TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez-Forster, Oliver T1 - Audiotechnik: Dynamikprozessoren N2 - In diesem Lehrmodul wird auf digitale und analoge Audiopegel sowie Pegelanzeigen eingegangen. Der Unterschied zwischen Hard- und Softclipping und die Problematik der Inter Sample Peaks („ISP“) werden dargelegt. Messtechnische Größen wie die LUFS „Loudness Units relative to Full Scale“ (Lautstärke-Einheiten in Relation zur Vollskala) werden erklärt. Dynamikprozessoren beeinflussen die Lautstärke eines Audiosignals. Limiter und Kompressoren werden in dieser Lehreinheit vorgestellt und ihre Wirkungsweise beschrieben. In praktischen Übungen soll die Parametrisierung der Dynamikprozessoren geübt werden. Übungsbeispiele zum selbstnachbauen für die kostenlos verfügbare DSP Software „Reaktor Player“ runden diese Lerneinheit ab. Y1 - 2022 UR - https://smart.vhb.org/edu-sharing/components/login ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez - Forster, Oliver T1 - Audiotechnik: Mixing und Mastering N2 - Der zeitliche Ablauf bei einer Audioproduktion und der Signalfluss durch das Mischpult soll im Rahmen dieses Lehrmoduls erklärt werden. Standards und Methoden zur räumlichen Wiedergabe von Audiosignalen werden dargelegt. Ebenso die Eigenschaften verschiedenerer Filtertechniken zur Bearbeitung des Frequenzgangs einzelner Spuren sowie Strategien zur Gestaltung des Zusammenspiels der verschiedenen Frequenzbereiche in einer Audioproduktion. Der Themenblock Digital Audio rundet dieses Lehrmodul mit Übungsaufgaben ab. Y1 - 2022 UR - https://smart.vhb.org/edu-sharing/components/login ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez - Forster, Oliver T1 - Audiotechnik: Raumakustik N2 - Die wesentlichen Aspekte, die bei der Planung einer guten Raumakustik eine Rolle spielen, werden in diesem Lehrmodul behandelt: Eingangs wird auf akustische Grundlagen und Materialeigenschaften eingegangen. Am Anfang eines Planungsprozesses steht die analytische Berechnung der Raummoden und die messtechnische Analyse des Raumes. Die wichtigsten Kennzahlen zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften eines Raumes werden vorgestellt. Mit Komponenten wie z.B. Diffusoren und Absorbern können die akustischen Verhältnisse des Raumes angepasst werden. Die Berechnung dieser Komponenten und die Möglichkeiten ihrer Anordnung (z.B. LeDe Konzept) werden vorgestellt. Y1 - 2022 UR - https://smart.vhb.org/edu-sharing/components/login ER - TY - VIDEO A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez-Forster, Oliver T1 - Making Of: Sounddesign "Soda-Einschenkgeräusch" Y1 - 2022 UR - https://youtu.be/IOmbJ-kDBX4?si=1sNyMj0rHwBHGh8h ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Audiotechnik: Dynamikprozessoren N2 - In dieser Lerneinheit wird auf digitale und analoge Audiopegel sowie Pegelanzeigen eingegangen. Der Unterschied zwischen Hard- und Softclipping und die Problematik der Inter Sample Peaks („ISP“) werden dargelegt. Messtechnische Größen wie die LUFS „Loudness Units relative to Full Scale“ (Lautstärke-Einheiten in Relation zur Vollskala) werden erklärt. Dynamikprozessoren beeinflussen die Lautstärke eines Audiosignals. Limiter und Kompressoren werden in dieser Lehreinheit vorgestellt und ihre Wirkungsweise beschrieben. In praktischen Übungen soll die Parametrisierung der Dynamikprozessoren geübt werden. Dafür werden vorbereitete Übungsbeispiele für die kostenlos verfügbare DSP Software „Reaktor Player“ aufbereitet. Y1 - 2022 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=0c10e257-7aa9-4ca3-a8d9-94dfa834de5d&viewType=1 PB - virtuelle Hochschule Bayern CY - Bamberg ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Anwendungen der subtraktiven Klangsynthese am Beispiel eines Bass Sounds T2 - Modulare Klangsynthese: Modul 5 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=d56694ff-1c96-4411-8ef5-1fcc8297b8e6 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Soundeffekte T2 - Modulare Klangsynthese - Modul 7 Y1 - 2021 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=32c734d9-e466-4a07-8d49-790ae7f5ed87 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Technische Anwendung im Sounddesign von Produkten T2 - Modul: Modulare Klangsynthese ; 8,1 Y1 - 2021 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=24637f73-0d48-42f1-bcce-60ce020faf99 PB - Nürnberg CY - Ohm ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Technische Anwendung im Sounddesign von Produkten T2 - Modul: Modulare Klangsynthese ; 8,1 Y1 - 2021 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=72e32d60-e51f-41e2-b932-d0959cdc1969 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Additive Synthese T2 - Modulare Klangsynthese : Modul 6 Y1 - 2021 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=23d137db-466f-4f66-bbac-3191ba096428 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Grundlagen der subtraktiven Klangsynthese T2 - Modulare Klangsynthese: Modul 4 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=f586b922-eb2d-4c66-9b90-d87b93c6dc28 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Anwendungen der subtraktiven Klangsynthese am Beispiel von Cymbal Sounds T2 - Modulare Klangsynthese: Modul 5 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=a4c5712b-1128-47b1-bc1c-d76df0dd4d8e ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Spannungskontrollierte Verstärker - (VCA) und Hüllkurven (Envelope) T2 - Modulare Klangsynthese - Modul 2 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=615258df-4402-4482-87a2-2979335384a7 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Anwendungen der subtraktiven Klangsynthese am Beispiel eines Lead Sounds T2 - Modulare Klangsynthese: Modul 5 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=04878c7a-527e-4601-9185-b2822640b103 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Oszillatoren, Obertöne und Rauschen T2 - Modulare Klangsynthese - Modul 1 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=a0759f7f-2eb8-4a31-910b-d4b191386a20 ER - TY - GEN A1 - von Hoffmann, Alexander A1 - Lopez, Oliver T1 - Filter und Modulatoren T2 - Modulare Klangsynthese: Modul 3,2 Y1 - 2020 UR - https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/collections?id=d8bf3f15-49d9-465d-821a-7be661d04489 ER - TY - JOUR A1 - Axenie, Cristian A1 - López-Corona, Oliver A1 - Makridis, Michail A. A1 - Akbarzadeh, Meisam A1 - Saveriano, Matteo A1 - Stancu, Alexandru A1 - West, Jeffrey T1 - Antifragility in complex dynamical systems JF - npj Complexity N2 - Antifragility characterizes the benefit of a dynamical system derived from the variability in environmental perturbations. Antifragility carries a precise definition that quantifies a system’s output response to input variability. Systems may respond poorly to perturbations (fragile) or benefit from perturbations (antifragile). In this manuscript, we review a range of applications of antifragility theory in technical systems (e.g., traffic control, robotics) and natural systems (e.g., cancer therapy, antibiotics). While there is a broad overlap in methods used to quantify and apply antifragility across disciplines, there is a need for precisely defining the scales at which antifragility operates. Thus, we provide a brief general introduction to the properties of antifragility in applied systems and review relevant literature for both natural and technical systems’ antifragility. We frame this review within three scales common to technical systems: intrinsic (input–output nonlinearity), inherited (extrinsic environmental signals), and induced (feedback control), with associated counterparts in biological systems: ecological (homogeneous systems), evolutionary (heterogeneous systems), and interventional (control). We use the common noun in designing systems that exhibit antifragile behavior across scales and guide the reader along the spectrum of fragility–adaptiveness–resilience–robustness–antifragility, the principles behind it, and its practical implications. Y1 - 2024 U6 - https://doi.org/10.1038/s44260-024-00014-y SN - 2731-8753 VL - 1 IS - 1 PB - Springer Science and Business Media LLC ER - TY - BOOK A1 - Axenie, Cristian A1 - Bauer, Roman A1 - López Corona, Oliver A1 - West, Jeffrey T1 - Applied Antifragility in Natural Systems BT - From Principles to Applications N2 - As coined in the book of Nassim Taleb, antifragility is a property of a system to gain from uncertainty, randomness, and volatility, opposite to what fragility would incur. An antifragile system’s response to external perturbations is beyond robust, such that small stressors can strengthen the future response of the system by adding a strong anticipation component. Such principles are already well suited for describing behaviors in natural systems but also in approaching therapy designs and eco-system modelling and eco-system analysis. The purpose of this book is to build a foundational knowledge base by applying antifragile system design, analysis, and development in natural systems, including biomedicine, neuroscience, and ecology as main fields. We are interested in formalizing principles and an apparatus that turns the basic concept of antifragility into a tool for designing and building closed-loop systems that behave beyond robust in the face of uncertainty when characterizing and intervening in biomedical and ecological (eco)systems. The book introduces the framework of applied antifragility and possible paths to build systems that gain from uncertainty. We draw from the body of literature on natural systems (e.g. cancer therapy, antibiotics, neuroscience, and agricultural pest management) in an attempt to unify the scales of antifragility in one framework. The work of the Applied Antifragility Group in oncology, neuroscience, and ecology led by the authors provides a good overview on the current research status. T2 - with a foreword from Nassim Taleb Y1 - 2025 SN - 9783031903908 U6 - https://doi.org/10.1007/978-3-031-90391-5 SN - 2191-5768 PB - Springer Nature Switzerland CY - Cham ER -