はタッチパネルディスプレイ6を操作することにより所望の音高の発音を指示するためのノートオンイベント(発音指示信号)を発生させることができる。
 電子音楽装置1は、RAM(Random Access Memory)9、ROM(Read Only Memory)10、CPU(Central Processing Unit)11、タイマ12及び記憶装置13を更に備える。RAM9、ROM10、CPU11及び記憶装置13はバス19に接続され、タイマ12はCPU11に接続される。外部記憶装置15等の外部機器が通信I/F(インタフェース)14を介してバス19に接続されてもよい。RAM9、ROM10、CPU11及びタイマ12はコンピュータを構成する。
 RAM9は、例えば、揮発性メモリにより構成され、CPU11の作業領域として用いられる。また、RAM9には、各種データが一時的に記憶される。ROM10は、例えば、不揮発性メモリにより構成され、システムプログラム、音データ生成プログラム等のコンピュータプログラムを記憶する。音データ生成プログラムは、音色データ設定プログラム及び再生プログラムを含む。CPU11は、ROM10に記憶された音データ生成プログラムをRAM9上で実行することにより後述する音データ生成処理を行う。音データ生成処理は、音色データ設定処理及び再生処理を含む。タイマ12は、現在時刻等の時間情報をCPU11に与える。
 記憶装置13は、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、光学ディスク、磁気ディスク、及びメモリカードの少なくともいずれかの記憶媒体により構成される。この記憶装置13には、1又は複数の楽曲データが記憶される。楽曲データは、楽曲を表す音響信号(オーディオデータ)である。ここで、音響信号は、楽曲の音の変化を表す波形信号を所定のサンプリング周期でサンプリングすることにより得られる複数のサンプリング値により構成される。楽曲データは、演奏データ入力部2から入力される演奏データに基づいて生成される。この楽曲データは、記憶装置13に記憶されてもよい。また、上記音データ生成プログラムは、記憶装置13に記憶されてもよい。なお、CPU11は、本発明の「プロセッサ」に相当し、RAM9、ROM10、及び記憶装置13は、本発明の「メモリ」に相当する。
 外部記憶装置15は、記憶装置13と同様に、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、光学ディスク、磁気ディスク、及びメモリカードの少なくともいずれかの記憶媒体により構成される。外部記憶装置15には、楽曲データ等の各種データ及び音データ生成プログラムが記憶されてもよい。
 なお、本実施の形態における音データ生成プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納された形態で提供され、ROM10又は記憶装置13にインストールされてもよい。また、通信I/F14が通信網に接続されている場合、通信網に接続されたサーバから配信された音データ生成プログラムが、ROM10又は記憶装置13にインストールされてもよい。
 電子音楽装置1は、音源16、効果回路17及びサウンドシステム18を更に備える。音源16及び効果回路17はバス19に接続され、サウンドシステム18は効果回路17に接続される。音源16は、例えば、マイクロコンピュータ、及びRAM、ROM等のメモリにより構成される。音源16は、演奏データ入力部2又はタッチパネルディスプレイ6から与えられる発音指示信号、演奏データ入力部2から入力される演奏データ、記憶装置13から与えられる楽曲データ等に基づいて楽音信号を生成する。
 効果回路17は、複数の音響効果パラメータの値(以下、「パラメータ値」とも称する。)を音響効果データとして記憶する複数のレジスタを含む。この効果回路17は、各レジスタに格納されるパラメータ値に基づいて、音源16により生成される楽音信号に音響効果を付与する。本実施の形態では、音響効果データはパラメータ値そのものであるが、音響効果データがパラメータ値に基づいて生成されたデータであってもよい。
 サウンドシステム18は、デジタルアナログ(D/A)変換回路、増幅器及びスピーカを含む。このサウンドシステム18は、音源16から効果回路17を通して与えられる楽音信号をアナログ音信号に変換し、アナログ音信号に基づく音を発生する。それにより、楽音信号が再生される。電子音楽装置1において、主としてタッチパネルディスプレイ6、RAM9、ROM10、CPU11、記憶装置13及び効果回路17が音データ生成装置100を構成する。
 ここで、音色データは、複数の音響効果パラメータにより構成される。複数の音響効果パラメータは、複数の音響効果タイプに分類される。音響効果タイプとしては、例えば、“Filter”(フィルタ)、“Envelope”(エンベロープ)、“Oscillator”(オッシレータ)、“LFO”(低周波発信器)等がある。“Filter”の音響効果パラメータとしては、“Cutoff”(カットオフ)、“Resonance”(レゾナンス)、“EG(Envelope Generator Depth)”(EGデプス)、“LFODepth”(LFOデプス)等がある。“Envelope”の音響効果パラメータとしては、“Attack”(アタック)、“Decay”(ディケイ)、“Sustain”(サステイン)、“Release”(リリース)等がある。
 なお、電子音楽装置1の具体的なハードウエア構成に関して、実施形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。例えば、電子音楽装置1は、複数のCPUを含んでもよい。また、CPU11は、マイクロプロセッサ、FPGA(field-programmable gate array)等で構成されてよい。RAM9及びROM10で記憶領域が十分である場合、記憶装置13は省略されてもよい。電子音楽装置1には、提供されるサービス専用に設計された情報処理装置の他、スマートフォン等の携帯端末、デスクトップ(Personal Computer)、タブレットPC等の汎用のコンピュータが用いられてもよい。
 また、例えば、本実施形態では、音源16は、CPU11等とは別個に設けられている。しかしながら、電子音楽装置1の構成は、このような例に限られなくてもよく、音源16は、ソフトウエアにより実現されてもよい。この場合、音源16は、CPU11、RAM9、ROM10等によって構成されてよい。
 (2)メイン画面
 図2は、タッチパネルディスプレイ6に表示されるメイン画面の一例を示す図である。メイン画面25には、制御操作子21、複数(本例では12個)の鍵26、音色データ列に関する複数(本例では16個)のスロットボタン27、アルペジオボタン28、保存ボタンb1及び終了ボタンb2が表示される。メイン画面25においては、制御操作子21は、タッチパネルディスプレイ6の略中央部に配置される。制御操作子21及びパラメータ指標24は、本発明の「音色設定操作子」に相当する。
 複数の鍵26は、複数の音高にそれぞれ対応し、タッチパネルディスプレイ6の下部に配置される。例えば、図2の例では、最も左に表示される鍵26は、「C3」の音高に対応する。ユーザは、所望の鍵26を押すことにより、対応する音高を含むノートオンイベントを発生させることができる。
 複数のスロットボタン27は、音色データ列に関する複数(本例では16個)のタイムスロットにそれぞれ対応し、タッチパネルディスプレイ6の上部に配置される。ユーザは、制御操作子21を操作することにより、当該スロットボタン27に対応するタイムスロットに複数の音響効果パラメータのパラメータ値を設定することができる。それにより、所望のタイムスロットに音色データを設定することができる。
 ユーザは、アルペジオボタン28を操作することにより、アルペジオ動作をオンにすることができる。アルペジオ動作では、鍵26が押されたときに、予め設定されたアルペジオパターンに従う発音タイミング及び消音タイミングで音を時間的に分散させて発生する。アルペジオ動作には、鍵26が押されている間において音を分散的に発生される動作と、鍵26が押された後に解除された後にも音を分散的に発生される動作とがある。
 (3)音響効果パラメータの調整
 図3は、メイン画面25の制御操作子21の一例を示す図である。制御操作子21は、基準軸を含む3次元座標系を有する仮想空間に配置され、仮想的に球形状を有する。仮想空間内の位置は、X軸、Y軸及びZ軸を有する3次元座標系で表される。メイン画面25には、制御操作子21の上半分の半球部分が表示される。この制御操作子21は、ユーザの操作により仮想空間内で全方向に回転可能に表示される。具体的には、ユーザは、タッチパネルディスプレイ6の表面に指を接触させて動かすことにより制御操作子21を任意の方向に回転させることができる。
 制御操作子21上には、1又は複数のパラメータ指標24が配置される。制御操作子21が球形状を有するので、制御操作子21の外表面の中心に位置するパラメータ指標24は半球上の最も高い位置にあるので最も大きく表示され、制御操作子21の外周21a上に位置するパラメータ指標24は最も小さく表示される。各パラメータ指標24には、それぞれ音響効果パラメータが割り当てられる。ここで、説明の便宜のため、複数のパラメータ指標24をそれぞれパラメータ指標p1~p3と呼ぶ。
 図4は、パラメータ指標24の構成を示す模式図である。図4に示すように、パラメータ指標24は、円形のボタンBUを有する。ボタンBUの外周に沿ってパラメータ値を表示するための部分円環状のパラメータ値表示領域Drが配置される。パラメータ値表示領域Drの一端MINがパラメータ値の最小値に対応し、パラメータ値表示領域Drの他端MAXがパラメータ値の最大値に対応する。
 パラメータ値表示領域Dr内にパラメータ値を示すパラメータ値表示Dpが表示される。パラメータ値表示Dpの長さは、パラメータ値に応じて変化する。この場合、パラメータ値表示Dpの一端C1の位置がパラメータ値を表す。ボタンBUには、パラメータ値表示Dpの一端C1を指すようにパラメータ値表示C2が表示される。ユーザは、パラメータ値表示Dpの一端C1に指を接触させて移動させることによりパラメータ値表示Dpの長さを変更することができる。あるいは、ボタンBUを指で回転させることによりパラメータ値表示C2の向きを変更することができる。それにより、パラメータ値を調整することができる。
 本実施形態では、パラメータ値の調整可能範囲が設定される。調整可能範囲とは、パラメータ値のとり得る範囲である。調整可能範囲を設定することによりパラメータ値の不適切な調整による音楽的な破綻を防止でき、ユーザの回転等の操作によるパラメータ値の極端な変化を防止することができる。パラメータ値表示領域Drの外周に沿ってパラメータ値の調整可能範囲を示す部分円環状の調整可能範囲表示Daが配置される。調整可能範囲表示Daの一端Loは調整可能範囲の下限値に対応し、他端Upは調整可能範囲の上限値に対応する。ユーザは、調整可能範囲表示Daの一端Loに指を接触させて移動させることによりパラメータ値の調整可能範囲の下限値を変更することができる。また、ユーザは、調整可能範囲表示Daの他端Upに指を接触させて移動させることによりパラメータ値の調整可能範囲の上限値を変更することができる。
 図3において、ユーザが、制御操作子21を回転させると、制御操作子21上のパラメータ指標24は、当該制御操作子21と共に回転し、その位置が変化する。本実施形態では、Z軸が基準軸に相当する。すなわち、パラメータ指標24の基準位置(例えば、ボタンBUの中心)のZ座標値がパラメータ値に対応する。制御操作子21の回転によりパラメータ指標24の基準位置のZ座標値が変化しパラメータ値が変化する。したがって、ユーザは、制御操作子21を回転させることにより制御操作子21上のパラメータ指標24に対応するパラメータ値を調整することができる。
 本実施形態では、制御操作子21の外周21aのZ座標値は0である。制御操作子21の最上部(外表面の中心)のZ座標値が最大値となる。制御操作子21上のパラメータ指標24が制御操作子21上の最上部に位置するときに、対応するパラメータ値が調整可能範囲の上限値となる。また、制御操作子21上のパラメータ指標24が制御操作子21上の外周21aに位置するときに、対応するパラメータ値が調整可能範囲の下限値となる。
 制御操作子21の回転により制御操作子21上のパラメータ指標24が外周21aに到達すると、ユーザがさらに制御操作子21を回転させてもそのパラメータ指標24は外周21aに維持され、当該パラメータ指標24のZ座標値は負にならず、0で維持される。したがって、対応するパラメータ値は下限値で維持される。一方、外周21aよりも内側に位置する他のパラメータ指標24は、制御操作子21の回転により外周21aに達するまで移動することができる。
 次に、制御操作子21の操作例について説明する。図5は、制御操作子21の操作例を説明するための図である。ユーザが、図2の状態で制御操作子21を図5の実線の矢印A0の方向に回転させると、制御操作子21上のパラメータ指標p1,p2,p3の位置が変化する。パラメータ指標p1は、制御操作子21の最上部から遠ざかるので、パラメータ指標p1の位置のZ座標値の減少に伴い、対応するパラメータ値も減少する。パラメータ指標p3は、制御操作子21の最上部に近づくので、パラメータ指標p3の位置のZ座標値の増加に伴い、対応するパラメータ値も増加する。パラメータ指標p2は、制御操作子21の外周21aに到達するので、パラメータ指標p2の位置のZ座標値が0となり、対応するパラメータ値は下限値で維持される。
 (4)音色データ記憶領域
 図1のRAM9又は記憶装置13には、複数のタイムスロットに対応する音色データを記憶する音色データ記憶領域が確保される。ここで、複数のタイムスロットをタイムスロットTS1~TS16と呼ぶ。各タイムスロットTS1~TS16は、本発明の「タイムスロット」に相当する。図6は、音色データ記憶領域の構成を示す模式図である。図6の音色データ記憶領域MDTは、複数のタイムスロットTS1~TS16に対応する複数のスロット記憶領域MS1~MS16を含む。複数のスロット記憶領域MS1~MS16には、後述する音色データ設定処理によりそれぞれ音色データDT1~DT16が記憶される。音色データDT1~DT16の各々は、複数の音響効果パラメータのパラメータ値により構成される。図6の例では、音響効果パラメータA,B,Cのパラメータ値が示される。
 図7Aは、各タイムスロットとビートとの関係を示す。図7B~図7Eは、各タイムスロットと一音響効果パラメータの値との関係を示す。図7B~図7Eにおいては、横軸は経過時間を示し、縦軸はパラメータ値を示す。本実施形態においては、図7Aに示すように、タイムスロットTS1~TS16にビートB1~B16が割り当てられる。この場合、16個のタイムスロットTS1~TS16の各々は16分音符に相当し、テンポの既定値は120である。ビートB1~B16の各々は、480個のティックT1~T480に分割される。
 ここで、再生処理の開始からの経過時間が図1のタイマ12により計測される。経過時点に対応するタイムスロットTS1~TS16に設定された各音響効果パラメータのパラメータ値が1ティックごとに順次取得され、音源16の音源メモリに転送される。これにより、音源16にタイムスロットTS1~TS16に対応する音色データが順次設定される。
 最後のタイムスロットTS16に対応する音色データが音源16に設定された後、最初のタイムスロットTS1に対応する音色データが音源16に設定されるように音源16への音色データの設定が繰り返される。これにより、音データ生成装置100が音色を繰り返して変化させるループシーケンサとして動作する。再生時には、タイムスロットTS1~TS16に設定された各パラメータ値の変化が、図2のメイン画面25において、制御操作子21及びパラメータ指標24の位置の変化により表示される。
 ユーザは、タッチパネルディスプレイ6を操作することにより、隣り合う各2つのタイムスロットTS1~TS16間における各パラメータ値の変化の連続性の程度を調整することができる。本実施形態においては、連続性の程度を「step」、「直線補間」、「B(ビート)の値の後50%の値が変化しない」及び「smooth」から選択することができる。
 「step」が選択されたときには、図7Bに示すように、各タイムスロットに設定されたパラメータ値が当該タイムスロットの全てのティックT1~T480に割り当てられる。そのため、隣り合う各2つのタイムスロットTS1~TS16間でパラメータ値が不連続となる。
 「直線補間」が選択されたときには、図7Cに示すように、各タイムスロットに設定された各パラメータ値が、当該タイムスロットの最初のティックT1に割り当てられる。また、各タイムスロットの最初のティックT1のパラメータ値が次のタイムスロットの最初のティックT1のパラメータ値と直線で結ばれるように、各タイムスロットのティックT2~T480のパラメータ値が直線補間される。
 「Bの値の後50%の値が変化しない」が選択されたときには、図7Dに示すように、各タイムスロットに設定されたパラメータ値が、当該タイムスロットの前半のティックT1~T240に割り当てられる。また、各タイムスロットのティックT240のパラメータ値が次のタイムスロットの最初のティックT1のパラメータ値と線形に結ばれるように、対応するビートのティックT241~T480のパラメータ値が直線補間される。
 「smooth」が選択されたときには、図7Eに示すように、各タイムスロットに設定されたパラメータ値が、当該タイムスロットの最初のティックT1に割り当てられる。また、各タイムスロットの最初のティックT1のパラメータ値が直前及び次のタイムスロットの最初のティックT1のパラメータ値と滑らかに結ばれるように、当該タイムスロットのティックT2~T480のパラメータ値がスプライン補間される。
 「直線補間」、「Bの値の後50%の値が変化しない」及び「smooth」の設定を総称して連続設定と呼ぶ。上記のように、連続設定が選択されたときには、各タイムスロットのパラメータ値は、次のタイムスロットのパラメータ値まで連続的に変化するように、対応するビートのT1~T480ごとに調整される。これにより、隣り合うタイムスロットTS1~TS16に設定された各音色を滑らかに変化させることができる。また、再生時に、このように各タイムスロットのパラメータ値が次のタイムスロットのパラメータ値まで連続的に変化する際には、図2のメイン画面25において、制御操作子21及びパラメータ指標24の位置が連続的に変化する。
 なお、音データ生成装置100がループシーケンサとして動作する場合には、最後のタイムスロットTS16と最初のタイムスロットTS1とが隣り合う各2つのタイムスロットとして扱われてもよい。この場合、タイムスロットTS16,TS1間でも、図7B~図7Eと同様にティックT1~T480ごとにパラメータ値の調整が行われる。
 このように、図7B~図7Eの例は、複数のタイムスロットTS1~TS16のティックごとのパラメータ値の変化の例を示している。図6の音色データ記憶領域MDTのスロット記憶領域MS1~MS16に記憶された複数の音響効果パラメータのパラメータ値に基づいてティックごとの各パラメータ値の変化がパラメータ値変化テーブルとして作成される。作成された複数の音響効果パラメータについてのパラメータ値変化テーブルがRAM9又は記憶装置13に記憶される。
 (5)音データ生成装置100のソフトウエア構成
 図8は、本発明の実施の形態に係る音データ生成装置100のソフトウエア構成を示すブロック図である。CPU11は、ROM10又は記憶装置13に記憶された音データ生成プログラムをRAM9に展開する。そして、CPU11は、RAM9に展開された音データ生成プログラムを解釈し、各種情報処理を実行する。これによって、図8に示すように、音データ生成装置100は、データ保持部101、表示制御部102、検出部103、決定部104、設定部105、受付部106、変化部107、音色データ供給部108、イベント供給部109及びアルペジオ部110を備えるコンピュータとして機能する。
 データ保持部101は、RAM9及び記憶装置13の少なくともいずれかの一部の記憶領域により構成される。このデータ保持部101には、図6の音色データ記憶領域MDTが確保されるとともに、上記の複数の音響効果パラメータについてのパラメータ値変化テーブルが記憶される。表示制御部102は、タッチパネルディスプレイ6に図2のメイン画面25等の種々の画面を表示させるとともに、制御操作子21及びパラメータ指標24の表示を変更する。
 検出部103は、図1のタッチパネルディスプレイ6に表示されるメイン画面25等の操作を検出する。具体的には、検出部103は、制御操作子21を回転させる操作、パラメータ指標24の調整可能範囲表示Da及びパラメータ値表示Dp,C2を変更する操作等を検出する。また、検出部103は、制御操作子21上のパラメータ指標24の位置を検出する。更に、検出部103は、複数の鍵26、複数のスロットボタン27、アルペジオボタン28、保存ボタンb1、終了ボタンb2等の操作を検出する。
 決定部104は、検出部103により検出された位置のZ座標に基づいて各音響効果パラメータのパラメータ値を決定する。設定部105は、決定部104により決定された複数の音響効果パラメータのパラメータ値を音色データとして複数のタイムスロットTS1~TS16の各々に設定する。
 受付部106は、各音響効果パラメータのパラメータ値の変化の連続性の程度を選択するための操作をユーザから受け付ける。変化部107は、受付部106により受け付けられる操作に基づいて、パラメータ値の変化の連続性の程度を調整することにより、複数の音響効果パラメータについてのパラメータ値変化テーブルを作成する。連続設定の選択が受付部106により受け付けられた場合には、変化部107は、各タイムスロットのパラメータ値(音響効果パラメータの値)を次のタイムスロットのパラメータ値まで連続的に変化させる。
 音色データ供給部108は、再生時に、複数の音響効果パラメータについてのパラメータ値変化テーブルからパラメータ値を順次取得し、取得した複数のパラメータ値により構成される音色データを音源16に順次設定する。鍵26の操作に基づいてノートオンイベント及びノートオフイベントが発生する。イベント供給部109は、発生したノートオンイベント及びノートオフイベントを音源16に供給する。アルペジオ部110は、検出部103により検出された操作に基づいて、アルペジオ動作を行う。
 なお、本実施形態では音データ生成装置100の各機能がいずれも汎用のCPU(CPU11)によって実現されている。しかしながら、以上の機能の一部又は全部が、1又は複数の専用のプロセッサにより実現されてもよい。また、音データ生成装置100の機能構成に関して、実施形態に応じて、適宜、機能の省略、置換及び追加が行われてもよい。
 (6)音色データ設定処理
 図9は、音データ生成装置100により行われる音色データ設定処理を示すフローチャートである。CPU11が、ROM10又は記憶装置13に記憶された音色データ設定プログラムに従って、以下の図9の音色データ設定処理を実行する。
 まず、CPU11は、検出部103として機能し、図2のメイン画面25においていずれかのスロットボタン27の操作が検出されたか否かを判定する(ステップS1)。いずれのスロットボタン27も操作されない場合には(ステップS1のNo)、CPU11は、いずれかのスロットボタン27が操作されるまで待機する。いずれかのスロットボタン27が操作された場合には(ステップS1のYes)、CPU11は、検出部103として機能し、操作されたスロットボタン27の番号を検出する(ステップS2)。本実施形態では、タイムスロットTS1~TS16にそれぞれ番号が16個のスロットボタン27に割り当てられている。その後、CPU11は、後述する図10のパラメータ調整処理を実行し(ステップS3)、ステップS4に処理を進める。
 ステップS4で、CPU11は、検出部103として機能し、図2のメイン画面25の保存ボタンb1が操作されたか否かを判定する(ステップS4)。保存ボタンb1が操作されない場合には(ステップS4のNo)、CPU11は、ステップS3に処理を戻す。保存ボタンb1が操作された場合には(ステップS4のYes)、CPU11は、設定部105として機能し、検出された番号に対応するスロット記憶領域に複数のパラメータ値を記憶する(ステップS5)。これにより、スロット記憶領域に音色データが設定される。
 その後、CPU11は、検出部103として機能し、図2のメイン画面25の終了ボタンb2が操作されたか否かを判定する(ステップS6)。終了ボタンb2が操作されない場合には(ステップS5のNo)、CPU11は、ステップS1に処理を戻す。終了ボタンb2が操作された場合には(ステップS5のYes)、CPU11は、音色データ設定処理を終了する。以上の一連の処理により、CPU11は、各タイムスロットTS1~TS16に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する。
 なお、図2のメイン画面25の保存ボタンb1及び終了ボタンb2は、省略されてもよい。この場合、ステップS4,S6の処理は省略される。また、ステップS5において、パラメータ調整処理により変化する複数のパラメータ値が逐次記憶される。この構成においては、ユーザは、ステップS3のパラメータ調整処理で所定の操作を続けることにより、選択したスロットボタン27に対応する複数のパラメータ値を調整し続けることができる。一方で、ユーザは他のスロットボタン27を操作することにより、音色データ設定処理をステップS1に戻し、当該スロットボタン27に対応する複数のパラメータ値を調整することができる。
 次に、図10を参照しながら図9のステップS3のパラメータ調整処理を説明する。図10は、パラメータ調整処理を示すフローチャートである。CPU11は、検出部103として機能し、制御操作子21への回転操作を検出したか否かを判定する(ステップS11)。制御操作子21への回転操作を検出しない場合には(ステップS11のNo)、CPU11は、ステップS19に処理を進める。
 制御操作子21への回転操作を検出した場合には(ステップS11のYes)、CPU11は、制御操作子21上の各パラメータ指標24の現在位置(X座標値、Y座標値およびZ座標値)を算出する(ステップS12)。また、CPU11は、制御操作子21の回転情報として方向及び角度を検出し(ステップS13)、回転情報及び各パラメータ指標24の現在位置に基づいて各パラメータ指標24の移動の軌跡及び到達位置を算出する(ステップS14)。これにより、3次元座標系で移動可能な各パラメータ指標24の(到達)位置を検出することができる。
 次に、CPU11は、到達位置のZ座標値が下限値より小さいパラメータ指標24があるか否かを判定する(ステップS15)。下限値より小さいパラメータ指標24がある場合には(ステップS15のYes)、CPU11は、該当するパラメータ指標24について軌跡中でZ座標値が下限値となるときのX座標値及びY座標値を算出する(ステップS16)。さらに、CPU11は、算出されたX座標値、Y座標値及びZ座標値に到達位置を変更し(ステップS17)、次のステップS18に処理を進める。これにより、パラメータ指標24の位置が制御操作子21の外周21aで維持される。ステップS15で下限値より小さいパラメータ指標24がない場合にも、CPU11は、ステップS18に処理を進める。
 ステップS18では、CPU11は、制御操作子21上の各パラメータ指標24を算出した軌跡に沿って現在位置から到達位置まで移動させ、表示位置及び表示サイズを変更する。以上のステップS18までの処理により、CPU11は、3次元座標系で移動可能な制御操作子21及び各パラメータ指標24の位置を検出する。具体的には、CPU11は、基準軸(Z軸)に基づいて、制御操作子21上の各パラメータ指標24の位置(到達位置のZ座標値)を検出する。
 次に、CPU11は、決定部104として機能して、制御操作子21上における各パラメータ指標24の到達位置のZ座標値に基づいて、パラメータ値を決定する(ステップS19)。その後、CPU11は、設定部105として機能して、決定したパラメータ値に基づいて、制御操作子21上の各パラメータ指標24のパラメータ値表示Dp,C2を更新する(ステップS20)。これにより、CPU11は、ステップS19で決定したパラメータ値を対象のタイムスロットに設定する。
 (7)再生処理
 図11は、音データ生成装置100により行われる再生処理を示すフローチャートである。CPU11は、ROM10又は記憶装置13に記憶された再生プログラムに従って、以下の図11に例示される再生処理を実行することで、再生時に、各タイムスロットTS1~TS16に設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成する。
 まず、CPU11は、図6の音色データ記憶領域MDTに記憶された音色データに基づいて、複数の音響効果パラメータに対応する複数のパラメータ値変化テーブルを作成する(ステップS31)。本実施形態では、上記のとおり、CPU11は、受付部106として機能して、タッチパネルディスプレイ6に対するユーザの操作を受け付ける。そして、CPU11は、変化部107として機能して、受け付けた操作に基づいて、音響効果パラメータの値の変化の連続性の程度を調節する。本実施形態では、上記「step」、「直線補間」、「Bの値の後50%の値が変化しない」、及び「smooth」のいずれかの設定に基づいて、CPU11は、各タイムスロットの音響効果パラメータの値を調節する。このとき、3つの連続設定のいずれかが選択された場合には、CPU11は、各タイムスロットの音響効果パラメータの値を次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化させるように各パラメータ値変化テーブルを作成する。
 次に、CPU11は、表示制御部102として機能し、図2のメイン画面25をタッチパネルディスプレイ6に表示させ(ステップS32)、変数nの値を1に設定するとともに変数mの値を1に設定する(ステップS33)。ここで、変数nはビートB1~B16の番号を示し、変数mはティックT1~T480の番号を示す。
 その後、CPU11は、音色データ供給部108として機能し、各パラメータ値変化テーブルからn番目のビートのm番目のティックに対応するパラメータ値を取得する(ステップS34)。そして、CPU11は、取得した複数のパラメータ値により構成される音色データを音源16に設定する(ステップS35)。
 次に、CPU11は、検出部103として機能し、メイン画面25の終了ボタンb2が操作されたか否かを判定する(ステップS36)。終了ボタンb2が操作された場合には(ステップS36のYes)、CPU11は、再生処理を終了する。一方、終了ボタンb2が操作されない場合には、後述する図12のノートオン/オフ処理を実行し(ステップS37)、ステップS38に処理を進める(ステップS36のNo)。
 ステップS38では、CPU11は、メイン画面25の制御操作子21及びパラメータ指標24の位置を、ステップS34で取得した各パラメータ値に対応する位置に更新する(ステップS38)。その後、CPU11は、テンポに応じて1ティック分だけ待機する(ステップS39)。具体的には、CPU11は、テンポを示すテンポ設定情報を読み込み、読み込まれたテンポに対応する1ティック分だけ待機する。これにより、ユーザが再生処理中にテンポを変更した場合でも、変更後のテンポで再生処理を続行することができる。その後、CPU11は、変数mの値を1だけ増加させる(ステップS40)。
 次に、CPU11は、変数mの値が480以下であるか否かを判定する(ステップS41)。変数mの値が480以下である場合には(ステップS41のYes)、CPU11は、ステップS34に処理を戻す。一方、変数mの値が480より大きい場合には(ステップS41のNo)、CPU11は、変数nの値を1だけ増加させるとともに変数mの値を1にリセットする(ステップS42)。次に、CPU11は、変数nの値が16以下であるか否かを判定する(ステップS43)。変数nの値が16以下である場合には(ステップS43のYes)、CPU11は、ステップS34に処理を戻す。一方、変数nの値が16より大きい場合には(ステップS43のNo)、CPU11は、変数nの値を1にリセットし(ステップS44)、ステップS34に処理を戻す。
 CPU11は、以上のステップS34~S44を繰り返し実行することで、最後のタイムスロットTS16に対応する音データを生成した後、最初のタイムスロットTS1に対応する音データを生成するように音データの生成を繰り返す。また、再生の過程で、CPU11は、再生対象のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて、制御操作子21及びパラメータ指標24を更新する(ステップS38)。これにより、CPU11は、再生時に、音響効果パラメータの値の変化を、3次元座標系での制御操作子21及びパラメータ指標24の位置の変化で表示する。更に、各タイムスロットの設定として連続設定が選択されていた場合には、再生時に、各タイムスロットの音響効果パラメータの値が次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化する際に、制御操作子21及びパラメータ指標24の位置が連続的に変化するように当該制御操作子21及びパラメータ指標24を表示する。
 次に、図12を参照しながら図11のステップS37のノートオン/オフ処理を説明する。図12は、ノートオン/オフ処理を示すフローチャートである。CPU11は、検出部103として機能して、メイン画面25において鍵26が押されたこと(以下、押鍵と呼ぶ。)が検出されたか否かを判定する(ステップS51)。
 押鍵が検出された場合には(ステップS51のYes)、CPU11は、イベント供給部109として機能し、押されている鍵26に対応する音高を含むノートオンイベントを音源16に供給する(ステップS52)。これにより、ノートオンイベントに含まれる音高を有しかつ設定された音色データに対応する音色を有する音データ(音響信号)が音源16により生成される。その結果、サウンドシステム18から音データに基づく楽音が発生される。その後、CPU11は、ステップS53の処理を進める。一方、ステップS51で押鍵を検出しない場合には(ステップS51のNo)、CPU11は、ステップS52の処理を省略して、次のステップS53に処理を進める。
 ステップS53で、CPU11は、検出部103として機能し、鍵26を離したこと(以下、押鍵の解除と呼ぶ。)が検出されたか否かを判定する(ステップS53)。押鍵の解除が検出された場合には(ステップS53のYes)、CPU11は、イベント供給部109として機能し、押されていた鍵26に対応するノートオフイベントを音源16に供給し(ステップS54)、ノートオン/オフ処理を終了する。これにより、音源16による音データの生成が終了する。その結果、サウンドシステム18からの楽音の発生が停止する。
 押鍵の解除が検出されない場合には(ステップS53のNo)、CPU11は、アルペジオボタン28がオン状態である否かを判定する(ステップS55)。アルペジオボタン28がオフ状態である場合(ステップS55のNo)、CPU11は、ノートオン/オフ処理を終了する。アルペジオボタン28がオン状態である場合(ステップS55のYes)、CPU11は、アルペジオ部110として機能し、押されている鍵26に対応する音高(発音指示に含まれる音高)に基づいてアルペジオパターンを生成し、生成したアルペジオパターンに基づく消音又は発音の処理を行う(ステップS56)。これにより、CPU11は、ノートオン/オフ処理を終了する。以上のアルペジオパターンを生成する処理が上記再生処理の過程で行われることで、CPU11は、再生時に、生成したアルペジオパターンの音データの音色を各タイムスロットに設定された音響効果パターンの値に基づいて順次変化させながら、音データの発音が行われる。
 (8)実施形態の作用・効果
 本実施形態に係る音データ生成装置100は、音色データ列に関する各タイムスロットTS1~TS16それぞれに、音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する。そして、音データ生成装置100は、再生時には、各タイムスロットTS1~TS16に設定された音響効果パラメータの値に基づいた音データを順次再生する。したがって、本実施形態に係る音データ生成装置100によれば、ユーザは、簡単な操作により任意のパターンで音色を変化させつつ音を発生させることができる。
 また、音色データ列に関する複数のタイムスロットTS1~TS16の各々について、3次元座標系で移動可能な制御操作子21の位置が検出される。本実施形態に係る音データ生成装置100は、検出された制御操作子21上の位置に基づいてパラメータ指標24の位置を検出し、パラメータ指標24の位置に基づいて、音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する。再生時に、複数のタイムスロットTS1~TS16に設定された音色データに基づいて音データが順次生成される。したがって、本実施形態によれば、ユーザは、制御操作子21及びパラメータ指標24の操作により、音響効果パラメータの値を直感的に変更することができる。これにより、音響効果パラメータの値を設定する際の操作性を高めることができる。
 (9)変形例
 図13は、再生処理の他の例を示すフローチャートである。図13の再生処理が図11の再生処理と異なるのは、図11のステップS32,S33間にステップS32aを有する点、及び図11のステップS36の代わりにステップS36aを有する点である。ステップS32aでは、CPU11は、メイン画面25において1つ以上の音高の押鍵が検出されたか否かを判定する(ステップS32a)。1つの音高の押鍵も検出されない場合には(ステップS32aのNo)、CPU11は、1つ以上の音高の押鍵が検出されるまで待機する。1つ以上の押鍵が検出された場合には(ステップS32aのYes)、CPU11は、ステップS33に処理を進める。
 ステップS36aでは、CPU11は、全ての音高の押鍵の解除が検出されたか否かを判定する(ステップS36a)。全ての音高の押鍵の解除が検出された場合には(ステップS36aのYes)、CPU11は、再生処理を終了する。全ての音高の押鍵の解除が検出されない場合には(ステップS36aのNo)、CPU11は、ステップS37に処理を進める。その他の処理については、上記実施形態と同様である。
 なお、ステップS36aにおいては、CPU11は、全ての音高の押鍵の解除が所定時間以上継続したか否かを判定してもよい。所定時間は、例えば0.2秒であってもよいし、テンポに応じた60ティック分の時間であってもよい。この構成によれば、瞬間的に全ての音高の押鍵が解除された場合でも、再生処理が終了することが防止される。
 図13の再生処理によれば、押鍵により最初のタイムスロットTS1に対応する音色の楽音が発生し、押鍵の継続中に、発生する楽音の音色が、複数のタイムスロットTS1~TS16に対応する音色に順次かつ繰り返し変化する。全ての音高の押鍵の解除により楽音の発生が停止した後、押鍵が行われると最初のタイムスロットTS1に対応する音色から順に音色が変化する。すなわち、図13の再生処理によれば、CPU11は、押鍵による発音指示の状態に応じて、各タイムスロットTS1~TS16に設定された音響効果パラメータの値に基づく音色の変化を開始又は停止することができる。
 上記実施形態では、制御操作子21は、球形状を有する。しかしながら、制御操作子21の立体形状は、このような例に限られない。例えば、制御操作子21は、楕円体形状、多面体形状、円錐形状、円柱形状等の他の立体形状を有してもよい。
 上記実施形態では、制御操作子21が、タッチパネルディスプレイ6の画面上で回転操作される。しかしながら、制御操作子21の操作は、このような例に限られない。例えば、制御操作子21は、タッチパネルディスプレイ6とは別に設けられたコントローラ等により回転操作可能に構成されてもよい。
 上記実施形態では、制御操作子21は、一点を中心として全方向に回転可能である。しかしながら、制御操作子21の回転方向は、このような例に限定されない。例えば、制御操作子21は、一方向又は複数の方向に回転可能であってもよい。制御操作子21は、上記仮想空間において、少なくとも一方向に回転可能であればよい。
 上記実施形態では、制御操作子21は、立体形状を有する。しかしながら、制御操作子21の形状は、このような例に限られない。例えば、制御操作子21は、平面形状を有してもよい。
 上記実施形態では、Z軸が基準軸に相当し、パラメータ指標24のZ座標値がパラメータ値に対応している。しかしながら、基準軸は、Z軸に限られない。例えば、X軸又はY軸が基準軸に相当し、パラメータ指標24のX座標値又はY座標値がパラメータ値に対応していてもよい。例えば、パラメータ指標24のX座標値がパラメータ値に対応している場合は、パラメータ指標24が制御操作子21のX軸方向の一端(例えば左端)に位置するときにパラメータ値が最小となり、パラメータ指標24が制御操作子21のX軸方向の他端(例えば右端)に位置するときにパラメータ値が最大となる。
 上記実施形態では、制御操作子21上にパラメータ指標24が個別に配置される。しかしながら、パラメータ指標24の配置方法は、このような例に限られない。例えば、複数の音響効果パラメータがグループ化されて一括して制御操作子21上に配置されてもよい。
 上記実施形態では、パラメータ指標24は、制御操作子21の上半分の半球部分において移動可能に構成される。しかしながら、パラメータ指標24の移動範囲は、このような例に限られない。例えば、パラメータ指標24は、制御操作子21の球の全体で移動可能であってもよい。この場合、パラメータ指標24は、制御操作子21の下半分の半球部分でも移動することができる。
 上記実施形態では、制御操作子21を回転させ過ぎた場合にパラメータ指標24のZ座標値が下限値よりも小さくならないようにパラメータ指標24の位置が維持される。これと同様に、パラメータ指標24のZ座標値が上限値よりも大きくならないようにパラメータ指標24の位置が維持されてもよい。
 上記実施形態では、ステップS53で押鍵の解除が検出された場合にはステップS54の処理が実行されたその時点における変数n,mの値を用いて再生処理が続行される。しかしながら、再生処理は、このような例に限られない。例えば、押鍵の解除が検出された場合にはステップS33に戻って変数n,mの値をそれぞれ1にリセットしてもよい。
 上記実施形態では、制御操作子21及びパラメータ指標24は3次元座標系で移動可能であるが、2次元座標系で移動可能であってもよいし、4次元以上の座標系で移動可能であってもよい。
 上記実施形態では、各タイムスロットは、16分音符に相当するが、例えば、8分音符に相当してもよいし、32分音符に相当してもよい。各タイムスロットが8分音符に相当する場合には8個のスロットボタン27がメイン画面25に表示され、各タイムスロットが32分音符に相当する場合には32個のスロットボタン27がメイン画面25に表示される。
 上記実施形態では、音色データが設定されないタイムスロットについては、直前のタイムスロットに設定された音色データと同じ音色データが自動的に設定されてもよい。この場合、複数のタイムスロットについて1つおきに音色データを設定することにより、隣り合う2つのタイムスロットはそれぞれ8分音符に相当する。
 上記実施形態に係る音データ生成装置100は、パーソナルコンピュータ、スマートデバイス(smart device)、ゲーム機器等の電子機器に適用されてもよい。
 上記実施形態では、各タイムスロットTS1~TS16に設定するパラメータ値の調節は、制御操作子21及び各パラメータ指標24(音色設定操作子)の操作により行われる。しかしながら、パラメータ値の設定方法は、このような制御操作子11及び各パラメータ指標24による例に限定されない。例えば、パラメータ値の複数の候補から選択するようにすることで、各タイムスロットTS1~TS16のパラメータ値を設定するようにしてもよい。また、例えば、CPU11は、メイン画面にスライダー及びスライダーバーを表示し、スライダーバーに対する操作を受け付けてもよい。そして、CPU11は、スライダーバーの位置に基づいて、各タイムスロットTS1~TS16に設定するパラメータ値を決定してもよい。
 本発明は、種々の音データの生成に有効に利用することができる。
1…電子音楽装置、2…演奏データ入力部、3…入力I/F、4…設定操作子、5,7…検出回路、6…タッチパネルディスプレイ、8…表示回路、9…RAM、10…ROM、11…CPU、12…タイマ、13…記憶装置、14…通信I/F、15…外部記憶装置、16…音源、17…効果回路、18…サウンドシステム、19…バス、21…制御操作子、21a…外周、24,p1~p3…パラメータ指標、25…メイン画面、26…鍵、27…スロットボタン、28…アルペジオボタン、100…音データ生成装置、101…データ保持部、102…表示制御部、103…検出部、104…決定部、105…設定部、106…受付部、107…変化部、108…音色データ供給部、109…イベント供給部、110…アルペジオ部、A0…矢印、B1~B16…ビート、b1…保存ボタン、b2…終了ボタン、BU…ボタン、C1,Lo…一端、C2,Da…調整可能範囲表示、Dp…パラメータ値表示、Dr…パラメータ値表示領域、MDT…音色データ記憶領域、DT1~DT16…音色データ、MS1~MS16…スロット記憶領域、T1~T480…ティック、TS1~TS16…タイムスロット、Up…他端

Claims (11)

  1.  プログラムを記憶するメモリと、
     1又は複数のプロセッサと、
    を備え、
     前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、
      音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する設定ステップと、
      再生時に、前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成する生成ステップと、
    を実行する、
    音データ生成装置。
  2.  前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、最後のタイムスロットに対応する音データを生成した後、最初のタイムスロットに対応する音データを生成するように音データの生成を繰り返す、
    請求項1記載の音データ生成装置。
  3.  前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、各タイムスロットの音響効果パラメータの値を次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化させる変化ステップを更に実行する、
    請求項1又は2に記載の音データ生成装置。
  4.  前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、ユーザの操作を受け付ける受付ステップを更に実行し、
     前記1又は複数のプロセッサは、前記変化ステップにおいて、前記受け付けられる操作に基づいて、音響効果パラメータの値の変化の連続性の程度を調整する、
    請求項3記載の音データ生成装置。
  5.  前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、n次元座標系(nは2以上の整数)で移動可能な音色設定操作子の位置を検出する検出ステップを更に実行し、
     前記1又は複数のプロセッサは、前記設定ステップにおいて、検出された位置に基づいて、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定する、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の音データ生成装置。
  6.  前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、再生時に、音響効果パラメータの値の変化を前記n次元座標系での前記音色設定操作子の位置の変化で表示する表示ステップを更に実行する、
    請求項5に記載の音データ生成装置。
  7.  前記1又は複数のプロセッサは、再生時に、各タイムスロットの音響効果パラメータの値が次のタイムスロットの音響効果パラメータの値まで連続的に変化する際に、前記表示ステップにおいて、前記音色設定操作子の位置が連続的に変化するように前記音色設定操作子を表示する、
    請求項6記載の音データ生成装置。
  8.  前記音色設定操作子は、基準軸を含むn次元座標系を有する空間に配置される仮想的な制御操作子と、前記制御操作子上に配置されるパラメータ指標とを含み、
     前記制御操作子は、n次元座標系で少なくとも一方向に回転可能であり、
     前記パラメータ指標は、前記制御操作子とともに回転し、
     前記1又は複数のプロセッサは、前記検出ステップにおいて、前記基準軸に基づく前記パラメータ指標の位置を検出する、
    請求項5から7のいずれか1項に記載の音データ生成装置。
  9.  前記1又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、発音指示に含まれる音高に基づいてアルペジオパターンを生成するアルペジオステップを更に実行し、
     前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、再生時に、生成されたアルペジオパターンの音データの音色を前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて順次変化させる、
    請求項1から8のいずれか1項に記載の音データ生成装置。
  10.  前記1又は複数のプロセッサは、前記生成ステップにおいて、発音指示の状態に応じて前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づく音色の変化を開始又は停止する、
    請求項1から9のいずれか1項に記載の音データ生成装置。
  11.  1又は複数のプロセッサが、音色データ列に関する複数のタイムスロットの各々に音色データを構成する音響効果パラメータの値を設定するステップと、
     1又は複数のプロセッサが、再生時に、前記複数のタイムスロットに設定された音響効果パラメータの値に基づいて音データを順次生成するステップと、
    を含む、
    音データ生成方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110874171A (zh) * 2018-08-31 2020-03-10 阿里巴巴集团控股有限公司 音频信息处理方法及装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7059972B2 (ja) * 2019-03-14 2022-04-26 カシオ計算機株式会社 電子楽器、鍵盤楽器、方法、プログラム

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08234785A (ja) * 1994-12-30 1996-09-13 Yamaha Corp 音源装置
JP2000075859A (ja) * 1998-09-01 2000-03-14 Yamaha Corp 効果付与装置および自動演奏装置
JP2004309980A (ja) * 2003-04-10 2004-11-04 Yamaha Corp 楽音信号処理装置
JP2008139451A (ja) * 2006-11-30 2008-06-19 Yamaha Corp アルペジオ生成装置およびアルペジオ生成方法を実現するためのプログラム
JP2015079189A (ja) * 2013-10-18 2015-04-23 ヤマハ株式会社 音響効果データ生成方法を実現するためのプログラムおよび音響効果データ生成装置
JP2016080851A (ja) * 2014-10-16 2016-05-16 ヤマハ株式会社 音響効果データ生成装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08234785A (ja) * 1994-12-30 1996-09-13 Yamaha Corp 音源装置
JP2000075859A (ja) * 1998-09-01 2000-03-14 Yamaha Corp 効果付与装置および自動演奏装置
JP2004309980A (ja) * 2003-04-10 2004-11-04 Yamaha Corp 楽音信号処理装置
JP2008139451A (ja) * 2006-11-30 2008-06-19 Yamaha Corp アルペジオ生成装置およびアルペジオ生成方法を実現するためのプログラム
JP2015079189A (ja) * 2013-10-18 2015-04-23 ヤマハ株式会社 音響効果データ生成方法を実現するためのプログラムおよび音響効果データ生成装置
JP2016080851A (ja) * 2014-10-16 2016-05-16 ヤマハ株式会社 音響効果データ生成装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110874171A (zh) * 2018-08-31 2020-03-10 阿里巴巴集团控股有限公司 音频信息处理方法及装置
CN110874171B (zh) * 2018-08-31 2024-04-05 阿里巴巴集团控股有限公司 音频信息处理方法及装置

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