CN106982403A - 一种耳机佩戴的检测方法及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种耳机佩戴的检测方法及终端,其中方法包括:获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;提取其中目标频段的音频信号;得出目标频段的音频信号的特征值;计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较;根据比较结果发出相应的提示。通过耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,提取其中目标频段的音频信号,并得出目标频段音频信号的特征值,再将音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设差阈值进行比较,来达到判断耳机佩戴的方式是否正确的目的,准确性高,可实时检测,简单方便。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种耳机佩戴的检测方法及终端。
背景技术
耳机由于其特殊的使用方式,需要在正确佩戴的情况下才能体现耳机所应有的效果。所以,使用一种检测方式,指导用户正确地佩戴耳机,成为一种非常必要的措施,并且这种检测方式需要准确并且实用。
现有耳机佩戴的指导,多以书面文件告知,或者通过人体工学,提升耳机外形与人耳的贴合度,使佩戴者更加舒适这种方式也能提升耳机的佩戴正确性。另外,也有通过内外侧湿度差异、内外侧噪声差异等方式,检测耳机佩戴状态的方法。
然而,书面告知和提升正确佩戴情况下的舒适性的方法,都是通过被动指导的方式,让使用者自觉调整到最佳佩戴位置,这样的方式主动性较差。检测湿度差异、噪声差异等方式,需要增加较多的传感器等其他设备,对耳机成本的增加较大。
发明内容
本发明实施例提供一种耳机佩戴的检测方法,可简单方便地对耳机佩戴是否正确进行实时检测,准确性高。
第一方面,本发明实施例提供了一种耳机佩戴的检测方法,该方法包括:
获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号;
根据第一预设条件得出所述目标频段的音频信号的特征值;
计算所述音源音频信号的所述特征值与所述反馈音频信号的所述特征值之间的差值,并将所述差值与预设差阈值进行比较;
根据所述差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
另一方面,本发明实施例提供了一种终端,该终端包括:
获取单元,用于获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取单元,用于提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号;
运算单元,用于根据第一预设条件得出所述目标频段的音频信号的特征值;
比较单元,用于计算所述音源音频信号的所述特征值与所述反馈音频信号的所述特征值之间的差值,并将所述差值与预设差阈值进行比较;
提示单元,用于根据所述差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
本发明实施例的耳机佩戴的检测方法及终端,通过耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,并根据预设条件得出目标频段音频信号的特征值,再将音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设差阈值进行比较,来达到判断耳机佩戴的方式是否正确的目的,准确性高,可实时检测,简单方便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的一种耳机佩戴的检测方法的示意流程图;
图2为本发明实施例二提供的一种耳机佩戴的检测方法的示意流程图;
图3为本发明实施例一提供的终端的示意性框图;
图4为本发明实施例二提供的终端的示意性框图;
图5为本发明实施例三提供的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
具体实现中,本发明实施例中描述的终端包括但不限于诸如具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的移动电话、膝上型计算机或平板计算机之类的其它便携式设备。还应当理解的是,在某些实施例中,所述设备并非便携式通信设备,而是具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的台式计算机。
在接下来的讨论中,描述了包括显示器和触摸敏感表面的终端。然而,应当理解的是,终端可以包括诸如物理键盘、鼠标和/或控制杆的一个或多个其它物理用户接口设备。
终端支持各种应用程序,例如以下中的一个或多个:绘图应用程序、演示应用程序、文字处理应用程序、网站创建应用程序、盘刻录应用程序、电子表格应用程序、游戏应用程序、电话应用程序、视频会议应用程序、电子邮件应用程序、即时消息收发应用程序、锻炼支持应用程序、照片管理应用程序、数码相机应用程序、数字摄影机应用程序、web浏览应用程序、数字音乐播放器应用程序和/或数字视频播放器应用程序。
可以在终端上执行的各种应用程序可以使用诸如触摸敏感表面的至少一个公共物理用户接口设备。可以在应用程序之间和/或相应应用程序内调整和/或改变触摸敏感表面的一个或多个功能以及终端上显示的相应信息。这样,终端的公共物理架构(例如,触摸敏感表面)可以支持具有对用户而言直观且透明的用户界面的各种应用程序。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
应当理解,在本发明实施例中,所称处理器可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
应当理解的是,终端仅仅是便携式多功能设备的一个示例,并且终端可以具有比所示组件更多或更少的组件、可以组合两个或多个组件或者可以具有不同的组件配置或布置。可以以包括一个或多个信号处理和/或专用集成电路的硬件、软件或硬件和软件的组合来实现各种部件。
也应当理解,尽管术语第一、第二等可以在此用来描述各种元素,但这些元素不应该受限于这些术语。这些术语仅用来将这些元素彼此区分开。例如,在不脱离本发明范围的前提下,第一终端可以被称为第二终端,并且类似地,第二终端可以被称为第一终端。第一终端和第二终端均为终端,但它们并非同一终端。
参见图1,是本发明实施例一提供的一种耳机佩戴的检测方法的示意流程图,如图所示,该方法包括以下步骤S11~S15:
步骤S11:获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号。
具体地,可通过在耳机内部设置传感器获取耳机发出的音源音频信号,并在设置传感器来感测耳道内实际产生的声音,并将实际产生的声音转化为音频信号,即反馈音频信号。
步骤S12:提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号。
具体地,在音源音频信号和反馈音频信号中选取预先设定的目标频段的音频信号来进行后续操作。
其中,步骤S12包括步骤S12a。
步骤S12a:提取音源音频信号和反馈音频信号中的低频信号。
具体地,因为幅频特性曲线在低频段有较高的幅值,故在音源音频信号和反馈音频信号中选取低频段的音频信号来进行后续操作,例如,选取20-100Hz频段内的音频信号进行后续操纵,
步骤S13:根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值。
具体地,根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,特征值是可以反映出该频段音频信号特性的值。
其中,步骤S13包括步骤S13a。
步骤S13a:获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值。
具体地,以上述选取的20-100Hz的低频频段为例,以1Hz为一个步进将20-100Hz分为80个频段,计算20-100Hz中以每1Hz为一个步进的81个频点的频点幅值的平均值,得到一个加权值F(20-100Hz)。
步骤S14:计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较。
具体地,以上述频率幅值的加权值F(20-100Hz)为例,通过20-100Hz内的音源音频信号可以得到音源音频信号的低频加权值F1(20-100Hz),通过20-100Hz内的反馈音频信号可以得到反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)。反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)与音源音频信号的低频加权值F1(20-100Hz)之间肯定会有一个差值,当耳机佩戴正确时,这个差值也是存在的。在此可以预先设定一个差阈值M,即认为,当F1(20-100Hz)与F2(20-100Hz)之间的差值不超过差阈值M时判定为佩戴正确,若F1(20-100Hz)与F2(20-100Hz)之间的差值超过差阈值M,则认为佩戴不正确。
步骤S15:根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
具体地,将音源音频信号与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设的差阈值进行比较,根据比较结果发出相应的提示,以告知用户耳机是否佩戴正确,如上例中音源音频信号F1(20-100Hz)与反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)的差值与预设差阈值M进行比较,若差值不超过差阈值M,则发出耳机佩戴正确的提示,或者无需对用户发出提示,直接默认佩戴正确,而在差值超过差阈值M时发出耳机佩戴不正确的提示,以提醒用户当前佩戴不正确。
通过耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,并根据预设条件得出目标频段音频信号的特征值,再将音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设差阈值进行比较,来达到判断耳机佩戴的方式是否正确的目的,准确性高,可实时检测,简单方便。
参见图2,是本发明实施例二提供的一种耳机佩戴的检测方法的示意流程图,如图所示,该方法包括以下步骤S21~S26:
步骤S21:根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内。
具体地,在进行本发明检测方法之前预先根据设定的条件对耳机是否处于耳道内进行判断,避免耳机未在佩戴情景下进行不必要的检测动作。
其中,步骤S21包括步骤S21a和步骤S21b。
步骤S21a:判断耳机当前所处环境的光线强度是否低于预设光线强度阈值。
具体地,当耳机佩戴在耳道内时,耳机前端扬声器部位处在耳道内,光线强度很弱,预先设定一个光线强度的阈值,若耳机前端伸入耳道内的部位所处环境的光线强度低于预设的光线强度阈值,则认为满足耳机处于耳道内的一个条件,此处判断即为对耳机当前所处环境光线强度的判断。
步骤S21b:若所处环境的光线强度低于预设光线强度阈值,判断耳机当前是否受到周向压力。
具体地,如果耳机所处环境的光线强度满足了光线强度的条件,即当前所处环境光线强度低于预设光线强度阈值,则判断耳机当前是否受到周向压力。因为耳机在耳道内部时,处于耳道内壁的周向挤压状态,结合对是否受到周向压力和光线强度是否低于预设光线强度阈值进行判断,来达到判断耳机是否处于耳道内的目的。
步骤S22:若耳机处于耳道内,获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号。
具体地,结合是否受到周向压力和光线强度是否低于预设光线强度阈值,来判断耳机是否处于耳道内的目的,可通过在耳机内部设置传感器获取耳机发出的音源音频信号,并在设置传感器来感测耳道内实际产生的声音,并将实际产生的声音转化为音频信号,即反馈音频信号。
步骤S23:提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号。
具体地,在音源音频信号和反馈音频信号中选取预先设定的目标频段的音频信号来进行后续操作。
其中,步骤S23包括步骤S23a。
步骤S23a:提取音源音频信号和反馈音频信号中的低频信号。
具体地,因为幅频特性曲线在低频段有较高的幅值,故在音源音频信号和反馈音频信号中选取低频段的音频信号来进行后续操作,例如,选取20-100Hz频段内的音频信号进行后续操纵,
步骤S24:根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值。
具体地,根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,特征值是可以反映出该频段音频信号特性的值。
其中,步骤S24包括步骤S24a。
步骤S24a:获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值。
具体地,以上述选取的20-100Hz的低频频段为例,以1Hz为一个步进将20-100Hz分为80个频段,计算20-100Hz中以每1Hz为一个步进的81个频点的频点幅值的平均值,得到一个加权值F(20-100Hz)。
步骤S25:计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较。
具体地,以上述频率幅值的加权值F(20-100Hz)为例,通过20-100Hz内的音源音频信号可以得到音源音频信号的低频加权值F1(20-100Hz),通过20-100Hz内的反馈音频信号可以得到反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)。反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)与音源音频信号的低频加权值F1(20-100Hz)之间肯定会有一个差值,当耳机佩戴正确时,这个差值也是存在的。在此可以预先设定一个差阈值M,即认为,当F1(20-100Hz)与F2(20-100Hz)之间的差值不超过差阈值M时判定为佩戴正确,若F1(20-100Hz)与F2(20-100Hz)之间的差值超过差阈值M,则认为佩戴不正确。
步骤S26:根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
具体地,将音源音频信号与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设的差阈值进行比较,根据比较结果发出相应的提示,以告知用户耳机是否佩戴正确,如上例中音源音频信号F1(20-100Hz)与反馈音频信号的低频加权值F2(20-100Hz)的差值与预设差阈值M进行比较,若差值不超过差阈值M,则发出耳机佩戴正确的提示,或者无需对用户发出提示,直接默认佩戴正确,而在差值超过差阈值M时发出耳机佩戴不正确的提示,以提醒用户当前佩戴不正确。
具体地,通过设置对耳机是否处于耳道内进行判断,来避免耳机未在佩戴情景下进行不必要的检测动作。
参见图3,是本发明实施例一提供的一种终端的示意性框图,如图所示,该终端包括:
获取单元10,用于获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取单元20,用于提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,包括提取音源音频信号和反馈音频信号中的低频信号;
运算单元30,用于根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,包括获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值;
比较单元40,用于计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较;
提示单元50,用于根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
具体地,终端99通过获取单元10获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,并通过提取单元20提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,本实施例中用于提取低频信号。再由运算单元30根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,在本实施例中通过获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值。特出特征值后,由比较单元40计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较,本实施例中为计算音源音频信号的低频加权值与反馈音频信号的低频加权值之间的差值。根据差值与预设差阈值之间的比较结果由提示单元50发出相应的提示。
通过耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,并根据预设条件得出目标频段音频信号的特征值,再将音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值与预设差阈值进行比较,来达到判断耳机佩戴的方式是否正确的目的,准确性高,可实时检测,简单方便。
参见图4,是本发明实施例二提供的一种终端的示意性框图,如图所示,该终端包括:
判断单元60,用于根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内包括第一判断子单元61和第二判断子单元62。
第一判断子单元61,用于判断耳机当前所处环境的光线强度是否低于预设光线强度阈值;
第二判断子单元62,用于若所处环境的光线强度低于预设光线强度阈值,判断耳机当前是否受到周向压力。
执行单元70,用于若耳机当前受到周向压力,执行所述获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤。
获取单元10,用于获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取单元20,用于提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,包括提取音源音频信号和反馈音频信号中的低频信号;
运算单元30,用于根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,包括获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值;
比较单元40,用于计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较;
提示单元50,用于根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
具体地,终端99通过判断单元60判断耳机当前是否处于耳道内包括第一判断子单元61和第二判断子单元62,由第一判断子单元61判断耳机当前所处环境的光线强度是否低于预设光线强度阈值,若所处环境的光线强度低于预设光线强度阈值,则由第二判断子单元62判断耳机当前是否受到周向压力,若耳机当前受到周向压力,执行单元70执行获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤,由获取单元10开始获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号,并通过提取单元20提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号,本实施例中用于提取低频信号。再由运算单元30根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值,在本实施例中通过获取将低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据若干个数的频点得出低频信号频点幅值的低频加权值。特出特征值后,由比较单元40计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较,本实施例中为计算音源音频信号的低频加权值与反馈音频信号的低频加权值之间的差值。根据差值与预设差阈值之间的比较结果由提示单元50发出相应的提示。
具体地,相对于实施例一,本实施例在进行佩戴检测之前附加了一个对耳机是否在耳道内的判断,来避免耳机未在佩戴情景下进行不必要的检测动作。
图5为本发明的终端的实施例四的结构组成示意图。如图5所示,其可包括:至少一个输入设备101、至少一个输出设备102、总线103、收发设备104、存储器105以及处理器100,上述输入设备101、输出设备102、收发设备104、存储器105和处理器100通过总线103连接,其中:
输入设备101,用于接收外部输入终端99的输入数据。具体实现中,本发明实施例的输入设备101可包括键盘、鼠标、光电输入设备、声音输入设备、触摸式输入设备、扫描仪等。
输出设备102,用于对外输出终端的输出数据。具体实现中,本发明实施例的输出设备102可包括显示器、扬声器、打印机等。
总线103,用于与其他设备进行通讯。具体实现中,本发明实施例的总线103可是传播介质的一个实例。传播介质一般可以将计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他调制数据信号(诸如载波或其他传送机制)形式的其他数据具体化,举例来说,传播介质可包括有线媒体、诸如优先网络或直线连接,传播介质还可包括无线介质,比如声波、射频、红外线等。具体实现中,本发明实施例的总线103可用于接收访问终端的访问请求。
收发设备104,用于通过总线103向其他设备发送数据或者从其他设备接收数据。具体实现中,本发明实施例的收发设备104可包括射频天线等收发器件。
存储器105,用于存储带有各种功能的程序数据。本发明实施例中存储器105存储的数据包括网络服务提供商可用数据和网络服务提供商不可用数据,以及其他可调用并运行的程序数据。具体实现中,本发明实施例的存储器105可以是***存储器,比如,挥发性的(诸如RAM),非易失性的(诸如ROM,闪存等),或者两者的结合。具体实现中,本发明实施例的存储器105还可以是***之外的外部存储器,比如,磁盘、光盘、磁带等。
处理器100,例如CPU,用于调用存储器105中存储的程序数据,并执行如下操作:
获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号;根据第一预设条件得出目标频段的音频信号的特征值;计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较;根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内;若耳机处于耳道内,获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;提取音源音频信号和反馈音频信号中目标频段的音频信号;根据第一预设条件得出所述目标频段的音频信号的特征值;计算音源音频信号的特征值与反馈音频信号的特征值之间的差值,并将差值与预设差阈值进行比较;根据差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法,仅仅是示意性的,可以通过其它的方式实现。
需要说明的是,本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本发明实施例终端中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种耳机佩戴的检测方法,其特征在于,包括:
获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号;
根据第一预设条件得出所述目标频段的音频信号的特征值;
计算所述音源音频信号的所述特征值与所述反馈音频信号的所述特征值之间的差值,并将所述差值与预设差阈值进行比较;
根据所述差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
2.根据权利要求1所述的耳机佩戴的检测方法,其特征在于,所述提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号包括:
提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中的低频信号。
3.根据权利要求2所述的耳机佩戴的检测方法,其特征在于,所述根据第一预设条件得出所述目标频段音频信号的特征值包括:
获取将所述低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据所述若干个数的频点得出所述低频信号频点幅值的低频加权值。
4.根据权利要求1所述的耳机佩戴的检测方法,其特征在于,在获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号之前,所述方法还包括:
根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内;
若耳机处于耳道内,执行所述获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤。
5.根据权利要求4所述的耳机佩戴的检测方法,其特征在于,所述根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内包括:
判断耳机当前所处环境的光线强度是否低于预设光线强度阈值;
若所处环境的光线强度低于预设光线强度阈值,判断耳机当前是否受到周向压力;
若耳机当前受到周向压力,执行所述获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤。
6.一种终端,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号;
提取单元,用于提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号;
运算单元,用于根据第一预设条件得出所述目标频段的音频信号的特征值;
比较单元,用于计算所述音源音频信号的所述特征值与所述反馈音频信号的所述特征值之间的差值,并将所述差值与预设差阈值进行比较;
提示单元,用于根据所述差值与预设差阈值之间的比较结果发出相应的提示。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述提取单元用于提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中目标频段的音频信号包括:
提取所述音源音频信号和所述反馈音频信号中的低频信号。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述运算单元用于根据第一预设条件得出所述目标频段音频信号的特征值包括:
获取将所述低频信号频段频率均分的若干个数的频点,根据所述若干个数的频点得出所述低频信号频点幅值的低频加权值。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,在获取单元获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号之前,所述终端还包括:
判断单元,用于根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内;
执行单元,用于若耳机处于耳道内,执行所述获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤。
10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述判断单元用于根据第二预设条件判断耳机当前是否处于耳道内包括:
第一判断子单元,用于判断耳机当前所处环境的光线强度是否低于预设光线强度阈值;
第二判断子单元,用于若所处环境的光线强度低于预设光线强度阈值,判断耳机当前是否受到周向压力;
所述执行单元用于若耳机当前受到周向压力,执行所述获取耳机本身的音源音频信号以及耳机在耳道内接收到的反馈音频信号的步骤。
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