音楽シーケンサー(またはオーディオシーケンサー、あるいは単にシーケンサー)は、CV/Gate、MIDI、Open Sound Controlなどのさまざまな形式の音符や演奏情報、さらにはデジタルオーディオワークステーション( DAW)やプラグイン用のオーディオデータやオートメーションデータを処理することで、音楽を録音、編集、再生できるデバイスまたはアプリケーションソフトウェアです。[注 1] [1]
概要
現代のシーケンサー
1980年代にMIDI( Musical Instrument Digital Interface)とAtari STホームコンピュータが登場したことで、プログラマーはミュージシャンが演奏またはプログラムした音符のシーケンスをより簡単に記録および再生できるソフトウェアを設計できるようになりました。このソフトウェアは、機械的なサウンドになりがちで、正確に同じ長さの音符しか再生できなかった以前のシーケンサーの品質も向上させました。ソフトウェアベースのシーケンサーにより、ミュージシャンはより表現力豊かで人間味のある演奏をプログラムできるようになりました。これらの新しいシーケンサーは、外部シンセサイザー、特にラックマウント型 サウンドモジュールの制御にも使用でき、各シンセサイザーに専用のキーボードを用意する必要はなくなりました。
技術が成熟するにつれて、シーケンサーにはマルチトラックオーディオを録音する機能など、より多くの機能が追加されました。オーディオ録音に使用されるシーケンサーは、デジタルオーディオワークステーション(DAW) と呼ばれます。
最近の多くのシーケンサーは、ソフトウェアプラグインとして実装された仮想楽器を制御するために使用できます。これにより、ミュージシャンは高価で扱いにくいスタンドアロン シンセサイザーをソフトウェアの同等品に置き換えることができます。
今日では、「シーケンサー」という用語はソフトウェアを説明するためによく使用されます。ただし、ハードウェア シーケンサーもまだ存在します。ワークステーション キーボードには、独自の MIDI シーケンサーが組み込まれています。ドラム マシンや一部の古いシンセサイザーには、独自のステップ シーケンサーが組み込まれています。スタンドアロンのハードウェア MIDI シーケンサーもまだ存在しますが、ソフトウェア シーケンサーの機能セットが充実しているため、市場需要は大幅に減少しています。
音楽シーケンサーの種類
音楽シーケンサーは、次のようなデータ タイプの処理によって分類できます。
- MIDIシーケンサー用MIDIデータ(ハードウェアまたはソフトウェアとして実装)[3]
- アナログシーケンサー[4]および他のCV/Gateデータ(CV/Gateインターフェース経由)
- DAWのミキシングオートメーション用のオートメーションデータ、[注2] [5]およびシーケンス機能を備えたDAW用のソフトウェアエフェクト / インストゥルメント プラグイン
- DAW、ループベースの音楽ソフトウェアなどを含むオーディオシーケンサー[6] [注3] 、またはグルーブボックスなどを含むフレーズサンプラー内のオーディオデータ。
また、音楽シーケンサーは、その構造とサポートモードによって分類できます。
アナログシーケンサー
アナログ シーケンサーは、通常、アナログ エレクトロニクスで実装され、各音符 (ステップ) に対応する一連のノブまたはスライダーで指定された音符を再生します。作曲とライブ パフォーマンスの両方に対応できるように設計されており、ユーザーは録音モードに関係なく、いつでも音符を変更できます。また、各音符間の時間間隔 (各ステップの長さ) を個別に調整することもできます。通常、アナログ シーケンサーは、タンジェリン ドリーム、ジョルジオ モロダー、トランス ミュージックを彷彿とさせる、繰り返されるミニマル フレーズを生成するために使用されます。
ステップシーケンサー(ステップ記録モード)
ステップ シーケンサーでは、音符は等しい時間間隔のステップに丸められ、ユーザーは正確なタイミングを指定せずに各音符を入力できます。代わりに、各ステップのタイミングと継続時間は、いくつかの異なる方法で指定できます。
- ドラムマシンの場合:ステップボタンの行からトリガータイミングを選択します。
- ベース マシンの場合:クロマチック キーパッドからステップの音符 (または休符) を選択し、次に長さボタンのグループからステップの長さ (またはタイ) を順番に選択します。
- いくつかのホーム キーボードでは、リアルタイム シーケンサーに加えて、一対のステップ トリガー ボタンが用意されています。これを使用すると、録音または演奏のタイミングに合わせて、事前に録音されたシーケンスのノートを任意のタイミングでトリガーできます。(音楽シーケンサーのリスト § ステップ シーケンサー (サポートされている)を参照してください)。
一般的に、ステップ モードは、大まかにクオンタイズされたセミリアルタイム モードとともに、ドラム マシン、ベース マシン、およびいくつかのグルーヴ マシンでサポートされていることが多いです。
リアルタイムシーケンサー(リアルタイムレコーディングモード)

リアルタイム シーケンサーは、オーディオ レコーダーと同様にリアルタイムで音符を記録し、指定されたテンポ、クォンタイズ、ピッチで音符を再生します。編集には、テープ録音に由来する「パンチイン/パンチアウト」機能が提供されるのが一般的ですが、目的の結果を得るには十分なスキルが必要です。詳細な編集には、グラフィカル ユーザー インターフェイスの別の視覚的な編集モードの方が適している可能性があります。いずれにしても、このモードは、ミュージシャンにすでに馴染みのあるオーディオ レコーダーに似た使いやすさを提供し、ソフトウェア シーケンサー、DAW、組み込みのハードウェア シーケンサーで広くサポートされています。
ソフトウェアシーケンサー
ソフトウェア シーケンサーは、音楽シーケンサーの機能を提供するアプリケーション ソフトウェアの一種で、DAW または統合音楽オーサリング環境の 1 つの機能として提供されることが多いです。シーケンサーとして提供される機能はソフトウェアによって大きく異なり、アナログ シーケンサーをシミュレートすることもできます。ユーザーは、グラフィカルユーザー インターフェイスまたはMIDI コントローラーなどの専用の入力デバイスを使用して、ソフトウェア シーケンサーを制御できます。
オーディオシーケンサー
オーディオ シーケンサーの代替サブセットには次のものがあります。
歴史
初期のシーケンサー
初期の音楽シーケンサーは、自動楽器、オルゴール、機械式オルガン、自動ピアノ、オーケストリオンなどの音を出す装置でした。たとえば、自動ピアノは現代のシーケンサーと多くの共通点がありました。作曲家や編曲家は音楽をピアノロールに送り、その後技術者が編集して大量複製できるようにしました。最終的に、消費者はこれらのロールを購入し、自分の自動ピアノで再生できるようになりました。
自動演奏楽器の起源は驚くほど古いようです。9世紀にはペルシャ(イラン)のバヌー・ムーサ兄弟が、ピン付きの交換可能なシリンダーを使用した水力 オルガンを発明しました。[8]また、蒸気動力を使用した自動 フルート演奏機も発明しました。 [9] [10]彼らの著書『独創的な装置の書』にはこう記されています。バヌー・ムーサ兄弟の自動フルート奏者は、初のプログラム可能な音楽シーケンサー装置であり、[11]油圧式の反復音楽技術の最初の例でした。[12]
1206年、アラブの技術者アル・ジャザリは、プログラム可能な音楽オートマトンを発明した。[13 ] これは「ロボットバンド」で、「選曲ごとに50以上の顔と体の動き」を行った。[14]これは、最初のプログラム可能なドラムマシンであった。4人のオートマトンミュージシャンの中には、ドラマーが2人いた。これは、ペグ(カム)がパーカッションを操作する小さなレバーにぶつかるドラムマシンだった。ペグを動かすと、ドラマーはさまざまなリズムやドラムパターンを演奏できた。[15]
14世紀には、ピンの付いた回転シリンダーがフランドルでカリヨン(蒸気オルガン)を演奏するために使用されていました[要出典] 。また、少なくとも15世紀には、オランダで手回しオルガンが見られました。[16]
18世紀後半から19世紀初頭にかけて、産業革命による技術の進歩により、様々な自動楽器が発明された。例えば、ピン付きの樽やシリンダー、または穴の開いた平らな金属円盤で構成されたオルゴール、手回しオルガン、手回しピアノ、穴の開いた楽譜/ミュージックロール(ピアノロール)を使用した機械式オルガン、自動演奏ピアノ、オーケストリオンなどである。これらの楽器は、蓄音機、ラジオ、サウンドフィルムが発明される以前には、人気の娯楽機器として広く普及していたが、これらの発明により、最終的には家庭用音楽制作機器は影を潜めることとなった。その中でも、パンチ紙テープメディアは20世紀半ばまで使用されていた。 1957年のRCA Mark IIサウンドシンセサイザーや1959年のシーメンスシンセサイザーなど、最も初期のプログラム可能な音楽シンセサイザーも、ピアノロールに似たパンチテープで制御されていた。[17] [18] [19]
サウンドフィルムオーディオ技術からは、さらなる発明が生まれました。1920年代後半に登場したドローイングサウンド技術は、今日の直感的なグラフィカルユーザーインターフェイスの先駆けとして注目されています。この技術では、音符やさまざまなサウンドパラメータが、フィルム基板上に直接手描きされた黒インクの波形によってトリガーされるため、ピアノロール (または現代のシーケンサー/DAW の「ストリップチャート」) に似ています。ドローイングサウンドトラックは、1930 年にエフゲニー・ショルポが開発したバリオフォンや、 1957 年に ダフネ・オラムが設計したオラミックスなど、初期の実験的な電子音楽でよく使用されていました。
アナログシーケンサー
1940年代から1960年代にかけて、アメリカの電子音楽作曲家レイモンド・スコットは、自身の電子音楽作品のために様々な種類の音楽シーケンサーを発明した。1940年代から1950年代にかけてニューヨークのスコットのスタジオの壁を覆っていた「ウォール・オブ・サウンド」は、リズミカルなパターンを生成する電気機械式シーケンサーで、ステッピングリレー(ダイヤルパルス 電話交換機で使用)、ソレノイド、制御スイッチ、16個の独立した発振器を備えたトーン回路で構成されていた。[21] 後にロバート・モーグは、それを「部屋全体が「カチカチカチ」と鳴り響き、音があらゆる場所から聞こえる」と説明した。[22] 1959年に開発されたサークル・マシンは、それぞれに可変抵抗器が付いた白熱電球がリング状に配置され、リング上を光電セルでスキャンして任意の波形を生成する回転アームを備えていた。また、アームの回転速度はライトの明るさによって制御され、その結果、任意のリズムが生成されました。[23] 最初の電子シーケンサーは、サイラトロンとリレーを使用してレイモンド・スコットによって発明されました。[24]
1952年から開発が進められていたクラビボックスは、シーケンサー付きのキーボードシンセサイザーの一種だった。[要検証] プロトタイプでは、若きロバート・モーグが製作したテルミンが使用され、3オクターブの音域でポルタメントが可能になったが、後期型では、電圧でピッチを制御するための写真フィルムと光電池のペアに置き換えられた。[22]
1968年、ラルフ・ルンドステンとレオ・ニルソンは、エルッキ・クレンニエミにアンドロマティックと呼ばれるシーケンサー付きのポリフォニックシンセサイザーを製作してもらいました。[25]
ステップシーケンサー
ステップシーケンサーは、(通常) 16 個のボタンまたはステップのグリッドを使用して、厳密な音符のパターンを再生します。各ステップは 1/16 小節です。これらの音符のパターンは、連鎖してより長い楽曲を形成します。この種類のシーケンサーは現在でも使用されており、ほとんどがドラム マシンやグルーブ ボックスに組み込まれています。これらは本質的にモノフォニックですが、マルチティンバーのものもあります。つまり、複数の異なるサウンドを制御できますが、各サウンドで再生できる音符は 1 つだけです。[説明が必要]
初期のコンピュータ

一方、ソフトウェアシーケンサーは、コンピュータで演奏される音楽(ソフトウェアシーケンサー)、コンピュータで作曲される音楽(音楽合成)、コンピュータで音を生成する音楽(音合成)など、コンピュータ音楽の分野で1950年代から継続的に利用されてきた。1951年6月、オーストラリア初のデジタルコンピュータであるCSIRACで、最初のコンピュータ音楽であるColonel Bogeyが演奏された。 [29] [30] 1956年、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のLejaren Hillerは、 ILLIAC上でコンピュータ音楽作曲のための最も初期のプログラムの1つを書き、Leonard Issactionと共同で最初の作品であるIlliac Suite for String Quartetを制作した。[31] 1957年、ベル研究所のMax Mathewsは、音生成用として初めて広く使用されたプログラムであるMUSICを書き、IBM 704コンピュータで17秒の曲が演奏された。その後、コンピュータ音楽は、 1970 年代にミニコンピュータ、続いてマイクロコンピュータがこの分野で利用できるように なるまで、主にコンピュータ センターの高価なメインフレーム コンピュータで研究されていました。
日本で
日本におけるコンピュータ音楽の実験は、1962年に慶応大学の関根教授と東芝の技術者林がTOSBACコンピュータを使って実験したときに遡ります。その結果、 「TOSBAC Suite」と題された作品が生まれました。[32]
初期のコンピュータ音楽ハードウェア
1965年、[33] マックス・マシューズとL・ロスラーは、ライトペンで描いた図形を音に変換し、コンピュータで生成した音楽の作曲プロセスを簡素化するインタラクティブなグラフィカルサウンドシステム(シーケンサーを意味する)であるGraphic 1を開発した。[34] [35]データ入力にはPDP-5ミニコンピュータを使用し、サウンドのレンダリングにはIBM 7094メインフレームコンピュータを使用した。
また、1970年にマシューズとFRムーアはGROOVE(電圧制御機器によるリアルタイム出力生成)システム[36]を開発した。これは、3C/ハネウェルDDP-24 [37](またはDDP-224 [38] )ミニコンピュータを使用した、インタラクティブな作曲(シーケンサーを含む)とリアルタイム演奏のための初の完全に開発された音楽合成システムである。このシステムでは、CRTディスプレイを使用してリアルタイムでの音楽合成の管理を簡素化し、12ビットD/Aコンバーターを使用してリアルタイムのサウンド再生を行い、CV/ゲートアナログデバイス用のインターフェイス、さらには音楽キーボード、ノブ、回転ジョイスティックなどのコントローラーを使用してリアルタイム演奏をキャプチャした。[34] [38] [35]
デジタルシーケンサー
1971年、エレクトロニック・ミュージック・スタジオ(EMS)は、 Synthi 100のモジュールとその派生製品であるSynthi Sequencerシリーズとして、最初のデジタルシーケンサー製品の1つをリリースしました。[39] [40] その後、オーバーハイムは1974年にDS-2デジタルシーケンサーをリリースし、[41]シーケンシャルサーキットは1977年にモデル800をリリースしました。[42]
日本で
1977年、ローランド社はMC-8 MicroComposer (ローランドではコンピュータミュージック作曲家とも呼ばれていた)を発売した。これは初期のスタンドアロン型でマイクロプロセッサベースのデジタルCV/ゲートシーケンサーであり、[43] [44 ]初期のポリフォニックシーケンサーでもあった。[45] [46]音符を数値コードで 入力するためのキーパッド、最大5200音符(当時としては大容量)を記憶できる16KBのRAM 、複数のピッチCVを単一のゲートに割り当てるポリフォニー機能を備えていた。[47] 8チャンネルのポリフォニーが可能で、ポリリズムのシーケンスを作成できた。[48] [43] [44] MC-8はポピュラーな電子音楽に大きな影響を与え、MC-8とその後継機(ローランドMC-4マイクロコンポーザーなど)は1970年代と1980年代のポピュラーな電子音楽制作に他のどのシーケンサーよりも大きな影響を与えました。[48] MC-8の最も古い既知のユーザーは1978年のイエロー・マジック・オーケストラです。 [49]
ミュージックワークステーション
1975年、ニューイングランドデジタル(NED)はダートマスデジタルシンセサイザー(1973年)専用のデータ処理装置としてABLEコンピュータ(マイクロコンピュータ)[50]を発売し、それを基に後のシンクラヴィアシリーズが開発されました。
1977年9月に発売されたSynclavier I [51]は、マルチトラックシーケンサーを搭載した 最も初期のデジタルミュージックワークステーション製品の1つでした。Synclavierシリーズは1970年代後半から1980年代半ばにかけて進化し、1984年にはDirect-to-Diskオプション、その後はTapeless Studioシステムでデジタルオーディオとミュージックシーケンサーの統合も実現しました。
1982年、フェアライトCMIシリーズIIをリニューアルし、ステップシーケンスとサンプル再生を組み合わせた新しいシーケンサーソフトウェア「Page R」を追加しました。[52]
デジタルポリフォニックシンセサイザーにはマイクロプロセッサベースのシーケンサーが以前から存在していたが[注 4] 、初期の製品ではプロトタイプシステムで使用されていた旧式のアナログCV/ゲートインターフェースよりも、新しい内部デジタルバスが好まれる傾向にあった。その後、1980年代初頭にはCV/ゲートインターフェースの必要性が再認識され、MIDIとともにオプションとしてサポートされるようになった。
日本で
ヤマハ初のFM デジタルシンセサイザーGS-1は1980年に発売された。[53]シンセサイザーをプログラムするために、ヤマハはGS-1のシーケンサーとして使用するために設計されたカスタムコンピュータワークステーションを構築した[要出典] [検証に失敗] 。これは、ヤマハの日本本社(浜松)と米国(カリフォルニア州ブエナパーク)でのみ利用可能であった。[要出典]
MIDIシーケンサー
1981年6月、ローランド株式会社の創業者梯郁太郎は、オーバーハイム・エレクトロニクス社の創業者トム・オーバーハイムとシーケンシャル・サーキット社の社長デイブ・スミスに対し、異なるメーカーの楽器とコンピュータ間の標準化のコンセプトを提案した。1981年10月、梯、オーバーハイム、スミスは、ヤマハ、コルグ、カワイの代表者とこのコンセプトについて議論した。[54] 1983年、梯とスミスによってMIDI規格が発表された。[55] [56]最初のMIDIシーケンサーは、1983年に発売されたローランドMSQ-700であった。[57]
汎用コンピュータがシーケンサーとしての役割を果たすようになったのは、MIDIの登場によってからである。MIDIが広く普及した後、コンピュータベースのMIDIシーケンサーが開発された。その後、MIDIからCV/ゲートへのコンバーターが使用され、アナログシンセサイザーをMIDIシーケンサーで制御できるようになった。[44] MIDIは導入以来、今日に至るまで楽器業界の標準インターフェースであり続けている。[58]
パソコン
1987年、フェアライトCMI II「Page R」に見られるように、サンプリング音とインタラクティブデジタルシーケンサーの低コストな統合を実現するためにトラッカーと呼ばれるソフトウェアシーケンサーが開発されました。これらは、コンピュータゲーム音楽を作成するための簡単なシーケンサーとして1980年代から1990年代にかけて人気を博し、デモシーンやチップチューン音楽で現在も人気を博しています。
2000 年代以降のAbleton Liveなどの現代のコンピューター デジタル オーディオ ソフトウェアには、他の多くの機能の中でもシーケンサーの側面が組み込まれています。[説明が必要]
日本で
1978年、日立ベーシックマスターなどの 日本製パソコンに低ビットD/Aコンバータが搭載され、ミュージックマクロランゲージ(MML)を使用してシーケンス可能なサウンドを生成しました。 [59]これは、チップチューンビデオゲームミュージックの制作に使用されました。[32]
汎用コンピュータがソフトウェアシーケンサーとしての役割を果たし始めたのは、1983年に一般に公開されたMIDIの登場によってからでした。 [44] NECのパーソナルコンピュータであるPC-88とPC-98は、 1982年にMMLプログラミングによるMIDIシーケンスのサポートを追加しました。 [32] 1983年には、MSX用のヤマハモジュールが音楽制作機能、[60] [61]リアルタイムFMシンセシスとシーケンス、MIDIシーケンス、[62] [61]ソフトウェアシーケンサー用のグラフィカルユーザーインターフェイスを搭載しました。 [63] [61]また1983年には、ローランド社のCMU-800サウンドモジュールがPC、 Apple II、[64]およびCommodore 64に音楽合成とシーケンスを導入しました。[ 65]
MIDIのパーソナルコンピュータへの普及は、1984年に発売されたローランドのMPU-401によって促進されました。これは、MIDIサウンド処理[66]とシーケンシング[67]が可能な、最初のMIDI搭載PCサウンドカードでした。[68]ローランドはMPUサウンドチップを他のサウンドカードメーカーに販売した後、[66] MIDI-PCインターフェースのユニバーサル標準を確立しました。[69] MIDIの普及に続いて、コンピュータベースのMIDIソフトウェアシーケンサーが開発されました。[44]
リズムシーケンサーのビジュアルタイムライン
参照
注記
- ^
TechTarget の WhatIs.com では、著者が「Sequencer」という用語を「MIDI シーケンサー」の略語として定義しているようです。
- マーガレット・ラウス (2005 年 4 月)。「シーケンサー」。WhatIs.com。TechTarget。2015年 6 月 27 日にオリジナルからアーカイブ。
デジタル オーディオ録音において、シーケンサーは、一連の (またはシーケンスの) 楽器デジタル インターフェイス (MIDI) イベント (操作) からサウンド シーケンスを組み立てるコンピューターまたはスタンドアロン キーボード ユニットのプログラムです。MIDI シーケンサーを使用すると、オーディオ ベースの入力ソースを使用せずに音楽パフォーマンスを録音および編集できます。...
- マーガレット・ラウス (2005 年 4 月)。「シーケンサー」。WhatIs.com。TechTarget。2015年 6 月 27 日にオリジナルからアーカイブ。
- ^ DAW のオートメーション パラメータは、多くの場合、コントロール チェンジ (CC) やシステム エクスクルーシブ(SysEx) などのMIDI メッセージと相互運用可能です。その場合、 MIDI コントローラやMIDIシーケンサーなどによって生成された、事前に割り当てられた MIDI メッセージを介してリアルタイムで制御できます。さらに、いくつかの DAW では、オートメーション パラメータは、組み込みの MIDI シーケンサーに MIDI メッセージとして明示的に記録されます。(Price 2006 を参照)
- ^ オーディオシーケンサー という用語は比較的新しい表現のようで、まだ明確に定義されていないようです。たとえば、「MIDI シーケンサーと統合された DAW」は、「オーディオおよび MIDI シーケンサー」と呼ばれることがよくあります。ただし、この用法では、「オーディオシーケンサー」という用語は「DAW」の同義語にすぎず、この記事の範囲を超えています。その場合は、デジタルオーディオワークステーションを確認してください。
- ^
1974年から1975年にかけて、オーストラリアのコンピュータ音楽技術者トニー・ファースは、MC6800をベースにソフトウェアシーケンサーMUSEQ 8を搭載したQasar M8を最低価格8,000ドルで開発した。1976年にフェアライト・インストゥルメンツ社にライセンス供与され、最終的にフェアライトCMIが1979年に発売された(詳細はフェアライトCMIを参照)。
また1975年には、ニューイングランド・デジタル社がダートマス・デジタル・シンセサイザーの将来の移行先として、マイクロプロセッサベースの独自のABLEコンピュータ(ミニコンピュータアーキテクチャを採用)を発売した。同社のデジタルシンセサイザーの商用版であるSynclavier Iは、 1977年に初めて出荷された(詳細はSynclavierを参照)。
参考文献
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978-0-674-04216-2。「サボトニックは、光源を使って音を制御するのが有望かもしれないと提案しました。... 後に彼 [ブックラ] は、ステップ リレーとダイヤルを導入してこれを電気機械式シーケンサーに変えました。... ブックラは、モーグと同様に、電圧制御を実現しました... しかし、ブックラが求めていたのは別のものでした。... ブックラは、後に非常に影響力のあるポップ、ロック、ダンス ミュージックの制作に使用されたデバイスである電子シーケンサーにたどり着きました。シーケンサーは、サイクルまたはシーケンスで事前に決定された制御電圧を生成し、無限にリサイクルできます...」注: 光源を使用するシーケンサーについては、#アナログ シーケンサーの「Circle Machine」およびRaymond Scott#エレクトロニクスと研究を参照してください。
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「ミキサー オートメーションの記録/ Reason のオートメーションは MIDI CC データであるため、シーケンサー トラックに記録する必要があります。」 - ^ Pejrolo, Andrea (2011). 「1.7.1 オーディオ シーケンサーで達成したい主な目標」。音楽制作のためのクリエイティブ シーケンス テクニック: Pro Tools、Logic、Digital Performer、Cubase の実践ガイド。Taylor & Francis。p. 48。ISBN 978-0-240-52216-6。(サブセクションのタイトルに「オーディオ シーケンサー」という表現が含まれています)
- ^ MusE – オープンソースのシーケンサーである
MusE は、録音および編集機能を備えた MIDI/オーディオ シーケンサーです...
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2.特長
... (4) スピーカーを内蔵しており、プログラムによる音楽の自動演奏が可能です。 /表
I
「ベーシックマスター」の主な仕様一覧 ... 音楽発生機能: 5bitD/ A変換のスピーカー再生 /
4.3 音楽発生機能
...
掲載日: 「特集:マイクロコンピュータとその応用」。日立評論(1979年4月)。日本:日立製作所。2017年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月15日閲覧。 - ^ マーティン・ラス『サウンド合成とサンプリング』84ページ、CRC Press
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さらに読む
この Wikipedia の記事と同様の視点を共有している論文のリスト:
- Arar, Raphael; Kapur, Ajay (2013)。「シーケンサーの歴史: パターンベースの音楽を編成するためのインターフェイス」(PDF)。サウンドおよび音楽コンピューティング カンファレンス 2013 (SMC 2013) の議事録、ストックホルム、スウェーデン。2015 年 4 月 2 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
注: このカンファレンス論文では「Ace Tone FR-1 Rhythm Ace」が強調されていますが、これは音楽シーケンサーでもなければ、最初のドラムマシン製品でもありません。
外部リンク
- 「電子楽器とシーケンサーの歴史」。電子音楽の 120 年 (120years.net)。
- 「初期のシーケンサー コントローラー」。Vintage Synth Explorer。
- リッチモンド、リー (1974 年 11 月 11 日)。「コンピューターが独自の音楽を奏でる」。イブニング タイムズ。メルボルン、フロリダ州。p. A1。(1974 年のデジタル シーケンサーに関する新聞記事)
- 「ブルフザール宮殿のドイツ国立ミュージカル・オートマタ博物館」、バディッシェス州立博物館のウェブサイト
