CN111405131B - 一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本本发明公开了一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质,方法包括主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值;当声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号;当是时,确定被叫端执行摘机操作。本发明旨在通过测量所接收到的声音信号中的能量值以及其对应的信噪比,且通过信噪比低于最小信噪比阈值来确定该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端摘机并有通话语音,该检测方法仅由媒体网关完成,无需信令网关,使得在特殊场景使用该技术操作简便,利于推广。
Description
技术领域
本发明涉及电话呼叫技术领域,具体涉及一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质。
背景技术
现有技术中检测远端是否摘机的方法通常是通过发送信令或控制消息通知对方的方式来确定,但在一些特殊的应用场景,比如呼叫接通率统计,该统计方法是除了要确认信令接通还需要判断媒体通道是否有信号,这样就需要信令网关和媒体网关协同处理,其操作流程较为复杂繁琐,并且无法只通过媒体网关完成远端摘机检测。
因此,现有技术有待于改进和发展。
发明内容
基于此,有必要针对现有技术中无法在非信令或控制消息方式下确定远端摘机的技术问题,提供一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质,旨在通过测量所接收到的声音信号中的能量值以及其对应的信噪比,且通过信噪比低于最小信噪比阈值来确定该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端摘机并有通话语音,该检测方法仅由媒体网关完成,无需信令网关,使得在特殊场景使用该技术操作简便,利于推广。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
一种远端摘机信号的检测方法,所述远端摘机信号的检测方法包括以下步骤:
当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值;
当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号;
当该声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,所述当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值之前包括:
预先配置能量阈值、用于指示音调检测开始的第一超时时间以及用于指示音调检测结束的第二超时时间;所述第一超时时间小于所述第二超时时间。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,所述当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值具体包括:
当主叫呼叫被叫时,所述主叫端接收到所述被叫端发送的多个声音信号;
当多个声音信号中的第一个声音信号是回铃音时,判断所述回铃音是否属于彩铃音;
当所述回铃音不属于所述彩铃音时,获取每隔预设的能量测量时间中每个声音信号对应的能量值。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,所述当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号具体包括:
获取预设的能量阈值并判断所述声音信号对应的能量值是否大于等于预设的能量阈值;
若所述声音信号中的能量值大于等于预设的能量阈值之后,在预设第一超时时间该声音信号的能量值是否仍然大于等于预设的能量阈值;
若在预设第一超时时间该声音信号的能量值仍然大于等于预设的能量阈值时,开始进行音调检测;
判断该能量值对应的声音信号是否是非音调信号。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,还包括:
获取预设的第二超时时间;
若所述声音信号中的能量值小于预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第二超时时间均小于预设的能量阈值,则音调检测结束。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,还包括:
预先配置用于检测声音信号是否是音调信号的最小信噪比阈值。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,所述当该声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作具体包括:
当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,计算该声音信号的信噪比;
获取预设的最小信噪比阈值;
当该声音信号的信噪比小于等于所述最小信噪比阈值时,该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端执行了摘机操作。
所述的远端摘机信号的检测方法,其中,还包括:
若该声音信号的信噪比大于所述最小信噪比阈值,则该声音信号被视为是音调信号。
本发明还提供一种***,包括处理器以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有远端摘机信号的检测程序,所述处理器执行时用于实现上述所述的远端摘机信号的检测方法中的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述所述的远端摘机信号的检测方法中的步骤。
有益效果:
相对于现有技术,本发明提供了一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质,方法包括当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值;当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号;当该声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作。本发明旨在通过测量所接收到的声音信号中的能量值以及其对应的信噪比,且通过信噪比低于最小信噪比阈值来确定该声音信号被视为非音调信号,该检测方法仅由媒体网关完成,无需信令网关,使得在特殊场景使用该技术操作简便,利于推广。
附图说明
图1为SIP终端呼叫PRI用户组网图。
图2为本发明提供的一种远端摘机信号的检测方法的流程图。
图3为本发明提供的一种远端摘机信号的检测方法的具体实施例流程图。
图4为本发明***的功能原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1是SIP终端呼叫PRI用户组网图。图1中,SIP终端1定义为主叫端,PRI用户终端定义为被叫端(即远端),信令网关用于建立呼叫,媒体网关用于建立语音通话。如图1所示,在媒体网关和信令网关分开的情况下,当SIP终端1呼叫PRI用户终端时,PRI用户终端会先振铃,振铃的同时对SIP终端1发送回铃音,然后PRI用户终端摘机完成语音通话过程,而PRI用户终端摘机检测均由媒体网关完成,其具体检测过程如图3所示。
请参阅图2和图3,图2是本发明提供的一种远端摘机信号的检测方法的流程图,应该说明的是,本发明实施方式的远端摘机信号的检测方法并不限于图2所示的流程图中的步骤及顺序,根据不同的需求,流程图中的步骤可以增加、移除或者改变顺序。
如图2所示,本发明提供的远端摘机信号的检测方法包括以下步骤:
S10、当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值。
在本发明实施例中,被叫端即远端的检测器包括用于测量TDM输入信号中信号的能量值在300Hz到3600Hz之间的能量检测器和用于检测若干声音信号中存在非音调信号的音调检测器,从而根据音调检测器输出的检测结果确定远端是否执行摘机操作。
在步骤S10之前,预先配置所述能量检测器的能量阈值、用于指示音调检测开始的第一超时时间以及用于指示音调检测结束的第二超时时间;所述第一超时时间小于所述第二超时时间。优选地,所述能量阈值为-38dBm;所述第一超时时间为40ms;所述第二超时时间为150ms;
还需要预先配置所述音调检测器中用于检测声音信号是否是音调信号的最小信噪比阈值。优选地,所述最小信噪比阈值为18dB。
在本发明实施例的一个优选方式中,所述当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值具体包括:
S11,当主叫呼叫被叫时,所述主叫端接收到所述被叫端发送的多个声音信号;
S12,当多个声音信号中的第一个声音信号是回铃音时,判断所述回铃音是否属于彩铃音;
S13,当所述回铃音不属于所述彩铃音时,获取每隔预设的能量测量时间中每个声音信号对应的能量值。
其中,该预设的能量测量时间为能量检测器启动以获取声音信号的能量值对应的时间。
由于彩铃音和人声都属于非音调信号,而回铃音也属于彩铃的范畴,因此,需要排除接收到的回铃音是彩铃的情况,从而使得音调检测器检测后输出的非音调信号仅指的是人声,从而达到判断出被叫端执行了摘机操作的目的,即被叫端摘机后,双方开始对话,这样,确保音调检测器检测结果的准确性,避免混淆。
只有排除了回铃音不是彩铃音的情况下才使能远端的能量检测器。也就是说,若主叫端接收到的回铃音是彩铃音的情况下,不启动能量检测器进行声音信号的能量值获取。
在启动能量检测器后,开始测量TDM输入信号中能量值在300Hz到3600Hz之间的声音信号。
S20、所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号。
在本发明实施例中,音调检测器在一定条件下才开启和关闭,也就是说,所述音调检测器只有声音信号的能量值超过预设的能量阈值且持续第一超时时间内该能量值仍然超过预设的能量阈值时才会启动,而该声音信号的能量值小于预设的能量阈值且持续第二超时时间内该能量值仍然小于预设的能量阈值时才会关闭。
也就是说,基于步骤S10后,能量检测器所获取该声音信号的能量值大于等于能量阈值(-38dBm),并且之后所获取的能量值持续第一超时时间(40ms)仍然大于等于能量阈值(-38dBm),则音调检测开始,进行使能音调检测器,从而会输出非音调能量检测开始指示的结果。
在音调检测开始时,能量检测器所获取该声音信号的能量值小于能量阈值(-38dBm),并且之后所获取的能量值持续第二超时时间(40ms)仍然小于能量阈值(-38dBm),则音调检测结束,此时音调检测器关闭,并会输出非音调能量检测结束指示的结果。
需要说明的是,能量检测器对应的是能量测量时间,音调检测器对应的是音调测量时间,并且音调检测器所检测的多个声音信号的获取时间取决于能量检测器的能量测量时间。
因此,在本发明实施例的一个优选方式中,所述所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号具体包括:
S21,获取预设的能量阈值并判断所述声音信号对应的能量值是否大于等于预设的能量阈值;
S22,若所述声音信号中的能量值大于等于预设的能量阈值之后,在预设第一超时时间该声音信号的能量值是否仍然大于等于预设的能量阈值;
S23,若在预设第一超时时间该声音信号的能量值仍然大于等于预设的能量阈值时,开始进行音调检测;
S24,判断该能量值对应的声音信号是否是非音调信号。
进一步地,若所述声音信号中的能量值大于等于预设的能量阈值但在持续的预设第一超时时间该声音信号的能量值存在小于预设的能量阈值,则不启动音调检测器,表示所述音调检测器不做任何操作。
当然,获取预设的第二超时时间;若所述声音信号中的能量值小于预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第二超时时间均小于预设的能量阈值,则音调检测结束,即所述音调检测器将关闭。
S30、当该多个能量值中每个能量值对应的声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作。
在音调测量阶段,音调测量可以准确地检测到三个同时连续的相位音调,这些音调之间的间隔至少为160Hz。分离度较低的音调成分,如中国回铃声,仍将被归类为音调,尽管这一个成分将被分解为单音。含有四个或四个以上可分辨成分的信号将被归类为“非音调”信号。
因此,在本实施例中,定义在音调测量时间内所检测的声音信号的信噪比大于预设的最小信噪比阈值时,则该声音信号被视为音调信号,而所检测的声音信号的信噪比小于最小信噪比阈值,则该声音信号被视为非音调信号。一旦确认该声音信号被视为非音调信号,则确定远端摘机了。
因此,在本发明实施例的一个优选方式中,当音调检测器判断该能量值对应的声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作具体包括:
S31,当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,计算该声音信号的信噪比;
S32,获取预设的最小信噪比阈值;
S33,当该声音信号的信噪比小于等于所述最小信噪比阈值时,该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端执行了摘机操作。
具体地,在音调测量时间内,若声音信号的信噪比小于最小信噪比阈值,则音调检测器输出非音调能量指示的结果,根据该非音调能量指示的结果,确定远端摘机。
在音调测量时间内,若声音信号的信噪比大于最小信噪比阈值,则该声音信号被视为音调信号,即不存在非音调信号,该音调检测器输出音调能量指示的结果,根据该音调能量指示的结果,确定远端没有摘机。
在该音调能量指示之后,若当前能量值小于能量阈值且当前时间与能量检测器开始启动的时间间隔大于等于所述第二超时时间,则音调检测器输出非音调能量检测结束指示的结果,从而确定远端摘机。也就是说,若该声音信号的信噪比大于最小信噪比阈值且该声音信号对应的能量值小于预设的能量阈值,判定被叫端摘机。
为了便于理解本发明的技术方案,下面用一具体实施例加以说明,如图3所示。图3中,TDM输入信号是典型的语音频带,用于控制能量检测器和音调检测器,其是通过PSTN(Public Switch Telephone Network,公共交换电话网络)接入进来。在图3中,
①表示用户在确定回铃音不是彩铃的情况下,使能远端摘机的能量检测器和配置对应的能量阈值参数;
②用于表示第一个回铃音的末端使能,能量检测器开始检测;
③用于表示达到一个能量测量时间时,能量检测结束;
④用于表示第二个回铃音的能量检测开始;
⑤用于表示达到第二能量测量时间时,能量检测结束;
⑥用于表示下一个能量测量时间开始,能量检测开始,并且检测到人声信号对应的能量值;
⑦用于表示检测到人声信号时其能量检测器测量的能量值大于预设的能量阈值,启动音调检测器,开始非音调信号检测(即非音调能量检测),此时音调检测器判断其人声的信噪比小于预设的最小信噪比阈值,则输出非音调指示(或非音调能量检测指示),确定远端摘机;
⑧用于表示在能量测量时间内,能量检测结束;
⑨用于表示由于达到能量测量时间,能量检测器检测结束,此时,音调检测器无法进行信噪比判断,因此,音调检测器输出非音调检测结束。其中,时间周期“T”由20到200毫秒的可配置音调测量周期参数控制,默认值是60ms,即预设的音调测量时间为60ms。
实施例二
基于上述远端摘机信号的检测方法,本发明还相应提供了一种***,如图4所示,所述***100包括处理器12以及与所述处理器12连接的存储器11,图4仅示出了***100的部分组件,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代的实施更多或者更少的组件。
所述存储器11在一些实施例中可以是所述***100的内部存储单元,例如***100的内存。所述存储器11在另一些实施例中也可以是所述***100的外部存储设备,例如所述***100上配备的插接式U盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器11还可以既包括所述***100的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器11用于存储安装于所述***100的应用软件及各类数据,例如所述远端摘机信号的检测程序代码等。所述存储器11还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。在一实施例中,存储器11上存储有远端摘机信号的检测程序,该远端摘机信号的检测程序可被处理器12所执行,从而实现本申请中远端摘机信号的检测方法,具体如上述方法所述。
所述处理器12在一些实施例中可以是一中央处理器(Central Processing Unit,CPU),微处理器,手机基带处理器或其他数据处理芯片,用于运行所述存储器11中存储的程序代码或处理数据,例如执行所述远端摘机信号的检测方法等,具体如上述方法所述。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器(本实施例为所述处理器12)执行,以实现本发明远端摘机信号的检测方法中的步骤,具体如上述方法所述。
综上所述,本发明提供了一种远端摘机信号的检测方法、***及存储介质,方法包括当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值;当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号;当该声音信号是非音调信号时,确定被叫端执行摘机操作。本发明旨在通过测量所接收到的声音信号中的能量值以及其对应的信噪比,且通过信噪比低于最小信噪比阈值来确定该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端摘机,无需发送信令或开通消息通道,降低成本,操作简便,利于推广。
当然,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器,控制器等)来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,该程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的存储介质可为存储器、磁碟、光盘等。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种远端摘机信号的检测方法,其特征在于,所述远端摘机信号的检测方法包括以下步骤:
当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值;
当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号;
预先配置用于检测声音信号是否是音调信号的最小信噪比阈值;
当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,计算该声音信号的信噪比;
获取预设的最小信噪比阈值;
当该声音信号的信噪比小于等于所述最小信噪比阈值时,该声音信号被视为非音调信号,从而确定被叫端执行了摘机操作。
2.根据权利要求1所述的远端摘机信号的检测方法,其特征在于,所述当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值之前包括:
预先配置能量阈值、用于指示音调检测开始的第一超时时间以及用于指示音调检测结束的第二超时时间;所述第一超时时间小于所述第二超时时间。
3.根据权利要求2所述的远端摘机信号的检测方法,其特征在于,所述当主叫端接收到被叫端发送的多个声音信号且第一个声音信号是回铃音时,获取每个声音信号中的能量值具体包括:
当主叫呼叫被叫时,所述主叫端接收到所述被叫端发送的多个声音信号;
当多个声音信号中的第一个声音信号是回铃音时,判断所述回铃音是否属于彩铃音;
当所述回铃音不属于所述彩铃音时,获取每隔预设的能量测量时间中每个声音信号对应的能量值。
4.根据权利要求3所述的远端摘机信号的检测方法,其特征在于,所述当所述声音信号中的能量值超过预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第一超时时间均超过预设的能量阈值时,进行音调检测并判断该声音信号是否是非音调信号具体包括:
获取预设的能量阈值并判断所述声音信号对应的能量值是否大于等于预设的能量阈值;
若所述声音信号中的能量值大于等于预设的能量阈值之后,在预设第一超时时间该声音信号的能量值是否仍然大于等于预设的能量阈值;
若在预设第一超时时间该声音信号的能量值仍然大于等于预设的能量阈值时,开始进行音调检测;
判断该能量值对应的声音信号是否是非音调信号。
5.根据权利要求4所述的远端摘机信号的检测方法,其特征在于,还包括:
获取预设的第二超时时间;
若所述声音信号中的能量值小于预设的能量阈值且该声音信号的能量值在预设第二超时时间均小于预设的能量阈值,则音调检测结束。
6.根据权利要求1所述的远端摘机信号的检测方法,其特征在于,还包括:
若该声音信号的信噪比大于所述最小信噪比阈值,则该声音信号被视为是音调信号。
7.一种远端摘机信号的检测***,包括处理器以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有远端摘机信号的检测程序,所述处理器执行时用于实现如权利要求1-6任一项所述的远端摘机信号的检测方法中的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-6任意一项所述的远端摘机信号的检测方法中的步骤。
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