mfc wavein

时间: 2023-11-26 15:01:05 浏览: 30
MFC WaveIn 是微软基于 MFC(Microsoft Foundation Classes) 框架开发的一个音频采集类。 WaveIn 是 Windows 操作系统提供的一个音频输入接口,它可以用于从音频设备(如麦克风)中采集音频数据。而 MFC WaveIn 则是基于 WaveIn 接口封装的一个类,通过它可以更方便地实现音频采集功能。 MFC WaveIn 类提供了一些方法和事件,可以实现音频设备的打开、关闭、启动、停止等操作。通过设置回调函数,可以实时获取音频数据并进行处理。同时,MFC WaveIn 类还提供了一些属性和方法,可以获取音频设备的信息,比如设备支持的音频格式、采样率等。 使用 MFC WaveIn 类,可以方便地实现音频采集功能。首先,需要实例化一个 MFC WaveIn 对象并调用 Open 方法打开指定的音频设备。接着,通过设置回调函数来处理采集到的音频数据。可以在回调函数中进行一些处理操作,比如存储音频数据、实时播放等。最后,调用 Close 方法关闭音频设备。 总之,MFC WaveIn 是一个方便实现音频采集功能的类,通过封装了 Windows 的 WaveIn 接口,提供了一些方法和事件,可以实现音频设备的打开、关闭、启动、停止等操作。使用 MFC WaveIn 类,可以简化音频采集的开发过程。
相关问题

c++ 使用wavein实现声音采集

WaveIn是一种音频输入组件,可用于Windows操作系统中的音频应用程序中。 它可以用于实现声音采集,通过麦克风或其他外部录音设备输入音频信号,并将其存储在计算机中。 WaveIn API提供了一整套函数库,使开发者可以轻松地捕获音频数据,并通过分析、处理和处理这些数据来实现不同的音频应用程序。 为了使用WaveIn实现声音采集,首先需要创建一个音频输入设备的句柄,并设置相应的参数。 通过调用waveInOpen函数和WAVEFORMATEX结构体可以实现该操作。其中,WAVEFORMATEX结构体描述了输入音频数据的格式,如采样率、通道数和位深等参数。然后,需要使用waveInPrepareHeader和waveInAddBuffer函数添加音频输入缓冲区,并使用waveInStart函数启动音频输入设备。 当音频输入缓冲区填满时,设备会自动向应用程序发送一个MM_WIM_DATA消息。应用程序可以使用waveInUnprepareHeader函数取消已经添加的缓冲区,并分析处理其中的音频数据。通过不断重复添加缓冲区、获取数据的过程,实现了连续的声音采集。 总的来说,WaveIn是一种强大的音频输入组件,可以实现各种音频应用程序。 但是,在使用时需要注意一些问题,如缓冲区大小、数据格式等设置。因此,开发者需要深入理解WaveIn API,才能充分发挥其优势。

c++ 调用wavein 录制音频 源码

使用C语言调用wavein录制音频的源码如下: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <windows.h> #include <mmsystem.h> #define NUM_BUFFERS 3 #define BUFFER_SIZE 4096 // 定义全局变量 HWAVEIN hWaveIn; WAVEHDR WaveInHdr[NUM_BUFFERS]; char WaveInBuffer[NUM_BUFFERS][BUFFER_SIZE]; // 回调函数处理录音数据 void CALLBACK waveInProc(HWAVEIN hwi, UINT uMsg, DWORD_PTR dwInstance, DWORD_PTR dwParam1, DWORD_PTR dwParam2) { if(uMsg == WIM_DATA) { PWAVEHDR pWaveHdr = (PWAVEHDR)dwParam1; if(!(pWaveHdr->dwFlags & WHDR_DONE)) // 如果当前缓冲区未录满 return; // 处理录音数据,例如保存到文件中 FILE* fp = fopen("recorded.wav", "ab"); fwrite(pWaveHdr->lpData, pWaveHdr->dwBytesRecorded, 1, fp); fclose(fp); waveInAddBuffer(hWaveIn, pWaveHdr, sizeof(WAVEHDR)); // 重新添加缓冲区 } } int main() { // 打开音频输入设备 MMRESULT result = waveInOpen(&hWaveIn, WAVE_MAPPER, &WaveFmt, (DWORD_PTR)waveInProc, 0, CALLBACK_FUNCTION); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to open audio device.\n"); return -1; } // 初始化录音缓冲区结构 for(int i = 0; i < NUM_BUFFERS; i++) { WaveInHdr[i].lpData = (LPSTR)WaveInBuffer[i]; WaveInHdr[i].dwBufferLength = BUFFER_SIZE; WaveInHdr[i].dwBytesRecorded = 0; WaveInHdr[i].dwUser = 0; WaveInHdr[i].dwFlags = 0; WaveInHdr[i].dwLoops = 0; result = waveInPrepareHeader(hWaveIn, &WaveInHdr[i], sizeof(WAVEHDR)); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to prepare buffer.\n"); waveInClose(hWaveIn); return -1; } result = waveInAddBuffer(hWaveIn, &WaveInHdr[i], sizeof(WAVEHDR)); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to add buffer.\n"); waveInClose(hWaveIn); return -1; } } // 开始录音 result = waveInStart(hWaveIn); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to start recording.\n"); waveInClose(hWaveIn); return -1; } // 停止录音 getchar(); result = waveInStop(hWaveIn); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to stop recording.\n"); waveInClose(hWaveIn); return -1; } // 释放资源 for(int i = 0; i < NUM_BUFFERS; i++) { result = waveInUnprepareHeader(hWaveIn, &WaveInHdr[i], sizeof(WAVEHDR)); if(result != MMSYSERR_NOERROR) { printf("Failed to unprepare buffer.\n"); waveInClose(hWaveIn); return -1; } } waveInClose(hWaveIn); return 0; } 上述代码中,我们使用waveInOpen函数打开音频输入设备,然后初始化录音缓冲区,设置回调函数来处理录音数据。经过一系列的配置之后,可以调用waveInStart开始录音,通过按下回车键来停止录音,最后通过waveInStop函数停止录音并释放资源。 注意,以上代码只是一个简单的录音示例,你可以根据自己的需求对其进行扩展和修改。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

WIN32 录音 waveIn

wave系列函数,在QT FOR Windows下不知如何接收消息,只好修修改改WIN32例程弄个粗糙半成品. 注意FORMAT CHUNK的设置,设置错误将导致生成文件不能播放.
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

机器学习怎么将excel转为csv文件

机器学习是一种利用计算机算法和统计数据的方法来训练计算机来进行自动学习的科学,无法直接将excel文件转为csv文件。但是可以使用Python编程语言来读取Excel文件内容并将其保存为CSV文件。您可以使用Pandas库来读取Excel文件,并使用to_csv()函数将其保存为CSV格式。以下是代码示例: ```python import pandas as pd # 读取 Excel 文件 excel_data = pd.read_excel('example.xlsx') # 将数据保存为 CSV 文件 excel_data.to_csv('example.csv', index=
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

写出一个拉格朗日多项式插值程序,并调用该函数做图

好的,以下是一个使用拉格朗日多项式进行插值的 Python 代码: ``` import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def lagrangeInterpolation(x, y, x_interp): """ 使用拉格朗日多项式进行插值 x: 已知点的 x 坐标数组 y: 已知点的 y 坐标数组 x_interp: 插值点的 x 坐标数组 """ n = len(x) m = len(x_interp) L = np.zeros([n, m]) fo
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。