

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
dspとは何か
デジタル信号処理、英語で Digital Signal Processing の略称である dsp は、信号をデジタルの計算で処理する技術のことを指します。私たちの周りには音声や画像、データなどを扱う場面がたくさんあり、それらをつなぐ橋渡しをするのが dsp です。つまり dsp は情報を受け取り、計算して、目的の形に整える仕組みと考えると分かりやすいです。
このページでは、難しそうに見える DSP を、中学生にも伝わる言い方で解説します。まずは「何をするのか」をイメージしてみましょう。音楽のノイズを減らしたり、スマホの声を聞きやすくしたり、写真のざらつきを減らすといった場面で使われています。デジタルという言葉が意味するのは、私たちが扱う情報を「0と1の組み合わせ」にして処理するということです。信号処理は、こうしたデータの状態を整え、必要な情報を取り出すための計算です。
dspの基本的な考え方
dsp は、まず連続して変化する現実の信号を「サンプリング」という作業で離散的なデータに分解します。次に、そのデータに対して
フィルタと呼ばれる操作を繰り返し行い、不要な成分を取り除いたり、重要な成分を強調したりします。これらの処理は リアルタイム性 を保つことが多く、遅延なくすばやく計算結果を返すことが求められます。
dspの実装方法
dsp の実装には主に二つの道があります。専用の DSP チップを使う方法と、一般的な CPU や GPU 上でソフトウェアとして実装する方法です。前者は小型機器でも高速な処理を可能にします。後者は開発の自由度が高く、学習リソースも豊富です。目的や予算に応じて選ばれることが多いです。
日常での活用例
日常生活では、音声アプリのノイズ除去、スマートフォンの音質改善、会議の音声をクリアにする機能、写真のノイズ低減、カメラの自動補正など、様々な場面で dsp が活躍しています。特にスマホや家電の内部では、私たちが気づかないうちに 音声処理 や 信号処理 が動いています。これらの機能は、気持ちよく聴こえる音や見やすい画像を作るための“裏方”の技術です。
代表的な処理の種類
dsp の中核にはフィルタと呼ばれる処理があり、FIRフィルタと IIRフィルタ がよく使われます。FIRは出力が入力の過去の値だけに依存する性質が安定性を高めます。一方、IIRは過去の出力も利用するため、同じ演算量でも強力な効果を出せる反面、設計には注意が必要です。初心者はまず FIRフィルタ の基本を理解するのが近道です。
DSPとCPUの違い
一般的な CPU は幅広い計算をこなしますが、信号処理を最適化するには追加の工夫が必要です。DSPは信号処理に特化した設計がなされており、並列処理や特定の演算命令が高速です。これにより、音声や画像の処理をリアルタイムで行いやすくなります。
表で見るDSPの用途と例
学習のヒント
dsp を学ぶときは、まず「波形」と「フィルタ」の関係を直感で理解することが大切です。小さな数式を一つずつ噛み砕き、実際のデータで試してみましょう。オンラインの講座や入門書、簡単なプログラムを書いてみるのが近道です。
身近な用語の確認
サンプリングは連続的な信号を離散的なデータに変換する過程です。ノイズは不要な信号成分であり、除去することで音声や映像の品質が上がります。これらの基本を押さえると、 dsp の世界がぐっと身近に感じられます。
最後に、 dsp は専門用語が多い分野ですが、初心者でも徐々に理解できます。身の回りの音声や画像の処理を観察し、どの段階で DSP が関わっているかを想像してみてください。学習を進めると、音楽アプリやスマホの機能がなぜ便利なのか、自然と納得できるようになります。
dspの関連サジェスト解説
- dsp とは オーディオ
- dsp とは デジタル信号処理(Digital Signal Processing)の略で、音の信号をデジタル的に処理する技術です。オーディオの世界では、再生される音をより聴きやすく整えるために使われます。機械の中には DSP チップと呼ばれる小さな頭脳があり、音の波形を数値として計算してエフェクトをかけます。アナログ機器と比べて、微妙な数値の調整が可能で、同じ部品でも異なる音を作り出すことができます。よく使われる機能には、イコライザー(EQ)で周波数ごとに音量を上げ下げする機能、ダイナミクス処理(コンプレッサーやリミッター)で音の大きさの幅を抑える機能、ノイズリダクションで雑音を減らす機能、リバーブやディレイで空間の響きを再現する機能、そして部屋の響きを補正するルーム補正などがあります。DSP はデジタル処理なので、ノイズの発生を抑えたり、音質を均一に保ったりするのが得意です。ですがリアルタイムで処理する場合は遅延(音と画面のズレ)が生じることがあり、機器ごとに遅延を抑える工夫が必要です。日常では、スマホの音楽再生アプリやヘッドホン・スピーカーの設定で DSP が有効になっていることがあります。自分の耳で聴いて違和感がない範囲で、音の好みに合わせて設定を変えると良いでしょう。これから始める人向けのポイントは、まずは低遅延の設定やシンプルな EQ から試すこと。音に厚みを出したい時は低域を少し上げ、中高域を滑らかにするなど基本を押さえましょう。結論として、DSP は音をデジタルで賢く調整する技術で、適切に使えば聴こえを大きく改善します。
- dsp とは マイコン
- dsp とは マイコン という言葉は、デジタル信号処理とマイクロコントローラの関係を知るときに役立ちます。DSPは、音声や画像、センサの信号をデジタルのデータとして処理する方法です。マイコンは、いわば小さなコンピュータで、LEDを光らせたりセンサーの値を読み取ったり、簡単な計算を動かしたりします。DSPをマイコンで使うと、受け取った信号をすぐに分析し、ノイズを減らしたり、特定の周波数の成分を取り出したりできるようになります。例えば音のエコーを取り除くフィルタや、マイクで拾った音を録音する前に整える処理などです。DSPには主に「デジタル信号を計算して整える」という考え方があります。これを実現するには、マイコンに搭載された演算能力(CPUの速度、RAMの容量、電力の消費量)と、ソフトウェアの工夫が大切です。多くの現代のマイコンは、DSP向けの命令やSIMD(同時に複数のデータを処理する機能)を備え、FFT(高速フーリエ変換)やフィルタ処理を効率よく実行できます。初心者にも始めやすいのは、音声やセンサデータの簡単なフィルタを作るところです。まずは「サンプルされたデータの周波数成分を見分ける」「ノイズを減らす低域フィルタを作る」といった小さな実験から始めましょう。まとめると、dsp とは マイコンは、デジタル信号処理の考え方を、マイコンの限られた資源の中で実現する技術です。
- dsp とは 半導体
- このキーワードは、dsp とは 半導体という言葉の組み合わせから、デジタル信号処理(DSP)と半導体がどう関係しているかを学ぶときに使われます。半導体とは、シリコンなどの材料で作られる“電気の流れを細かく制御する部品”のこと。私たちの身の回りの電子機器の心臓部分として働いています。DSPは、その半導体の中に組み込まれる“特別な計算を速くする仕組み”です。DSPは、音声をきれいにしたり、画像を滑らかにしたり、電波を受信して正しく送るための処理を、機械的じゃなく計算で行います。具体的には、ノイズを取り除くフィルタ、音声をデータとして圧縮・展開する処理、画像のエッジを強調する処理、周波数成分を分けるフーリエ変換などのアルゴリズムを、迅速に実行します。 このような処理は昔はアナログで行われていましたが、現代の多くの機器ではデジタル信号処理を使います。データをまずデジタルに変換してから、DSPが計算を行い、結果を再び人が使える形に戻します。DSPは、専用の半導体(DSPチップ)として設計されることが多く、CPUやマイクロコントローラとは違う得意分野を持っています。数値の演算を並列に処理できる工夫があり、電力消費を抑えつつ高速な処理を実現します。スマートフォンの音声認識、ヘッドフォンのノイズキャンセリング、車の安全システム、無線ルータの信号処理など、身の回りの多くの場面で使われています。初心者の方は、DSPを“信号をデジタルで素早く処理する半導体の機能”と覚えると入り口が楽になります。どの機械にも専門の部品があり、DSPはその中でも“音声・映像・通信の信号処理”を専門とする部品だと覚えておくとよいでしょう。
- dsp とは 音楽
- dsp とは 音楽 はデジタル信号処理のことで、音楽の音をデジタルデータとして取り扱い、計算で音を変えたり整えたりする技術のことです。スマホやパソコンの音楽再生アプリ、DAWという作曲ソフト、ギターやボーカルを録音するときに使われるエフェクトなど、多くの機器に組み込まれています。具体的にはイコライザー EQ で特定の周波数を強くしたり弱くしたりする機能、リバーブで音に空間の響きを足す機能、コンプレッサーで音の大きさをそろえる機能、ノイズリダクションで雑音を減らす機能、ディレイで音を後ろに残す機能などが代表的です。これらはすべて DSP のアルゴリズムにより実現され、音楽の録音や再生をより良くする目的で使われます。DSP があるおかげで生演奏の良さを保ちつつ、家でもスタジオのような音作りを楽しめます。使い方もとても身近で、DAW のプラグインとして追加するだけで始められます。無料のプラグインも多く、初めは EQ とリバーブ から試してみると良いでしょう。使い方のコツは一度に多くのエフェクトをかけず、音の変化を少しずつ聴き比べることです。音がこもると感じたら高域を少しだけ足す 高音を強くしすぎないように注意します。最初は原音の良さを残すことを目標に、次第に自分らしい音を探していくと楽しくなります。音質を変えるだけでなく創造的な音作りにも挑戦でき、リバーブの長さやディレイのタイムを変えるだけでも全く違う雰囲気を作れます。初心者が陥りやすい点は遅延とCPU負荷です 大量のエフェクトを同時にかけると音の遅れが気になったりパソコンの負荷が高くなるので、使うエフェクトを絞る 練習を重ねながら少しずつレベルアップしていくのがコツです。日常の音楽体験にも DSP は欠かせません。友達の曲を聴くときも、ボーカルの声をクリアにする EQ や音場感を出すリバーブが使われていることが多いのです。以上のポイントを押さえれば DSP の基本が分かり、音楽制作の世界へ一歩近づくことができます。
- dsp とは 広告
- dsp とは 広告 というキーワードの答えは、オンライン広告の世界で使われる用語で、広告主が自社の広告をインターネット上のさまざまな場所に出すときの道具です。DSPは Demand-Side Platform の略で、広告枠の買い手側の仕組みです。広告枠はウェブサイトやアプリの中にあり、広告主は自分の基準に合う枠にリアルタイムで入札します。リアルタイムビッディング(RTB)と呼ばれる仕組みで、表示したいユーザーの特徴やサイトのジャンル、予算、入札額などをもとに、最適な広告枠を競り落とします。DSPは在庫データを集約し、ターゲット設定、予算、入札戦略を組み合わせて自動的に最適化します。使い方はシンプルに見えますが、実際にはデータを使ってターゲットを細かく決め、どの広告を、どのタイミングで、どれくらいの頻度で表示するかを決めます。DSPを使うと、手作業で広告枠を探す手間が減り、同じ予算でより多くの人に届けられる可能性が高まります。広告運用の基本は、目的と指標を決め、クリエイティブを最適化し、レポートを見て改善を続けることです。初心者は信頼できるDSPを選び、小さな予算から始めて成果を測ることが大切です。
- dsp とは 音響
- dsp とは 音響とは、デジタル信号処理を使って音の情報を計算し、聴こえ方を変える仕組みのことです。音響は私たちの耳に届く音の世界を指します。マイクで音を拾い、スピーカーで再生するまでの間、多くの機器は音をデジタル信号として扱います。dsp はこの信号を加工するソフトウェアや回路の総称です。身近な例としては、スマホの音楽アプリのイコライザー、イヤホンのノイズキャンセリング、テレビの音声補正、車のオーディオシステムなどが挙げられます。よく使われる処理をいくつか紹介します。- イコライザー(EQ):音の高さを部分的に上げたり下げたりして、聴こえ方を整えます。- コンプレッサー/リミッター:大きすぎる音と小さすぎる音の差を小さくして、聴きやすくします。- ノイズリダクション:風切り音や背景ノイズを減らします。- リバーブ・エコー:音に空間の響きを追加して広がりを作ります。- ダイナミクス処理:音の強弱を自動で調整します。これらの処理はすべてデジタル計算で実現され、電気信号を音に変えるA/D・D/A変換の前後で使われることも多いです。
- dsp とは it
- dsp とは it の意味を、初心者にもわかりやすく説明します。DSPはDigital Signal Processingの略で、音や光、電波のような“信号”をデジタルの形にして計算する技術のことです。身の回りのIT製品が“賢くなる”仕組みの基盤でもあります。まず、アナログ信号は連続した波ですが、コンピューターで処理するにはデジタル化が必要です。一般的には信号を一定の間隔で値として切り取り、データとして扱えるようにするサンプリングと、拾った値をデジタルの数で表す量子化の段階を経ます。DSPではこのデジタル信号に対して、ノイズを減らすフィルター、音をきれいにするイコライザー、音声を大きく聞き取りやすくするエンハンスなど、数学的な計算を繰り返して処理します。具体的な例として、スマホの通話で雑音を抑える機能、音楽のデータを小さく圧縮してネットで送る機能、テレビや車の音声認識の手掛かりになる処理などが挙げられます。DSPは専用のチップとして用意されていることもあれば、PCやスマホのCPU上で動くソフトウェアとして動作することもあります。ITの世界では、データを効率よく、リアルタイムに処理する力が求められる場面でDSPが活躍します。音声認識、映像処理、通信技術の設計など、さまざまな分野の基礎にもつながる重要な技術です。覚えておくポイントは、信号をデジタル化して数学的に加工し、結果をすぐ使える形で出す、それがDSPの核心です。
- dsp とは 車
- dsp とは 車について詳しく知りたい人のために、まず DSP とは Digital Signal Processor の略で、車の中の音を作り変える小さな頭脳のような存在だと覚えましょう。デジタル信号処理を行うチップで、音の周波数を分けて調整したり、風切り音やロードノイズといった雑音を減らしたり、音をより聴きやすく整えたりします。車のオーディオはただ音楽を鳴らすだけではなく、ノイズを減らして聞き取りやすくする工夫が必要です。そこで DSP が活躍します。具体的には、音楽再生時の音質を崩さないように EQ(イコライザー)で帯域を整えたり、複数のスピーカーから出る音を自然にまとめて空間を作るサラウンド処理、会話を妨げないように風切り音を減らすノイズキャンセリングがあります。最近の車では、エンジンノイズを抑え静かな車内を作るための DSP 制御も行われ、乗員全員が快適に過ごせるよう工夫されています。これらはすべて「デジタル信号を使って音を加工する」という共通の仕組みです。初心者の方は、DSP が音を“作る設計図”のような役割を持つと考えると理解しやすいでしょう。
dspの同意語
- デジタル信号処理
- デジタル信号を対象に、信号処理を行う技術・分野の総称。データを離散化して演算することで、音声・画像・通信などの品質や処理を改善します。
- ディジタル信号処理
- デジタル信号処理の別表記。読み方・意味は同じです。
- デジタル信号処理装置
- デジタル信号処理を実現する装置。DSPを搭載した機器を指すことが多い用語です。
- デジタル信号処理チップ
- DSP機能を集積した半導体チップ。音声・映像・センサ処理などに用いられます。
- デジタル信号処理プロセッサ
- DSP機能を実行する処理装置(プロセッサ)。
- DSP
- Digital Signal Processorの略。デジタル信号処理を行う専用プロセッサの総称・略称として使われます。
- デジタル信号処理IC
- DSP機能を内蔵した集積回路(IC)。
- 信号処理チップ
- 信号処理を目的に作られたチップの総称。デジタル信号処理を指す文脈で使われることがあります。
- 信号処理用プロセッサ
- 信号処理を専門に行う演算処理用プロセッサ。
- デジタル信号処理機
- DSP機能を備えた機器・デバイスの総称。
dspの対義語・反対語
- アナログ信号処理
- デジタル信号処理(DSP)の対義語として、信号をデジタル化せずにアナログのまま連続的に処理する方法や考え方。
- アナログ
- デジタルではなく連続的な値を扱う性質。離散化されたデジタルと対照的な概念。
- アナログ回路
- デジタル回路の対として、連続信号を前提に動作する電子回路のこと。
- 手動処理
- 自動化・機械的な処理の対義語として、人の手で行う処理のこと。
- 非デジタル
- デジタル技術を使わない、またはデジタルでない状態・方法。
- SSP(Supply-Side Platform)
- 広告在庫を供給する側の自動化プラットフォーム。DSPの対義語として使われることがある。
- 直接取引
- プログラムマティック(自動化)取引ではなく、広告枠を直接取引する取引形態のこと。
- 手動広告購入
- 人の手で広告枠を購入する方法。DSPの自動化・プログラムマティックの対比となる。
- 非プログラマティック
- プログラムマティック(自動入札・自動購入)ではなく、手動・直接の取引を指す表現。
- 広告枠の直接販売
- 出版社が広告枠を直接企業へ販売する取引形態のこと。DSPの自動化取引の対比として理解される。
dspの共起語
- デジタル信号処理
- 信号をデジタル化して機械的に計算・解析・変換・生成を行う技術分野。
- デジタル信号
- アナログ信号を離散的な数値で表現した信号。
- アルゴリズム
- 問題を解く手順の集合。信号処理では畳み込みやフィルタ設計などに使われる。
- FIRフィルタ
- 有限インパルス応答を持つデジタルフィルタ。安定で設計が比較的簡単。
- IIRフィルタ
- 無限インパルス応答を持つデジタルフィルタ。計算量が少なく高性能な場合が多い。
- 窓関数
- FFT前の区間化時に信号へ窓を掛けて周波数分解能と漏れを調整する関数。
- FFT
- 高速フーリエ変換。信号の周波数成分を効率的に求める基本アルゴリズム。
- サンプリング周波数
- アナログ信号をデジタル化する際の時間解像度を決める周波数。
- サンプル
- デジタル信号を構成する個々のデータ点。
- アナログ-デジタル変換
- アナログ信号をデジタル信号へ変換する装置・処理。
- デジタル-アナログ変換
- デジタル信号をアナログ信号へ戻す変換。
- 畳み込み
- 入力信号とフィルタを組み合わせて出力を作る基本演算。
- ローパスフィルタ
- 低周波成分を通過させ、高周波成分を抑えるフィルタ。
- ハイパスフィルタ
- 高周波成分を通過させ、低周波成分を抑えるフィルタ。
- バンドパスフィルタ
- 特定の周波数帯だけを通すフィルタ。
- ノッチフィルタ
- 特定の周波数を抑制するフィルタ。
- ノイズ除去
- 不要なノイズを減らして信号をきれいにする処理。
- オーディオDSP
- 音声・音楽信号のデジタル処理を専門とする分野。
- オーディオプラグイン
- DAWなどで使われるDSPベースの処理プラグイン。
- DSPエンジニア
- DSPの設計・実装を専門にする技術者。
- DSPチップ
- 専用のデジタル信号処理を高速に実行するハードウェア。
- 信号処理ライブラリ
- 共通のDSP機能を提供するプログラムライブラリ。
- 実時間処理
- 遅延を最小化してリアルタイムに処理する設計思想。
- デマンドサイドプラットフォーム
- 広告主が広告在庫を購入するためのプラットフォーム。
- リアルタイムビッディング
- 広告在庫をリアルタイムに入札して取引する仕組み。
- DMP
- データマネジメントプラットフォーム。ユーザーデータを統合・活用する。
- ターゲティング
- 特定の属性を持つユーザーに広告を配信する技術・戦略。
- オーディエンス
- 広告の対象となる人々の集まり(ユーザー層)。
- トラッキング
- ユーザーの行動を追跡してデータ化する手法。
- 広告在庫
- 広告枠・スペースの総称。プログラマブルな購入対象。
- データマネジメントプラットフォーム
- データを統合・分析して広告運用を最適化する基盤。
- アドテクノロジー
- 広告技術全般の総称。
- クリックスルー率
- 広告がクリックされた割合を示す指標。
- コンバージョン
- 広告の目的達成(購入・会員登録など)を表す成果指標。
- リターゲティング
- 過去に接触したユーザーへ再度広告を表示する手法。
dspの関連用語
- DSP
- デジタル信号処理(Digital Signal Processing、DSP)とは、アナログ信号をデジタルデータとして取り扱い、数学的な手法で信号を分析・変換する技術です。音声・画像・センサデータなど幅広い信号の処理に使われ、リアルタイム処理にも対応します。
- デジタル信号処理
- DSPの日本語表現。デジタル信号処理は、信号をデジタル化して演算する技術の総称です。
- ADC
- アナログ-デジタル変換器。アナログ信号をサンプリングと量子化の過程でデジタル信号に変換します。
- DAC
- デジタル-アナログ変換器。デジタル信号をアナログ信号へ戻します。
- サンプリング周波数
- アナログ信号をデジタル化する際の更新頻度を表す指標。単位はHz。高いほど高周波成分を再現できますがデータ量が増えます。
- 量子化ビット深度
- デジタル化の際の分解能。ビット数が多いほど再現性が高く、ダイナミックレンジが広くなります。
- 量子化ノイズ
- 量子化によって生じる誤差のノイズ。ビット深度が深いほど低減します。
- FIRフィルタ
- 有限インパルタ応答を持つデジタルフィルタ。安定性が高く、線形位相を得やすい設計が特徴です。
- IIRフィルタ
- 無限インパルタ応答を持つデジタルフィルタ。計算量が少なく済みますが、安定性の設計に注意が必要です。
- 窓関数
- FIR設計で周波数特性の漏れを抑えるための関数。例:Hann、Hamming、Blackmanなど。
- FFT
- 高速フーリエ変換。時間領域の信号を周波数領域に分解する代表的アルゴリズムです。
- DFT
- 離散フーリエ変換。FFTはこの計算を高速化した手法です。
- 畳み込み
- 信号とフィルタの掛け算・和の演算。FIRフィルタの出力は畳み込みで決まります。
- サンプリング
- アナログ信号をデジタル化する基本プロセス。サンプリング周波数と量子化が関わります。
- アダプティブフィルタ
- 入力信号に応じて係数を自動調整するフィルタ。ノイズキャンセルや追従性に使われます。
- リアルタイム処理
- 遅延を最小限に抑え、ほぼ同時に信号処理を行うこと。オーディオや制御系で重要です。
- 低遅延
- 処理の遅延をできるだけ小さくする設計方針。音声会話や楽曲処理で特に重要です。
- デジタルオーディオ
- デジタル形式で表現・処理される音声データ。CD・ストリーミングなどが対象です。
- イコライザ
- 周波数帯域ごとにゲインを調整する音響処理。音質を補正・演出します。
- コンプレッサ/リミッター
- ダイナミックレンジを制御する処理。音量の過大なピークを抑えます。
- ディレイ/リバーブ
- 音を遅延させて空間のエフェクトを作る処理。リバーブは残響感を再現します。
- エイリアシング
- サンプリング周波数以下の成分が折り返して混入する現象。対策として適切なサンプリング周波数や抗エイリアシングフィルタが必要です。
- リサンプリング
- サンプリング周波数を別の値に変更する処理。アップサンプリング・ダウンサンプリングがあります。
- SIMD
- Single Instruction, Multiple Dataの略。1つの命令で複数データを同時処理し、処理を高速化します。
- NEON
- ARMプロセッサのSIMD拡張。DSP処理を高速化するための機能です。
- FPGA
- フィールドプログラマブルゲートアレイ。ハードウェアレベルでDSP処理を柔軟に設計できます。
- ASIC
- 特定用途向け集積回路。高効率なDSP処理を専用ハードウェアとして実装します。
- 固定小数点演算
- データを固定小数点として扱う演算。低コスト・低消費電力のハードウェアで用いられます。
- 浮動小数点演算
- 可変長の小数点数を扱う演算。高精度で広いダイナミックレンジを提供します。
dspのおすすめ参考サイト
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