CN111741168B - 一种通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备,其中测试方法包括:S1,控制第一辅助设备向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;S2:导出回音结果得到第二音频;S3:计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度,计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过第一评分公式对应输出回音评分结果。本发明一种通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备可有效实现自动化测试通讯终端声音性能且可应用于全系列通讯产品的有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及通讯设备测试技术领域,具体而言,涉及一种通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备。
背景技术
通讯终端的声音性能是产品的核心竞争力,回音和双工往往最能体现通讯终端的声音性能及影响用户体验。而声音相关的测试又过于主观,这对测试者的资历有较高的要求。
现有技术中对通讯终端的声音质量评测方法十分传统,手机通话的设计原理是在建立通话之后,通过话筒或耳机将说话的声音传给对方听,对方只能通过听筒或耳机接收听到的声音,但该过程只能人工进行,通常都是直接两个检测者手持通讯终端进行通话,通过面对面的声音感知来判断通讯终端的回音或双工性能,无法满足语音质量测试自动播放和自动接听的过程。而且人工测试主观性太强,对于回音、双工的值,在行业内无相关标准,只能根据普通消费者普遍反映的参考值作为及格线。其次,每个产品双工、回音效果不一致,每个产品均通过主观测试需要较多的人力资源成本。
鉴于此,本申请发明人发明了一种可自动化测试通讯终端声音性能且可应用于全系列通讯产品的通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可自动化测试通讯终端声音性能且可应用于全系列通讯产品的通讯设备测试方法、装置、计算机可读介质及其设备。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种通讯设备自动化测试方法,包括以下步骤:
S1:向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
S2:导出回音结果得到第二音频;
S3:计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度,计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式输出回音评分结果。
作为进一步改进,还包括以下步骤:
S4:向待测设备处发送第三音频,采集待测设备的双工结果;
S5:导出双工结果得到第四音频;
S6:计算第四音频音量高于第一阈值的双工音频长度,计算双工音频长度与第三音频长度的比值得出第二比值,通过将第二比值代入第二评分公式对应输出双工评分结果。
作为进一步改进,所述第一评分公式为Y=-aX+b,此处a,b均为正数,X为回音音频长度与第一音频长度的比值,Y为回音评分分数。
作为进一步改进,所述第二评分公式为Z=cP+d,此处c,d均为正数,P为双工音频长度与第三音频长度的比值,Z为双工评分分数。
作为进一步改进,S3与S4之间进一步包括S31步骤:判断第二音频能量除以第一音频能量是否大于第三比值,若是,则直接判断为回音评分结果为不合格。
作为进一步改进,S6之后进一步包括S61步骤:判断第四音频能量除以第三音频能量是否小于第四比值,若是,则直接判断为双工评分结果为不合格。
作为进一步改进,所述第一音频、所述第二音频、所述第三音频和所述第四音频的前至少两秒经过裁剪。
一种通讯设备自动化测试装置,其特征在于,包括:
第一辅助设备,用于向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
数据处理模块,用于计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度, 计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式输出回音评分结果。
一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述的通讯设备自动化测试方法。
一种电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于储存一个或多个程序,当所述一个或多个程序被一个或多个所述处理器执行时,使得一个或多个所述处理器实现任一项所述通讯设备自动化测试方法。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明一种通讯设备自动化测试方法通过第一辅助设备结合声音的波形得出回音及双工的评分公式,而后通过评分公式结合待测设备输出的声音波形即可对待测设备进行回音双工的自动化测试,只需要将待测设备进行替换即可进行批量性测试,无需太大的测试资源投入,环境只需要前期搭建一次,人工还可以通过改变不同的测试音频文件,来进行多场景测试。
2、本发明一种通讯设备自动化测试方法与传统测试方法相比其最大的区别之处及优势为在第一评分公式和第二评分公式等简单的一次函数公式中不仅巧妙融入了以第一阈值为基准而得出的第一比值和第二比值来作为评分的客观依据,同时还结合多样本的灵活人为主观评分来适用于多种不同应用场景,通过主观与客观的结合评分,来获取通讯设备的回音和双工评分,环境只需要前期搭建一次。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本发明一种通讯设备自动化测试方法的流程示意图;
图2为本发明中适于用来实现本申请实施例的电子设备的计算机***的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,实施例中,一种通讯设备自动化测试方法,包括以下步骤:
S1:控制第一辅助设备向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
S2:导出回音结果得到第二音频;
S3:数据处理模块计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度,计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式对应输出回音评分结果。
具体的,第一辅助设备检测音频文件是否存在,若文件存在,在通话时自动将其作为麦克风输入, 并播放一次, 播放完成后自动挂断通话;当通话过程中, 第一辅助设备自动将喇叭播放数据保存至设备内;即为回音测试结果即第二音频。
进一步的,由于回音音频长度与第一音频长度的比值越大时,证明回音问题越严重,则此时评分分数Y越低,则Y与X呈线性反比,则所述第一评分公式为Y=-aX+b,此处a,b均为正数,X为回音音频长度与第一音频长度的比值,Y为回音评分分数。
具体的,假设第一阈值为人为可听见的声音范围为50smpl~150smpl(最大允许电平,单位smpl,用来衡量声音强度),本实施例中第一阈值优选取值为100smpl,举例,当X=0,即高于第一阈值的回音音频长度为0,则此时第二音频人为均无法听见,此时默认第二音频能量为0,判定其没有任何回音,则此时Y=100分,求得Y=b=100;再取一组数据,该组数据通过足够多的测试人员试听的评分作为采集样本,设测试人员为共N个人,每个人分别通过自身评判认为能够听到的回音音频的长度达到第一音频的比例为R1、R2....RN,其评分刚好及格,则此时求得R1、R2....RN的平均值RM,将X=RM,Y=60代入Y=-aX+b中,求得a的值;则此时Y=-aX+b成为一已知的线性公式。
进一步地,当样本数量较少如当N<20时,在计算平均分时将各个评分中与其他评分相差过大的偏差评分进行删除后再进行平均值RM的计算,如样本评分组分别为59、62、60、63、63、61、59、62、73、64、64,其中大部分评分之间的差距都在0~5分之间的正常区间,唯独73该评分与其他评分的差距均在于9~14分之间,则此时***判定73分为相差过大的偏差评分,故将该评分删去后再计算其他评分的平均分作为最终的客观评分。
采用这样的评分方法可以有效实现环境只需要搭建一次即前期通过多组检测数据算出Y=-aX+b中a、b值,此时,只要第一阈值的标准不变,在测试其他待测设备的回音或改变不同的测试音频文件时,只需检测该测试音频的X值,即可直接得出Y的回音评分,实现自动化和多场景测试,克服了每款通讯产品的回音检测均需要人为单独地测试验证,需要耗费较多人力资源投入问题。
进一步的,请参考图1,还包括以下步骤:
S4:控制第二辅助设备向待测设备处播放第三音频,第一辅助设备采集待测设备的双工结果即待测设备的喇叭播放的音频;
S5:导出双工结果得到第四音频;
S6:数据处理模块计算第四音频音量高于第一阈值的双工音频长度,计算双工音频长度与第三音频长度的比值得出第二比值,通过将第三比值代入第二评分公式对应输出双工评分结果。
具体的,所述第二评分公式为Z=cP+d,此处c,d均为正数,P为双工音频长度与第三音频长度的比值,Z为双工评分分数,回音跟双工相反,假如全双工的最佳情况下,即双工音频与第三音频相比没有任何丢失,但实际情况中,终端通讯产品无法做到全双工场景,实际场景中双工场景是存在声音进行了处理(回音消除、双工增益),处理后的测试结果并无法匹配重合度,所以一方面为了使得检测工作量更小,同时另一方面也保证了检测的准确性,第二评分公式中P也采用双工音频长度与第三音频长度的比值,即能听到多长时间的原始音频,当双工音频长度与第三音频长度的比值越大时,代表双工音频长度与第三音频长度越接近,其双工效果越好,双工评分越高。
具体的,举例,当P=1,则此时双工音频长度与第三音频长度完全相同,则此时Z=100分,求得Z=c+d=100;再取一组数据,该组数据通过足够多的测试人员试听的评分作为采集样本,设测试人员为共N个人,每个人分别通过自身评判认为能够听到的双工音频的长度达到第三音频的比例为Q1、Q2....QN,其评分刚好及格,则此时求得Q1、Q2....QN的平均值QM,将P=QM,Z=60代入Z=cP+d中结合Z=c+d=100,求得c和d的值;则此时Z=cP+d成为一已知的线性公式。
同理,采用这样的评分方法可以有效实现环境只需要搭建一次即前期通过多组检测数据算出Z=cP+d中c、d值,此时,只要第一阈值的标准不变,在测试其他待测设备的回音或改变不同的测试音频文件时,只需检测该测试音频的P值,即可直接得出Z的回音评分,实现自动化和多场景测试,克服了每款通讯产品的双工检测均需要人为单独地测试验证,需要耗费较多人力资源投入问题。
其中回音的场景为:A通过待测通讯设备跟B进行通话,B不说话,A说,A通过待测通讯设备听见自己说话的声音,这部分即为回音,无回音情况下,A是听不到任何声音(B没有说话)。
其中双工的场景为:A通过待测通讯设备跟B进行通话,B说话的同时,A也在说话,A通过待测通讯设备听见B传过来的声音,这部分即为双工。无双工情况下,A听不到任何声音(B有说话)。
综上所述,本通讯设备自动化测试方法与传统测试方法相比其最大的区别之处及优势为在第一评分公式和第二评分公式等简单的一次函数公式中不仅巧妙融入了以第一阈值为基准而得出的第一比值和第二比值来作为评分的客观依据,同时还结合多样本的灵活人为主观评分来适用于多种不同应用场景,通过主观与客观的结合评分,来获取通讯设备的回音和双工评分,环境只需要前期搭建一次。
具体的,第一评分公式中的X及第二评分公式中的P都是以第一阈值为基准算出第一比值和第二比值,而第一比值和第二比值由于其数值固定可直接作为客观的回音和双工评分,但由于应用场景不同其目标人群和目标人群的评价标准也不同,只通过第一比值和第二比值的客观评分往往会因为不同目标人群的不同主观标准判断而导致客观评分变得不够客观,为了进一步提高评分的可靠性以及适应性,在第一比值和第二比值的基础上加上了主观评分的辅助精准评分方法,通过针对不同应用场景下对应人群的主观评分求出平均分,算出第一评分公式和第二评分公式,最终可通过对应应用场景下待测设备的第一比值和第二比值快速求得回音或双工评分。
举例,假如需要测试中老年智能手机该通讯产品在中老年人群中的回音评分,根据第一阈值可得出第一比值的分值X为大致客观的一级评分,假如通过第一阈值算出回音相关的第一比值为55,意味着其正常情况该待测设备的一级评分为55,则但对于该应用场景下的中老年人群来说,中老年人对回音和双工的要求较低,所以往往该设备实际只有55分,但中老年人群使用后给出的主观评分有可能60分以上甚至更高,而同理同一种待测设备在不同的人群的主观评分下,虽然本质上其回音和双工效果一样,但不同人群给出的主观评分不同,则此时若仅通过第一比值作为待测设备的回音评分结果,往往不能有效地针对不同场景下的不同人群分别给出更加客观的评分;鉴于此,此时针对中老年智能手机通讯设备进一步通过一批中老年人群作为主观评分样本,并与第一比值建立一次函数的线性关系,通过对应人群的平均主观评分来求出符合对应人群评分标准的第一评分公式,那么在测试同类中老年智能手机的回音性能时,只需通过输入待测设备的X值,即可快速得出该待测设备在中老年智能手机中对应的回音评分Y,一方面环境只需前期搭建一次后续即可实现自动化测试,另一方面得出评分公式后能快速计算出待测设备的对应评分,便于为待测设备的改进及完善提供参考意见。
通过该主观结合客观的评分方式可以有效针对不同应用场景及不同人群来快速对待测设备做出回音双工评分,以更好地做出符合对应标准的通讯设备,如通过外国人的主观评分样本结合客观评分得出第一评分公式和第二评分公式来快速检测待测设备在外国人人群中的回音双工评分;如通过中老年人的主观评分样本结合客观评分得出第一评分公式和第二评分公式来快速检测待测设备在中老年人人群中的回音双工评分;如通过高端人群的主观评分样本结合客观评分得出第一评分公式和第二评分公式来快速检测待测设备在高端人群中的回音双工评分等。
请参考图1,本实施例中,S3与S4之间进一步包括S31步骤:判断第二音频能量除以第一音频能量是否大于第三比值,若是,则直接判断为回音评分结果为不合格。
具体的,所述数据处理模块得到第一音频和通过第一辅助设备采集到的第二音频的波形图,并计算以第一阈值为横轴以上的第一音频和第二音频的能量之比即面积之比,横轴以下的音频为人耳听不到的声音故该部分能量不计入;更进一步地,如第一音频以横坐标间隔0.01作为单位,则可算出第一阈值为横轴以上以0.01为间隔的每一点的坐标值,以每两个相邻点的坐标连接作为上边,以第一阈值横轴作为下边构建单个四边形,以此类推算出第一音频的总能量即总面积;同理算出第二音频的总能量并得出第三比值,本实施例中,第三比值的值为0.003,即当第二音频的总能量达到第一音频的总能量千分之三以上时,判断其为回音评分不合格。
请参考图1,本实施例中,S6之后进一步包括S61步骤:判断第四音频能量除以第三音频能量是否小于第四比值,若是,则直接判断为双工评分结果为不合格。同上述第三比值计算方式计算第四比值,本实施例中,第四比值的值为0.05,即当第四音频的总能量小于第三音频的总能量百分之五时,判断其为双工评分不合格。
所述第一音频、所述第二音频、所述第三音频和所述第四音频的前至少两秒经过裁剪,将前至少两秒的音频进行裁剪的作用在于,设备在开机时往往会出现一些设备本身的开机声音或开机时的按键声音,此时这些声音为杂音,不属于待测设备本身的回音或双工音频,则直接进行裁剪可以有效避免杂音对整个检测结果的影响,保证检测结果准确。
所述第一音频、所述第二音频、所述第三音频和所述第四音频的音量指最大允许电平,单位为smpl,用来衡量声音强度的单位。
本实施例中,一种通讯设备自动化测试装置,包括:
第一辅助设备,用于向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
数据处理模块,用于计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度, 计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式输出回音评分结果。
本实施例中,一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述通讯设备自动化测试方法。
本实例例中,一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于储存一个或多个程序,当所述一个或多个程序被一个或多个所述处理器执行时,使得一个或多个所述处理器实现所述通讯设备自动化测试方法。
请参考图2,图2示出了适于用来实现本申请实施例的电子设备的计算机***的结构示意图。
需要说明的是,图2示出的电子设备的计算机***仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图2所示,计算机***包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)1001,其可以根据存储在只读存储器(Read-Only Memory,ROM)1002中的程序或者从存储部分1008加载到随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理,例如执行上述实施例中所述的方法。在RAM 1003中,还存储有***操作所需的各种程序和数据。CPU 1001、ROM 1002以及RAM 1003通过总线1004彼此相连。输入/输出(Input /Output,I/O)接口1005也连接至总线1004。
以下部件连接至I/O接口1005:包括键盘、鼠标等的输入部分1006;包括诸如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等以及扬声器等的输出部分1007;包括硬盘等的存储部分1008;以及包括诸如LAN(Local AreaNetwork,局域网)卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分1009。通信部分1009经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器1010也根据需要连接至I/O接口1005。可拆卸介质1011,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器1010上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分1008。
特别地,根据本申请的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本申请的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的计算机程序。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分1009从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质1011被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)1001执行时,执行本申请的***中限定的各种功能。
需要说明的是,本申请实施例所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的计算机程序。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的计算机程序可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。
附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。其中,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现,所描述的单元也可以设置在处理器中。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
作为另一方面,本申请还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该电子设备执行时,使得该电子设备实现上述实施例中所述的方法。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本申请的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本申请实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、触控终端、或者网络设备等)执行根据本申请实施方式的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实施方式后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。
以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种通讯设备自动化测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
S2:导出回音结果得到第二音频;
S3:计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度,计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式输出回音评分结果;其中,所述第一评分公式为Y=-aX+b,此处a,b均为正数,X为回音音频长度与第一音频长度的比值,Y为回音评分分数;所述第一阈值为50smpl~150smpl;所述a,b的值通过以下方法获得:
当X=0,即高于第一阈值的回音音频长度为0,则此时第二音频人为均无法听见,此时默认第二音频能量为0,判定其没有任何回音,则此时Y=100分,求得Y=b=100;再取一组数据,该组数据通过足够多的测试人员试听的评分作为采集样本,设测试人员为共N个人,每个人分别通过自身评判认为能够听到的回音音频的长度达到第一音频的比例为R1、R2....RN,其评分刚好及格,则此时求得R1、R2....RN的平均值RM,将X=RM,Y=60代入Y=-aX+b中,求得a的值。
2.根据权利要求1所述的通讯设备自动化测试方法,其特征在于,还包括以下步骤:
S4:向待测设备处发送第三音频,采集待测设备的双工结果;
S5:导出双工结果得到第四音频;
S6:计算第四音频音量高于第一阈值的双工音频长度,计算双工音频长度与第三音频长度的比值得出第二比值,通过将第二比值代入第二评分公式对应输出双工评分结果。
3.根据权利要求2所述的通讯设备自动化测试方法,其特征在于:所述第二评分公式为Z=cP+d,此处c,d均为正数,P为双工音频长度与第三音频长度的比值,Z为双工评分分数。
4.根据权利要求1所述的通讯设备自动化测试方法,其特征在于,S3与S4之间进一步包括S31步骤:判断第二音频能量除以第一音频能量是否大于第三比值,若是,则直接判断为回音评分结果为不合格。
5.根据权利要求2所述的通讯设备自动化测试方法,其特征在于,S6之后进一步包括S61步骤:判断第四音频能量除以第三音频能量是否小于第四比值,若是,则直接判断为双工评分结果为不合格。
6.根据权利要求2所述的通讯设备自动化测试方法,其特征在于:所述第一音频、所述第二音频、所述第三音频和所述第四音频的前至少两秒经过裁剪。
7.一种通讯设备自动化测试装置,其特征在于,包括:
第一辅助设备,用于向待测设备发送第一音频并采集待测设备的回音结果;
数据处理模块,用于计算第二音频音量高于第一阈值的回音音频长度,计算回音音频长度与第一音频长度的比值得出第一比值,通过将第一比值带入第一评分公式输出回音评分结果;其中,所述第一评分公式为Y=-aX+b,此处a,b均为正数,X为回音音频长度与第一音频长度的比值,Y为回音评分分数;所述第一阈值为50smpl~150smpl,且所述a,b的值通过以下方法获得:
当X=0,即高于第一阈值的回音音频长度为0,则此时第二音频人为均无法听见,此时默认第二音频能量为0,判定其没有任何回音,则此时Y=100分,求得Y=b=100;再取一组数据,该组数据通过足够多的测试人员试听的评分作为采集样本,设测试人员为共N个人,每个人分别通过自身评判认为能够听到的回音音频的长度达到第一音频的比例为R1、R2....RN,其评分刚好及格,则此时求得R1、R2....RN的平均值RM,将X=RM,Y=60代入Y=-aX+b中,求得a的值。
8.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的通讯设备自动化测试方法。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于储存一个或多个程序,当所述一个或多个程序被一个或多个所述处理器执行时,使得一个或多个所述处理器实现如权利要求1至6中任一项所述通讯设备自动化测试方法。
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