linux录音同时播放指令

时间: 2023-07-20 08:28:41 浏览: 60
在Linux系统下,可以使用以下指令录音并同时播放: ``` arecord -f cd -D default | aplay - ``` 这条指令使用arecord命令录制音频,然后使用aplay命令将录制的音频实时播放出来。其中"-f cd"参数表示以CD音质进行录制,"-D default"参数表示使用系统默认的录音设备。"| aplay -"表示将录制的音频实时通过管道传递给aplay命令进行播放。
相关问题

T113开发板linux系统播放视频指令

在Linux系统下,可以使用MPlayer或者VLC等多媒体播放器来播放视频。以下是使用MPlayer播放视频的指令示例: 1. 安装MPlayer,可以使用以下指令: ```bash sudo apt-get install mplayer ``` 2. 在命令行中输入以下指令,进行视频播放: ```bash mplayer -vo fbdev2:/dev/fb0 -x 800 -y 480 input.mp4 ``` 其中,`/dev/fb0`是Linux系统中的一个framebuffer设备文件,用于控制显示器的输出。`-x`和`-y`指定了视频播放的分辨率,`input.mp4`是要播放的视频文件名。使用该指令可以将视频输出到开发板的显示器上。 请注意,具体的指令会根据开发板和操作系统而有所不同,请参考相关的开发板文档或示例程序。

Linux系统中播放音频文件指令

在Linux系统中,可以使用播放音频文件的指令是"play"或"aplay",具体使用方法如下: 1. 使用play指令播放音频文件: ``` play audio_file.mp3 ``` 2. 使用aplay指令播放音频文件: ``` aplay audio_file.wav ``` 其中,audio_file.mp3是要播放的音频文件名,可以是任何格式的音频文件。同时,也可以通过一些参数来调整播放的音频文件的音量等特性。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

linux指令大全 linux指令大全

Linux 指令大全 Linux 操作系统提供了丰富的命令来管理和维护系统。下面是 Linux 指令大全的 档案目录管理 * cat 命令:查看和连接文件内容,参数包括 -n、-b、-s、-v 等,用于控制输出内容和格式。 * cd 命令:...
recommend-type

linux 系统 中 vi指令大全

linux 中常用的vi指令Vi指令大全 进入vi的命令 vi filename: 打开或新建文件,并将光标置于第一行首 vi +n filename: 打开文件,并将光标置于第n行首 vi + filename: 打开文件,并将光标置于最后一行首 vi +/...
recommend-type

linux命令手册.pdf

Linux命令手册是Linux系统用户和管理员的重要参考资料,它详尽地阐述了如何在命令行界面中执行各种操作。对于新手来说,这份手册是快速学习和理解Linux操作的基础。以下是手册中涉及的一些关键知识点: 1. **...
recommend-type

linux 安装labview

【Linux安装LabVIEW详解】 LabVIEW,全称Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,是一款由美国国家仪器(NI)公司开发的系统工程软件,主要用于测试、测量和控制系统,它以其图形化编程界面(G语言...
recommend-type

Linux操作系统基础教程.pdf

Linux 与 与 GNU Linux 的多重系统引导装载器 Linux 的四种安装类型 常用的基本命令:mkdir mv cd rm ls 等 Linux 系统目录结构:home dev bin init etc lib usr var等 文件的链接:inode 磁盘的挂载:mount 用户组...
recommend-type

ANSYS命令流解析:刚体转动与有限元分析

"该文档是关于ANSYS命令流的中英文详解,主要涉及了在ANSYS环境中进行大规格圆钢断面应力分析以及2050mm六辊铝带材冷轧机轧制过程的有限元分析。文档中提到了在处理刚体运动时,如何利用EDLCS、EDLOAD和EDMP命令来实现刚体的自转,但对如何施加公转的恒定速度还存在困惑,建议可能需要通过EDPVEL来施加初始速度实现。此外,文档中还给出了模型的几何参数、材料属性参数以及元素类型定义等详细步骤。" 在ANSYS中,命令流是一种强大的工具,允许用户通过编程的方式进行结构、热、流体等多物理场的仿真分析。在本文档中,作者首先介绍了如何设置模型的几何参数,例如,第一道和第二道轧制的轧辊半径(r1和r2)、轧件的长度(L)、宽度(w)和厚度(H1, H2, H3),以及工作辊的旋转速度(rv)等。这些参数对于精确模拟冷轧过程至关重要。 接着,文档涉及到材料属性的定义,包括轧件(材料1)和刚体工作辊(材料2)的密度(dens1, dens2)、弹性模量(ex1, ex2)、泊松比(nuxy1, nuxy2)以及屈服强度(yieldstr1)。这些参数将直接影响到模拟结果的准确性。 在刚体运动部分,文档特别提到了EDLCS和EDLOAD命令,这两个命令通常用于定义刚体的局部坐标系和施加载荷。EDLCS可以创建刚体的局部坐标系统,而EDLOAD则用于在该坐标系统下施加力或力矩。然而,对于刚体如何实现不过质心的任意轴恒定转动,文档表示遇到困难,并且提出了利用EDMP命令来辅助实现自转,但未给出具体实现公转的方法。 在元素类型定义中,文档提到了SOLID164和SHELL元素类型,这些都是ANSYS中的常见元素类型。SOLID164是四节点三维实体单元,适用于模拟三维固体结构;SHELL元素则常用于模拟薄壳结构,如这里的轧件表面。 总体来说,这篇文档提供了一个在ANSYS中进行金属冷轧过程有限元分析的实例,涉及到模型构建、材料定义、载荷施加以及刚体运动等多个关键步骤,对于学习ANSYS命令流的初学者具有很好的参考价值。然而,对于刚体的公转问题,可能需要更深入研究ANSYS的其他命令或者采用不同的方法来解决。
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

求解器算法详解:深入剖析底层原理,掌握求解精髓

![求解器算法详解:深入剖析底层原理,掌握求解精髓](https://static-cdn.zhixi.com/zx-wp/2023/12/T1-24.png) # 1. 求解器算法概述 求解器算法是一种用于求解数学方程组或优化问题的数学工具。它们在科学、工程和金融等广泛领域中具有重要的应用。求解器算法的目的是找到方程组或优化问题的近似解,并在有限的计算资源内实现。 求解器算法通常分为两大类:直接求解法和迭代求解法。直接求解法使用有限步数来获得方程组的精确解,而迭代求解法通过逐步逼近来获得近似解。选择求解器算法时,需要考虑方程组的规模、条件数和所需的精度。 # 2. 求解器算法的理论基础
recommend-type

javaswing登录界面连接数据库

在Java Swing中创建一个登录界面并连接到数据库,通常包括以下几个步骤: 1. **环境准备**: - 安装JDK和Swing库(如果尚未安装)。 - 选择合适的数据库驱动,如MySQL、Oracle等,并下载对应的JDBC(Java Database Connectivity)驱动。 2. **设计用户界面**: - 使用Swing组件(如`JFrame`、`JLabel`、`JTextField`、`JPasswordField`和`JButton`)构建登录表单。 - 可能还需要设置背景、字体、布局管理器等以提高用户体验。 3. **编写事件处理**:
recommend-type

ANSYS分析常见错误及解决策略

"ANSYS错误集锦-李" 在ANSYS仿真过程中,用户可能会遇到各种错误,这些错误可能涉及网格质量、接触定义、几何操作等多个方面。以下是对文档中提到的几个常见错误的详细解释和解决方案: 错误NO.0052 - 过约束问题 当在同一实体上同时定义了绑定接触(MPC)和刚性区或远场载荷(MPC)时,可能导致过约束。过约束是指模型中的自由度被过多的约束条件限制,超过了必要的范围。为了解决这个问题,用户应确保在定义刚性区或远场载荷时只选择必要的自由度,避免对同一实体的重复约束。 错误NO.0053 - 单元网格质量差 "Shape testing revealed that 450 of the 1500 new or modified elements violates shape warning limits." 这意味着模型中有450个单元的网格质量不达标。低质量的网格可能导致计算结果不准确。改善方法包括使用更规则化的网格,或者增加网格密度以提高单元的几何质量。对于复杂几何,使用高级的网格划分工具,如四面体、六面体或混合单元,可以显著提高网格质量。 错误NO.0054 - 倒角操作失败 在尝试对两个空间曲面进行AreaFillet倒角时,如果出现"Area6 offset could not fully converge to offset distance 10. Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance." 的错误,这意味着ANSYS在尝试创建倒角时未能达到所需的偏移距离,可能是由于几何形状的复杂性导致的。ANSYS的布尔操作可能不足以处理某些复杂的几何操作。一种解决策略是首先对边进行倒角,然后通过这些倒角的边创建新的倒角面。如果可能,建议使用专门的CAD软件(如UG、PRO/E)来生成实体模型,然后导入到ANSYS中,以减少几何处理的复杂性。 错误NO.0055 - 小的求解器主元和接触问题 "There are 21 small equation solver pivot terms." 通常表示存在单元形状质量极差的情况,比如单元有接近0度或180度的极端角度。这可能影响求解的稳定性。用户应检查并优化相关单元的网格,确保没有尖锐的几何特征或过度扭曲的单元。而"initial penetration"错误表明在接触对设置中存在初始穿透,可能需要调整接触设置,例如增加初始间隙或修改接触算法。 对于这些问题,用户在进行ANSYS分析前应充分理解模型的几何结构,优化网格质量和接触设置,以及正确地定义边界条件。此外,定期检查模型的警告和信息可以帮助识别并解决问题,从而提高仿真精度和计算效率。在遇到复杂问题时,求助于ANSYS的官方文档、用户论坛或专业支持都是明智的选择。