CN102915736A - 混音处理方法和混音处理*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种混音处理方法和***,其方法包括步骤:接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型;通过与音频编码类型对应的音频解码器对音频编码数据进行解码获得解码数据;比较解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小;若解码数据的采样率大于预设的服务器采样率,则对解码数据进行降采样处理;若解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对解码数据进行升采样处理;对解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/降采样处理后的解码数据/升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据。本发明可以允许与会各方的终端设备使用不同的音频编解码器,大大增加了视频会议技术互联互通的应用范围。

Description

混音处理方法和混音处理***
技术领域
本发明涉及视频会议领域,特别是涉及一种混音处理方法和混音处理***。
背景技术
目前,随着网络技术和视频会议的迅速发展,视频和音频的应用技术已经相对成熟。在实际应用中,音频的互补处理仍然处于最基本、核心的位置,对音频的实时性要求更为苛刻,由此,对于实际使用中的不同地点的多个终端,若要进行多个点的实时音频的交互,在网络带宽的允许的条件下,需要将多路音频按照一定的策略进行混音,并最终编码传送给另外的终端。
然而,不论是传统的视频会议厂商还是网络视频会议厂商,他们的视频会议都要求:与会的各方必须使用与服务器相同的音频编解码器才能与会。如果与会方的终端设备不具备或不使用相同音频编解码器,就无法与会。这样不仅限制了与会的终端设备,也限制视频会议服务器互联互通的应用范围。
发明内容
本发明的目的在于提供一种简单易施的混音处理方法和混音处理***,允许与会各方的终端设备使用不同的音频编解码器,大大增加了视频会议技术互联互通的应用范围。
本发明的目的通过如下技术方案实现:
一种混音处理方法,包括如下步骤:
接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型;
通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据;
比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小;
若所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行降采样处理;
若所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行升采样处理;
对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/降采样处理后的解码数据/升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据。
一种混音处理***,包括如下步骤:
接收单元,用于接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型信息;
解码单元,用于通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据;
第一比较单元,用于比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小;
第一降采样单元,用于在所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率时,对所述解码数据进行降采样处理;
第一升采样单元,用于在所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行升采样处理;
混音单元,用于对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/降采样处理后的解码数据/升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据。
依据上述本发明的方案,在接收到客户端发送的音频编码数据和音频编码类型后,通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据,再根据解码数据的采样率和服务器采样率的大小关系对解码数据做相应采样率转换(解码数据的采样率和服务器采样率相等时,不转换采样率),再进行混音操作。本发明可以允许与会各方的终端设备使用不同的音频编解码器(包括音频编码器和音频解码器),大大增加了视频会议技术互联互通的应用范围。
附图说明
图1为本发明实施例的混音处理方法的流程示意图;
图2为本发明一个实施例的混音处理***的流程示意图;
图3为本发明另一个实施例的混音处理***的流程示意图;
图4为本发明第三个实施例的混音处理***的流程示意图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明作进一步阐述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
参见图1所示,为本发明实施例的混音处理方法的流程示意图。如图1所示,该实施例中的混音处理方法包括步骤:
步骤S101:接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型,进入步骤S102;
步骤S102:通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据,进入步骤S103,其中,音频编码类型包括G.711、G.723.1、G.722、G.722.1Annex C、AAC-LD......等等;
步骤S103:比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小,若所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率,则进入步骤S104,若所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则进入步骤S105,若所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同,则进入步骤S106,其中,服务器采样率可以根据具体情况而定;
步骤S104:对所述解码数据进行降采样处理,进入步骤S106,其中,降采样处理可以采用现有技术中的方式,在此不予赘述;
步骤S105:对所述解码数据进行升采样处理,进入步骤S106,其中,升采样处理可以采用现有技术中的方式,在此不予赘述。
步骤S 106:对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/降采样处理后的解码数据/升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据,也就是说:在所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时,直接对解码数据进行混音操作,在所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率不同时,需要在执行了对应的采样率转换(包括升采样处理、降采样处理)后再进行混音操作。
据此,依据本实施例的方案,在接收到客户端发送的音频编码数据和音频编码类型后,通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据,再根据解码数据的采样率和服务器采样率的大小关系对解码数据做相应采样率转换(解码数据的采样率和服务器采样率相等时,不转换采样率),再进行混音操作。本发明可以允许与会各方的终端设备使用不同的音频编解码器(包括音频编码器和音频解码器),大大增加了视频会议技术互联互通的应用范围。
其中,在将混音操作后的混音数据发送给对应的客户端时,也需要对该混音数据做相应的采样率转换,并采用客户端对应的音频编码器进行编码。因此,还可以包括步骤:
比较所述混音数据的采样率和所述客户端对应的音频编解码器的采样率的大小,其中,混音数据的采样率一般和预设的服务器采样率相同;
若所述混音数据的采样率大于所述客户端对应的音频编解码器的采样率,则对所述混音数据进行降采样处理;
若所述混音数据的采样率小于所述客户端对应的音频编解码器的采样率,则对所述混音数据进行降升采样处理;
采用与所述客户端对应的音频编码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时的混音数据/降采样处理后的混音数据/升采样处理后的混音数据进行编码获得混音编码数据,换言之,在音频编解码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,可直接对混音数据进行编码操作,在所述混音数据的采样率不等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,应先对混音数据进行采样率转换(包括降采样处理、降采样处理)再进行编码操作;
将所述混音编码数据发送给所述客户端。从而,客户端接收到混音编码数据时,可以用其对应的音频解码器进行解码进而获取混音数据。
另一方面,在开高清视频会议时,参与视频会议的各方网络状况各不相同,为了保证语音质量,视频会议厂家采用的策略要么是降低视频的帧率保证传输的语音带宽,要么是保证音频优先传输,又或是使用多码率音频编解码器,在网络不好的情况下降低码率。由于高清音频编解码器,例如G.719的最低码率仍有32kps,在网络情况持续变坏的情况下,可能依旧无法保证语音流畅,从而造成因一方会场网络不好影响整个会场的语音质量。而丢包率可以体现网络质量的好坏,为此,还可以判断接收到的音频编码数据的丢包率是否大于预设值;若是,则产生采用低码率的音频编解码器的指令,并将所述指令发送至对应的客户端,其中,预设值可以根据实际要求确定,如选3%或5%。从而,客户端可以使用相对于当前音频编解码器具有更低码率的音频编解码器,而本发明对客户端使用的音频编解码器无限制,因而在网络情况持续变坏的情况下,仍能保证语音流畅。
其中,音频编码数据对应的数据包中包括一个按时间排列的时间戳序号,若出现丢包,则接收到的各数据包的时间戳序号是不连续的,则可以通过音频编码数据对应的数据包的时间戳序号可以确定丢包率,如在单位时间内接收到时间戳序号为001至100内的数据包,但通过查询时间戳序号时,发现时间戳序号026、075的两个数据包丢失,则可以确定当前的丢包率为2%。
实施例2
根据上述本发明的混音处理方法,本发明还提供一种混音处理***,以下就本发明的混音处理***的实施例进行详细说明。在该实施例中,如图2所示,本实施例中的混音处理***,包括接收单元201、解码单元202、第一比较单元203、第一降采样单元204、第一升采样单元205、混音单元206,其中:
接收单元201,用于接收客户端发送的A和音频编码类型,其中,音频编码类型包括G.711、G.723.1、G.722、G.722.1Annex C、AAC-LD......等等;
解码单元202,用于通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据;
第一比较单元203,用于比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小,其中,服务器采样率可以根据具体情况而定;
第一降采样单元204,用于在所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率时,对所述解码数据进行降采样处理,其中,降采样处理可以采用现有技术中的方式,在此不予赘述;
第一升采样单元205,用于在所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行升采样处理,其中,升采样处理可以采用现有技术中的方式,在此不予赘述;
混音单元206,用于对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/第一降采样单元204降采样处理后的解码数据/第一升采样单元205升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据,也就是说:在所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时,直接对解码数据进行混音操作,在所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率不同时,需要在对应的工作单元执行了对应的采样率转换(包括降采样处理、降采样处理)后再进行混音操作。
据此,依据本实施例的方案,在接收单元201接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型后,解码单元202通过与对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据,第一比较单元203比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小,在所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率时,第一降采样单元204对所述解码数据进行降采样处理,在所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,第一升采样单元205对所述解码数据进行升采样处理,最后,混音单元206对进行了采样率转换(解码数据的采样率和服务器采样率相等时,不转换采样率)的数据进行混音操作。本发明可以允许与会各方的终端设备使用不同的音频编解码器,大大增加了视频会议技术互联互通的应用范围。
其中,在将混音操作后的混音数据发送给对应的客户端时,需要对混音数据做相应的采样率转换,并采用客户端对应的音频编解码器进行编码。因此,参见图3所示,本发明的混音处理***还可以包括第二比较单元207、第二降采样单元208、第二升采样单元209、编码单元210、发送单元211,其中:
第二比较单元207,用于比较所述混音数据的采样率和所述客户端对应的音频编解码器的采样率的大小,其中,混音数据的采样率一般和预设的服务器采样率相同;
第二降采样单元208,用于在所述混音数据的采样率大于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,则对所述混音数据进行降采样处理;
第二升采样单元209,用于在所述混音数据的采样率小于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,则对所述混音数据进行升采样处理;
编码单元210,用于采用与所述客户端对应的音频编码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时的混音数据/第二降采样单元208降采样处理后的混音数据/第二升采样单元209升采样处理后的混音数据进行编码获得混音编码数据,换言之,在音频编解码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,可直接对混音数据进行编码操作,在所述混音数据的采样率不等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,应在对应的单元对混音数据进行对应的采样率转换(包括降采样处理、降采样处理)后再进行编码操作;
发送单元211,用于将所述混音编码数据发送给所述客户端。
另一方面,在开高清视频会议时,参与视频会议的各方网络状况各不相同,为了保证语音质量,视频会议厂家采用的策略要么是降低视频的帧率保证传输的语音带宽,要么是保证音频优先传输,又或是使用多码率音频编解码器,在网络不好的情况下降低码率。由于高清音频编解码器,例如G.719的最低码率仍有32kps,在网络情况持续变坏的情况下,可能依旧无法保证语音流畅,从而造成因一方会场网络不好影响整个会场的语音质量。而丢包率可以体现网络质量的好坏,为此,参见图4所示,本发明的混音处理***还可以包括判断单元212和控制单元213,判断单元212用于判断所述接收单元接收到的音频编码数据的丢包率是否大于预设值;控制单元213用于在判断单元212的判定结果为是时,产生采用低码率的音频编解码器的指令;相应地,所述发送单元211还用于将所述指令发送至对应的客户端,预设值可以根据实际要求确定,如选3%或5%。从而,客户端可以使用相对于当前音频编解码器具有更低码率的音频编解码器,而本发明对客户端使用的音频编解码器无限制,因而在网络情况持续变坏的情况下,仍能保证语音流畅。
其中,音频编码数据对应的数据包中包括一个按时间排列的时间戳序号,若出现丢包,则接收到的各数据包的时间戳序号是不连续的,因此,判断单元212可以根据接收到的音频编码数据对应的数据包的时间戳序号确定所述丢包率,如在单位时间内接收到时间戳序号为001至100内的数据包,但通过查询时间戳序号时,发现时间戳序号026、075的两个数据包丢失,则可以确定当前的丢包率为2%。
实施例3
为了便于理解本发明的方案,在本是实施例中,给出了本发明的一个具体应用示例,但下述具体应用示例不构成对本发明专利范围的限制。
例如,会场A和会场B开一个高清视频会议,与服务器协商使用高清音频编解码器AAC-LD(采样率48kHz,码率64kps)。会议中,会场C要加入会议,但它的客户端设备没有高清音频编解码器AAC-LD。客户端C使用音频编解码器G.722.1C(采样率32kHz,码率32kps)。
此时依据本发明方案,在接到会场C的客户端的音频编码数据和会场C使用的是音频编解码器G.722.1C的信息后,使用音频编解码器G.722.1C对音频编码数据进行解码,然后对解码后的数据进行升采样处理(升采样率到48Khz),再与会场A和会场B的语音数据混音。将混音后的数据降采样到32kHz,用音频编解码器G.722.1C编码后再发回给C会场对应的客户端。当检查到C会场对应的客户端发过来的数据丢包率太大,可以通知该客户端使用码率更低的音频编解码器,如音频编解码器iLBC(采样率8kHz,码率13.3kps)。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种混音处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型;
通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据;
比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小;
若所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行降采样处理;
若所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行升采样处理;
对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/降采样处理后的解码数据/升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据。
2.根据权利要求1所述的混音处理方法,其特征在于,还包括步骤:
比较所述混音数据的采样率和所述客户端对应的音频编解码器的采样率的大小;
若所述混音数据的采样率大于所述客户端对应的音频编解码器的采样率,则对所述混音数据进行降采样处理;
若所述混音数据的采样率小于所述客户端对应的音频编解码器的采样率,则对所述混音数据进行降升采样处理;
采用与所述客户端对应的音频编码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时的混音数据/降采样处理后的混音数据/升采样处理后的混音数据进行编码获得混音编码数据;
将所述混音编码数据发送给所述客户端。
3.根据权利要求1或2所述的混音处理方法,其特征在于,还包括步骤:
判断接收到的音频编码数据的丢包率是否大于预设值;
若是,则产生采用低码率的音频编解码器的指令,并将所述指令发送至对应的客户端。
4.根据权利要求3所述的混音处理方法,其特征在于,根据接收到的音频编码数据对应的数据包的时间戳序号确定所述丢包率。
5.一种混音处理***,其特征在于,包括如下步骤:
接收单元,用于接收客户端发送的音频编码数据和音频编码类型信息;
解码单元,用于通过与所述音频编码类型对应的音频解码器对所述音频编码数据进行解码获得解码数据;
第一比较单元,用于比较所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率的大小;
第一降采样单元,用于在所述解码数据的采样率大于预设的服务器采样率时,对所述解码数据进行降采样处理;
第一升采样单元,用于在所述解码数据的采样率小于预设的服务器采样率,则对所述解码数据进行升采样处理;
混音单元,用于对所述解码数据的采样率和预设的服务器采样率相同时的解码数据/第一降采样单元降采样处理后的解码数据/第一升采样单元升采样处理后的解码数据进行混音操作获得混音数据。
6.根据权利要求5所述的混音处理***,其特征在于,还包括:
第二比较单元,用于比较所述混音数据的采样率和所述客户端对应的音频编解码器的采样率的大小;
第二降采样单元,用于在所述混音数据的采样率大于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,则对所述混音数据进行降采样处理;
第二升采样单元,用于在所述混音数据的采样率小于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时,则对所述混音数据进行升采样处理;
编码单元采用与所述客户端对应的音频编码器对所述混音数据的采样率等于所述客户端对应的音频编解码器的采样率时的混音数据/第二降采样单元降采样处理后的混音数据/第二升采样单元升采样处理后的混音数据进行编码获得混音编码数据;
发送单元,用于将所述混音编码数据发送给所述客户端。
7.根据权利要求6所述的混音处理***,其特征在于,还包括判断单元和控制单元,其中:
所述判断单元用于判断所述接收单元接收到的音频编码数据的丢包率是否大于预设值;
所述控制单元用于在所述判断单元的判定结果为是时,产生采用低码率的音频编解码器的指令;
所述发送单元还用于将所述指令发送至对应的客户端。
8.根据权利要求7所述的混音处理***,其特征在于,所述判断单元根据接收到的音频编码数据对应的数据包的时间戳序号确定所述丢包率。
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