Как сшить конверт на выписку своими руками выкройки: Как сшить конверт на выписку для девочки и для мальчика

Сравнить Живые версии | Эблтон


Стойка аудиоэффектов

Обновлено для Live 11
Объединяйте звуковые эффекты в одном устройстве, что позволяет создавать упрощенные элементы управления макросами для сложных цепочек эффектов.

Включено Включено Включено


Автоматический фильтр


Эмуляция классического аналогового фильтра с повторителем огибающей и LFO.

Включено Включено Включено


Авто панорамирование


Управляемые LFO эффекты панорамирования, тремоло и прерывания, синхронизированные с ритмом.

Включено Включено Включено


Бит Повторить


Креативное искажение битов с контролируемыми или рандомизированными повторениями входящего сигнала.

В комплекте Включено Включено


Эквалайзер канала


Гибкий и простой эквалайзер с кривыми и диапазонами усиления, подходящий для различных аудиоматериалов.

Включено Включено Включено


Хор-ансамбль

Обновлено для Live 11
Создавайте эффекты сгущения, фленджера и вибрато. Ensemble — это новый алгоритм, вдохновленный толстым хорусом с 3 линиями задержки, использовавшимся в 70-х годах для струнных машин.

Включено Включено Включено


Компрессор


Динамическая обработка для добавления удара и громкости.

Включено Включено Включено


Задерживать


Простая задержка с поведением пинг-понга, модуляцией фильтра и возможностью бесконечного повторения входного сигнала.

В комплекте Включено Включено


Эквалайзер три


Трехполосный эквалайзер с аварийными выключателями, созданный по образцу классических диджейских микшеров.

Включено Включено Включено


эрозия


Добавляет «цифровые» звучащие артефакты и шум к звуковым сигналам.

В комплекте В комплекте В комплекте


Ворота


Динамическая обработка для шумоподавления и формирования затухания или реверберации.

Включено Включено Включено


Задержка зерна


Гранулярная задержка с контролируемой или рандомизированной высотой тона.

Включено Включено Включено


LFO

Теперь в Live 11 Intro и Standard
LFO с синхронизацией для модуляции до восьми параметров устройства с одним устройством.

Включено Включено Включено


Ограничитель


Устанавливает абсолютный выходной предел, пригодный для мастеринга.

Включено Включено Включено


Лупер


Записывает, зацикливает и накладывает звук на основе классических аппаратных педалей.

Включено Включено Включено


Фазер-флэнжер

Обновлено для Live 11
Phaser-Flanger имеет новый, более сочный звук с увеличенными частотами и диапазонами модуляции.

Включено Включено Включено


Редукс

Обновлено для Live 11
Redux добавляет более широкий спектр звуков винтажного цифрового оборудования, включая резкое искажение, цифровые артефакты и артефакты сглаживания, а также теплые и насыщенные 8-битные текстуры.

Включено Включено Включено


Реверберация


Имитирует акустику реальных или воображаемых помещений.

Включено Включено Включено


Сатуратор


Искажение формы волны для добавления грязи, удара и тепла.

В комплекте В комплекте В комплекте


Тюнер


Тюнер показывает входящую высоту звука и расстояние до него от ближайшего полутона, помогая быстро настроить инструменты.

Включено Включено Включено


Полезность


Многоцелевой инструмент для настройки усиления, фазы, ширины стереобазы и многого другого.

В комплекте В комплекте В комплекте


Выровнять задержку

Новое в Live 11. 1
Задержка утилиты Max for Live для смещения входящих сигналов на сэмплы/миллисекунды/метры или футы. Полезно для компенсации задержки при отправке аудио, командных сообщений или других сигналов из цифровой области.

Исключено Включено Включено


Барабанщик


Универсальная рабочая станция для ударных, способная добавлять теплоту, дисторшн, драйв, компрессию, формирование переходных процессов, а также специальную секцию низких частот.

Исключено Включено Включено


Динамическая трубка


Ламповое насыщение для добавления гармоник и теплоты.

Исключено Включено Включено


Последователь конверта

Теперь в Live 11 Standard
Используйте оболочку любого аудиоматериала для управления параметрами устройства.

Исключено Включено Включено


Эквалайзер восемь


Восемь параметрических фильтров с различными элементами управления для формирования тембра.

Исключено Включено Включено


Внешний звуковой эффект


Инструмент для интеграции ваших внешних аппаратных эффектов в ваши Live Sets с легкостью и гибкостью плагинов.

Исключено Включено Включено


Задержка фильтра


Три линии задержки с независимой фильтрацией, обратной связью, стереопозицией и многим другим.

Исключено Включено Включено


Клей Компрессор


Аналоговая модель компрессора на основе классического автобусного компрессора знаменитого микшерного пульта 80-х.

Исключено Включено Включено


Многополосная динамика


Восходящее и нисходящее сжатие и расширение до трех частотных диапазонов.

Исключено Включено Включено


Овердрайв


Эффект искажения на основе классических гитарных педалей.

Исключено Включено Включено


Резонаторы


Пять параллельных настраиваемых резонаторов, которые придают тональный характер входящему звуку.

Исключено Включено Включено


Шейпер

Теперь в Live 11 Standard
Гибкое устройство модуляции огибающей для создания пользовательских форм модуляции.

Исключено Включено Включено


Шифтер

Обновлено для Live 11. 1
Классическое смещение частоты, кольцевая модуляция и монофоническое смещение высоты тона в реальном времени для эффектов, варьирующихся от тонкого фазирования и радикальной высоты тона до диссонирующих металлических звуков.

Исключено Включено Включено


Спектр


Анализ в реальном времени и визуализация входящего аудио.

Исключено Включено Включено


Виниловое искажение


Эмулирует шум и искажения виниловых пластинок.

Исключено Включено Включено


Вокодер


Классический «говорящий синтезатор» и роботизированные голосовые эффекты.

Исключено Включено Включено


Усилитель


Эмулирует звук и характер семи классических гитарных усилителей.

Исключено Исключено Включено


Кабинет


Имитирует звук и характер пяти классических гитарных кабинетов.

Исключено Исключено Включено


Ограничитель цвета


Еще один вариант лимитирования, вдохновленный резкими звуками, достижимыми с помощью аппаратных лимитеров. Параметры Saturation и Color являются ключом к его характерному звучанию.

Исключено Исключено Включено


Сверточная реверберация


Захватите характерную реверберацию реальных физических пространств с помощью расширенного формирования звука.

Исключено Исключено Включено


Корпус

Обновлено для Live 11
Имитирует акустические характеристики семи типов резонансных объектов.

Исключено Исключено Включено


Часы CV


Управляйте темпом Live с вашей системы Eurorack.

Исключено Исключено Включено


Время ожидания резюме


Управляйте темпом вашего Eurorack из Live.

Исключено Исключено Включено


Подписчик конверта CV


Используйте оболочку любого аудиоматериала для управления параметрами устройства.

Исключено Исключено Включено


Резюме В


Используйте сигналы CV от вашего оборудования для управления параметрами в режиме реального времени.

Исключено Исключено Включено


Резюме LFO


LFO с синхронизацией для модуляции до восьми параметров устройства с одним устройством.

Исключено Исключено Включено


Формирователь резюме


Гибкое устройство модуляции огибающей для создания пользовательских форм модуляции.

Исключено Исключено Включено


Утилита CV


Объедините несколько сигналов модуляции для создания новых форм.

Исключено Исключено Включено


Эхо


Звук классической аналоговой и цифровой аппаратной задержки в одном устройстве.

Исключено Исключено Включено


Ограниченная задержка


Задержка с гейт-секвенсором, который отправляет входящий сигнал на линию задержки на активированных шагах. Подобно эффекту посыла, который включается и выключается в определенном ритме.

Исключено Исключено Включено


Гибридная реверберация

Новое в Live 11
Сочетает свертки и алгоритмические реверберации. Разместите свои звуки в любом пространстве, от точных реальных сред до тех, которые бросают вызов физической реальности.

Исключено Исключено Включено


Педаль


Привносит аналоговый характер эффектов овердрайва, дисторшна и фузза.

Исключено Исключено Включено


Питч Хак


Единая линия задержки с управлением транспозицией, а также возможность реверсирования аудио, рандомизации интервала транспонирования и складывания задержанного сигнала обратно в себя.

Исключено Исключено Включено


PitchLoop89

Новое в Live 11
Создавайте дрожащие глитч-эффекты, цифровое мерцание с задержкой и причудливое вибрато с помощью этого устройства для изменения высоты тона Max for Live, созданного в сотрудничестве с Робертом Хенке.

Исключено Исключено Включено


Re-конвертер


Многополосный процессор огибающей, который делит сигнал на три регулируемые полосы частот. Ручки Attack и Release управляют скоростью отклика эффекта.

Исключено Исключено Включено


Спектральное размытие


Создает звуки и текстуры, которые лучше всего описать как реверберацию. Определяемый пользователем частотный диапазон сигнала размывается для создания плотного звукового облака.

Исключено Исключено Включено


Спектральный резонатор

Новое в Live 11
Устройство искажения звука, которое может заставить все, что проходит через него, звучать совершенно иначе, чем исходный материал. Используйте вход боковой цепи MIDI для обработки материала в тональности с окружающими его музыкальными элементами — например, для воспроизведения эффекта, как если бы это был инструмент.

Исключено Исключено Включено


Спектральное время

Новое в Live 11
Повторно синтезируйте свои звуки и подайте их в сеть фильтров, динамики, реверберации и задержки, чтобы добавить металлическое эхо, изменение высоты тона и пространство к любому источнику звука. Заморозьте звук, чтобы захватить и сохранить фрагмент звука и изменить его характеристики в режиме реального времени.

Исключено Исключено Включено


Объемное панорамирование


Многоканальное устройство панорамирования для объемного микширования с многоканальными настройками динамиков.

Исключено Исключено Включено

Обработка звука на слуховой периферии: на пути к речи и пониманию музыки

  • Американские национальные стандарты Институт, Комитет по биоакустике, S3, Американский национальный институт стандартов, Акустическое общество Америки (1973) Американский национальный стандарт психоакустической терминологии. Американский национальный институт стандартов, Нью-Йорк

    Google Scholar

  • Attneave F, Olson RK (1971) Питч как средство: новый подход к психофизическому масштабированию. Am J Psychol 84(2):147–166

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Бауманн С., Петков С.И., Гриффитс Т.Д. (2013) Единая структура организации слуховой коры приматов. Front Syst Neurosci 7:11

    CrossRef
    пабмед
    ПабМед Центральный

    Google Scholar

  • Тиба Т., Кадзияма М. (1941) Гласная: ее природа и структура. Токио-Кайсейкан, Токио

    Google Scholar

  • Дойч Д., Хенторн Т., Лапидис Р. (2011) Иллюзорное превращение речи в песню. J Acoust Soc Am 129(4):2245–2252

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Dowling WJ, Fujitani DS (1971) Распознавание контура, интервала и высоты тона в памяти для мелодий. J Acoust Soc Am 49(2 часть 2): 524–531

    CrossRef

    Google Scholar

  • Фант Г. (1970) Акустическая теория производства речи, 2-е изд. МУТОН

    Google Scholar

  • Гарднер М.Б., Гарднер Р.С. (1973) Проблема локализации в срединной плоскости: эффект окклюзии полости ушных раковин. J Acoust Soc Am 53(2):400–408

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Джордано Б.Л., МакАдамс С. (2010) Механика источника звука и восприятие музыкального тембра: данные предыдущих исследований. Music Percept 28(2):155–168

    CrossRef

    Google Scholar

  • Glasberg BR, Moore BC (1990) Получение форм слуховых фильтров на основе данных о шуме с надрезом. Hear Res 47(1–2):103–138

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Gonzalez J (2004) Формантные частоты и размер тела говорящего: слабая взаимосвязь у взрослых людей. J Phon 32(2):277–287

    CrossRef

    Google Scholar

  • Гроенвельд Г., Бургойн Дж. А., Садаката М. (2020) Я все еще слышу мелодию: исследование временной динамики иллюзии преобразования речи в песню. Psychol Res 84(5):1451–1459

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Heil P, Peterson AJ (2017)Время спайков в волокнах слухового нерва во время спонтанной активности и фазовой синхронизации. Synapse 71(1):5–36

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Хайнц М.Г., Колберн Х.С., Карни Л.Х. (2001) Оценка пределов слуховой производительности: I, дискриминация по одному параметру с использованием вычислительной модели слухового нерва. Нейронные вычисления 13(10):2273–2316

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Helmholtz H (1863) Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage fur die Theorie der Musik (Об ощущениях тонов)

    Google Scholar

  • Hewitt MJ, Meddis R (1994) Компьютерная модель амплитудно-модуляционной чувствительности отдельных единиц в нижнем двухолмии. J Acoust Soc Am 95(4):2145–2159

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Хигашикава М., Накаи К., Сакакура А., Такахаши Х. (1996) Воспринимаемая высота шепота гласных — связь с формантными частотами: предварительное исследование. J Voice 10(2):155–158

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Hillenbrand J, Getty LA, Clark MJ, Wheeler K (1995) Акустические характеристики гласных в американском английском. J Acoust Soc Am 97 (5 Pt 1): 3099–3111

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Huber JE, Stathopoulos ET, Curione GM, Ash TA, Johnson K (1999)Форманты детей, женщин и мужчин: влияние изменения интенсивности голоса. J Acoust Soc Am 106 (3 Pt 1): 1532–1542

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Ирино Т., Паттерсон Р.Д. (2002) Разделение информации о размере и форме речевого тракта с использованием слуховой модели во временной области: стабилизированное вейвлет-преобразование Меллина. Речь 36(3):181–203

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Ирино Т., Аоки Ю., Кавахара Х., Паттерсон Р.Д. (2012) Сравнение производительности с голосовым и шепотом при распознавании слов и различении средней формантной частоты. Речь Comm 54(9):998–1013

    CrossRef

    Google Scholar

  • Ирино Т., Такимото Э., Мацуи Т., Паттерсон Р.Д. (2017) Слуховая модель восприятия размера динамика для звуков вокализованной речи. Интерспич 2017: 1153–1157

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Айвс Д.Т., Смит Д.Р.Р., Паттерсон Р.Д. (2005) Отличие размера говорящего от слоговой фразы. J Acoust Soc Am 118(6):3816–3822

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Kawahara H, Masuda-Katsuse I, De Cheveigne A (1999) Реструктуризация речевых представлений с использованием частотно-временного сглаживания с адаптацией к высоте тона и извлечения F0 на основе мгновенной частоты: возможная роль повторяющейся структуры в звуках. Речь 27 (3–4): 187–207

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Кавахара Х., Морис М., Такахаши Т., Нисимура Р., Ирино Т., Банно Х. (2008) Tandem-STRAIGHT: стабильное во времени спектральное представление мощности для периодических сигналов и приложения к свободному от помех спектру, F0 и оценке апериодичности . В: Международная конференция IEEE 2008 г. по акустике, обработке речи и сигналов, стр. 3933–3936

    .
    Google Scholar

  • Кельш С. (2012) Мозг и музыка. Уайли, Чичестер

    Google Scholar

  • Langers DRM, van Dijk P (2012) Картирование тонотопической организации в слуховой коре человека с минимально заметной акустической стимуляцией. Cereb Cortex 22(9):2024–2038

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Ли С., Потамианос А., Нараянан С. (1999) Акустика детской речи: изменения временных и спектральных параметров в процессе развития. J Acoust Soc Am 105(3):1455–1468

    Перекрёстная ссылка
    пабмед

    Google Scholar

  • Макларнон А., Хьюитт Г. (2004) Повышение контроля над дыханием: еще один фактор эволюции человеческого языка. Evol Anthropol 13(5):181–197

    CrossRef

    Google Scholar

  • Мацуи Т., Цузаки М. (2008) Функциональные различия между тонотопической и периодической информацией при распознавании транспонированных мелодий: как локальные сигналы влияют на глобальные особенности? Акустические технологии 29(5):309–319

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Мацуи Т., Цузаки М. (2013) Независимость ментальных репрезентаций тонотопических и периодических гамм при перцептивном суждении о гласных звуках. Acoust Sci Technol 34(6):436–439

    CrossRef

    Google Scholar

  • Мацуи Т. , Ирино Т., Уэмура Р., Ямамото К., Кавахара Х., Паттерсон Р.Д. (2022) Моделирование различения размера говорящего с вокализованными и невокализованными звуками речи на основе эффекта спектрального подъема. Речь Комм. 136:23–41

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • МакАдамс С., Джордано Б.Л. (2009) Восприятие музыкального тембра. В: Халлам С., Кросс И., Таут М. (ред.) Оксфордский справочник по музыкальной психологии. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд, стр. 72–80

    Google Scholar

  • Миллер Г.А. (1947) Чувствительность к изменениям интенсивности белого шума и его связь с маскировкой и громкостью. J Acoust Soc Am 19(4): 609–619

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Нисимура Т., Токуда И.Т., Миячи С., Данн Д.С., Хербст К.Т., Ишимура К., Канеко А., Киношита Ю., Кода Х., Саерс Д.П.П., Имаи Х. , Мацуда Т., Ларсен О.Н., Юргенс У., Хирабаяси Х., Кодзима S, Fitch WT (2022) Эволюционная потеря сложности анатомии голоса человека как адаптация к речи. Science 377(6607):760–763

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Патель А.Д. (2008) Музыка, язык и мозг. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд

    Google Scholar

  • Паттерсон Р.Д., Аллерханд М.Х., Жигер К. (1995) Моделирование во временной области периферийной слуховой обработки: модульная архитектура и программная платформа. J Acoust Soc Am 98(4):1890–1894

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Пиклз Дж. О. (2013) Введение в физиологию слуха, 4-е изд. Koninklijke Brill NV, Лейден

    Google Scholar

  • Петрашевски Д., Верц А.Е., Брайант Г.А., Винн К. (2017) Трехмесячные человеческие младенцы используют голосовые сигналы размера тела. Proc Biol Sci 284 (1856): 20170656

    PubMed
    ПабМед Центральный

    Google Scholar

  • Писански К., Реби Д. (2021) Эффективность обманчивого голосового преувеличения размеров человеческого тела. Нац Коммуна 12(1):968

    CrossRef
    пабмед
    ПабМед Центральный

    Google Scholar

  • Писански К., Рендалл Д. (2011) Приоритизация основной частоты голоса или формант в оценках слушателями размера говорящего, мужественности и привлекательности. J Acoust Soc Am 129(4):2201–2212

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Писански К., Фраккаро П.Дж., Тигу К.С., О’Коннор Дж.Дж.М., Файнберг Д.Р. (2014) Возвращение в Страну Оз: высота голоса облегчает оценку размеров тела мужчин. J Exp Psychol Hum Percept Perform 40(4):1316–1331

    Перекрёстная ссылка
    пабмед

    Google Scholar

  • Писански К. , Олешкевич А., Сороковска А. (2016) Могут ли слепые точно определить размер тела по голосу? Биол Летт 12(4):20160063

    CrossRef
    пабмед
    ПабМед Центральный

    Google Scholar

  • Pisanski K, Feinberg D, Oleszkiewicz A, Sorokowska A (2017) Голосовые подсказки одинаково используются слепыми и зрячими взрослыми при оценке размера женского тела. Научный представитель 7 (1): 10329

    Перекрёстная ссылка
    пабмед
    ПабМед Центральный

    Google Scholar

  • Плазак Дж., МакАдамс С. (2017) Восприятие изменений размера источника звука в музыкальных тональных парах. Psychomusicol Music Mind Brain 27(1):1–13

    CrossRef

    Google Scholar

  • Plomp R (1967) Высота сложных тонов. J Acoust Soc Am 41(6):1526–1533

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Rathcke T, Falk S, Dalla Bella S (2021) Музыка для ваших ушей. Music Percept 38(5):499–508

    CrossRef

    Google Scholar

  • Речио-Спинозо А., Темчин А.Н., ван Дейк П., Фан Ю.Х., Руджеро М.А. (2005) Анализ ядра Винера ответов на шум волокон слухового нерва шиншиллы. J Neurophysiol 93(6):3615–3634

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Саенс М., Лангерс DRM (2014)Тонотопическая организация слуховой коры человека. Hear Res 307:43–52

    CrossRef

    Google Scholar

  • Зеебек А (1841) Beobachtungen über einige bedingungen der entstehung von tönen [Наблюдения за некоторыми условиями образования тонов]. Ann Phys Chem 53:417–436. https://doi.org/10.1002/andp.184112

    CrossRef

    Google Scholar

  • Шепард Р.Н. (1964) Циркулярность в суждениях об относительном слухе. J Acous Soc Am 36(12):2346–2353

    CrossRef

    Google Scholar

  • Шепард Р. Н. (1982) Геометрические приближения к структуре музыкального звука. Psychol Rev 89(4):305–333

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Смит Д.Р.Р., Паттерсон Р.Д., Тернер Р., Кавахара Х., Ирино Т. (2005) Обработка и восприятие информации о размере звуков речи. J Acoust Soc Am 117(1):305–318

    Перекрёстная ссылка
    пабмед

    Google Scholar

  • Takemoto H (2001) Морфологический анализ мускулатуры человеческого языка для трехмерного моделирования. J Speech Lang Hear Res 44(1):95–107

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Takemoto H, Honda K, Masaki S, Shimada Y, Fujimoto I (2006) Измерение временных изменений функции голосового тракта по данным 3D-кино-МРТ. J Acoust Soc Am 119(2): 1037–1049

    Перекрёстная ссылка
    пабмед

    Google Scholar

  • Такемото Х. , Мохтари П., Като Х., Нисимура Р., Иида К. (2012) Механизм создания пиков и выемок передаточных функций, связанных с головой, в срединной плоскости. J Acoust Soc Am 132(6):3832–3841

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Такэсима С., Цузаки М., Ирино Т. (2010) Восприятие последовательности гласных с разным размером динамика. Акустические технологии 31(2):156–164

    Перекрёстная ссылка

    Google Scholar

  • Тарттер В.К. (1989) О чем шепотом? J Acoust Soc Am 86(5):1678–1683

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Тарттер В.К. (1991) Идентификация гласных и говорящих по слогам, произносимым шепотом. Percept Psychophys 49(4):365–372

    CrossRef
    пабмед

    Google Scholar

  • Уэда К., Огуши К. (1987) Перцептивные компоненты высоты тона: пространственное представление с использованием метода многомерного масштабирования.