CN115038016A - 音频处理方法和装置 - Google Patents

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CN115038016A CN202210653760.7A CN202210653760A CN115038016A CN 115038016 A CN115038016 A CN 115038016A CN 202210653760 A CN202210653760 A CN 202210653760A CN 115038016 A CN115038016 A CN 115038016A
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Abstract

本申请公开了音频处理方法和装置,属于通信技术领域。该方法的实施例包括:在电子设备佩带保护套的情况下,获取保护套对应的通话参数;在通话过程中,基于通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;输出第二音频信号。

Description

音频处理方法和装置
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,具体涉及通话音频处理方法和装置。
背景技术
随着电子设备的快速发展,诸如手机、平板电脑等电子设备在人们的工作、生活、娱乐等方面发挥着越来越大的作用。用户通常会为电子设备安装保护套,以避免电子设备受到损坏。
现有技术中,电子设备在佩带有保护套时,由于保护套存在一定厚度且易对电子设备的受话器区域产生干涉,因此电子设备的前腔环境相较于裸机状态会发生变化,导致通话过程中音频信号的响度降低以及通话质量降低。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种音频处理方法和装置,能够解决电子设备因佩带保护套导致通话过程中音频信号的响度降低以及通话质量降低的技术问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种音频处理方法,该方法包括:在电子设备佩带保护套的情况下,获取所述保护套对应的通话参数;在通话过程中,基于所述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;输出所述第二音频信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种音频处理装置,该装置包括:获取单元,用于在电子设备佩带保护套的情况下,获取所述保护套对应的通话参数;处理单元,用于在通话过程中,基于所述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;输出单元,用于输出所述第二音频信号。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面所描述的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所描述的方法。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,通过在电子设备佩带保护套的情况下获取保护套对应的通话参数,并在通话过程中,基于通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号,从而输出第二音频信号。由此,可以在电子设备配到保护套的影响下,针对所佩带的保护套,对电子设备的音频信号进行调整,以减弱或消除保护套对音频信号产生的影响,从而避免通话过程中音频信号的响度降低,改善了通话质量。
附图说明
图1是本申请实施例提供的音频处理方法的流程图;
图2是本申请实施例中的保护套的示意图;
图3是本申请实施例中的电子设备的示意图;
图4是本申请实施例中的霍尔传感器的检测原理示意图;
图5是本申请实施例中的电子设备的受话器出声孔区域的示意图;
图6是本申请实施例中的保护套的受话器开口区域的示意图;
图7是本申请实施例的音频处理方法的应用场景的示意图之一;
图8是本申请实施例中的通过动态增益调节参数对第一音频信号进行动态增益调节的效果示意图;
图9是本申请实施例中的音频处理方法的处理效果的示意图;
图10是本申请实施例的音频处理方法的应用场景的示意图之二;
图11是本申请实施例提供的音频处理装置的结构示意图;
图12是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图;
图13是适于用来实现本申请实施例的电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的音频处理方法和装置进行详细地说明。
请参考图1,其示出了本申请实施例提供的音频处理方法的流程图之一。本申请实施例提供的音频处理方法,可以应用于电子设备。实践中,上述电子设备可以是智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机、可穿戴设备等具有通话功能的电子设备。
本申请实施例提供的音频处理方法的流程,包括以下步骤:
步骤101,在电子设备佩带保护套的情况下,获取保护套对应的通话参数。
在本实施例中,电子设备可以检测自身是否佩戴有保护套。例如,电子设备可以安装有用于进行保护套佩带状态检测的传感器,基于该传感器,可检测是否佩带有保护套。再例如,电子设备可以接收用户的输入,并基于用户的输入来确定是否佩带有保护套。上述输入可以用于指示电子设备当前是否处于保护套佩带状态,例如,可以是对保护套佩带状态的设置输入。
在本实施例中,不同种类的保护套,可对应不同的通话参数。每种保护套所对应的通话参数,可根据大量历史数据和历史试验而预先设定,并预先存储于电子设备中。上述通话参数可以用于对电子设备的第一音频信号进行调节。上述第一音频信号可以是电子设备接收到的音频信号,例如,由建立通话的对端设备发送的音频信号。电子设备可以在佩带有保护套的情况下,首先对所佩带的保护套进行识别。例如,可以通过接收用户输入的方式对所佩带的保护套进行识别。而后,获取该保护套对应的通话参数。
步骤102,在通话过程中,基于通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号。
在本实施例中,电子设备在通话过程中,可接收电子设备的音频信号,电子设备可将该音频信号作为第一音频信号,基于所获取的通话参数,对该第一音频信号进行处理,得到第二音频信号。
在一些可选的实现方式中,通话参数可以包括以下至少一项:整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数、幅值阈值。相应地,对第一音频信号的处理可以包括以下至少一项:基于上述整体增益调节参数,对第一音频信号进行整体增益调节;基于上述滤波参数,对第一音频信号进行滤波处理;基于上述动态增益调节参数,对第一音频信号进行动态增益调节;基于上述幅值阈值,对上述第一音频信号的幅值进行调整。
其中,上述整体增益调节参数可用于对第一音频信号的信号强度进行整体增强,使得输出的声音整体响度增大。
上述滤波参数可以包括一种或多种滤波器的参数。滤波器可用于对上述第一音频信号进行滤波处理。上述滤波器可包括但不限于以下至少一项:有限脉冲响应(FiniteImpulse Response,FIR)滤波器、无限脉冲响应(Infinite Impulse Response,IIR)滤波器。
上述动态增益调节参数可用于对不同响度信号进行不同的增益补偿。作为示例,-60dB以下的信号可被认为噪声,可对其进行抑制;对于-60dB至-30dB以及-30dB至-15dB的信号,可根据信号衰减情况赋以不同增益,其中,不同保护套对应的信号衰减情况可基于历史数据确定;对于-15dB至0dB的信号,可进行抑制以减弱或消除杂音。
上述幅值阈值可用于对第一音频信号的幅值进行调整。例如,若第一音频信号的幅值大于该幅值阈值,可以将该第一音频信号的幅值设置为上述幅值阈值,以防止信号增益过大导致破音杂音等情况发生。
基于通话参数对第一音频信号进行处理,可以在电子设备配到保护套的影响下,针对所佩带的保护套,对电子设备的音频信号进行调整,以减弱或消除保护套对音频信号产生的影响,从而避免通话过程中音频信号的响度降低,改善了通话质量。
步骤103,输出第二音频信号。
在本实施例中,电子设备中可以安装有用于输出音频信号的元件。电子设备可以通过上述元件,输出第二音频信号。
在一些可选的实现方式中,上述元件可以包括受话器。受话器也可称为听筒,是一种在无声音泄漏条件下将音频电信号转换成声音信号的电声器件,广泛用于移动电话、固定电话及助听器等通信终端设备中。电子设备可通过受话器,输出第二音频信号。
本申请的上述实施例提供的方法,通过在电子设备佩带保护套的情况下获取保护套对应的通话参数,并在通话过程中,基于通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号,从而输出第二音频信号。由此,可以在电子设备配到保护套的影响下,针对所佩带的保护套,对电子设备的音频信号进行调整,以减弱或消除保护套对音频信号产生的影响,从而避免通话过程中音频信号的响度降低,改善了通话质量。
在一些可选的实施例中,电子设备可以安装有磁性检测元件。磁性检测元件可用于检测磁场强度。实践中,磁性检测元件可以采用霍尔传感器、电子罗盘等,此处不作限定。保护套可以设置有磁性件。所述磁性件可以包括但不限于磁石。上述磁石可以是天然磁石,也可以是人造磁石(如磁铁),此处不作具体限定。
作为示例,参见图2所示的保护套的示意图,该保护套可适用于具有折叠屏的电子设备。磁性件可粘贴或缝制于保护套中,如标号201所示。继续参见图3所示的电子设备的示意图,电子设备可以是具有折叠屏的电子设备。电子设备中可设置有磁性检测元件,如标号301所示。在电子设备佩带保护套时,磁性件在保护套中的位置,可基于磁性检测元件在电子设备中的位置而设置,以使磁性检测元件能够位于磁性件所产生的磁场中。
在此基础上,在上述步骤101执行之前,电子设备可以通过磁性检测元件检测磁场强度。在磁场强度满足预设条件(如大于或等于预设阈值)的情况下,可以确定电子设备佩带保护套,并可执行上述步骤101至上述步骤103。反之,在磁场强度不满足预设条件(如小于预设阈值)的情况下,可以确定电子设备未佩带保护套。
以磁性检测元件选用霍尔传感器为例,参见图4所示的霍尔传感器的检测原理示意图。在霍尔传感器内部导体上施加与电流I方向垂直的磁场,会使得导线中的电子受到洛伦兹力而聚集,从而产生电子聚集方向上的电场。此电场会使后来的电子受到电力作用而平衡掉磁场造成的洛伦兹力,使得电子顺利通过不会发生偏移,电场维持稳定。霍尔传感器可测量电场强度,从而基于霍尔效应公式,得到磁场强度。其中,霍尔效应公式参见如下:
Figure BDA0003688382160000071
其中,v为电子的速度,h为导体高度,U为电场强度,B为磁场强度,e为电子。电子速度v恒定,导体高度h已知,霍尔传感器通过测量电场强度U即可得到磁场强度B。
通过在电子设备中安装磁性检测元件,并在保护套中设置磁性件,电子设备可以通过磁性检测元件快速检测自身是否佩带保护套,从而无需用户手动输入保护套佩带状态信息,提高了保护套佩带检测的便捷性和灵活性。
在一些可选的实施例中,电子设备可以安装有受话器。在上述步骤103中,可通过受话器输出上述第二音频信号。相应的,上述保护套可以设置有受话器开口区域。通过实验发现,保护套中受话器开口区域的尺寸越小,电子设备的前腔环境变化越显著,受话器输出声音的响度越低。以及,保护套的厚度越大,电子设备的前腔环境变化越显著,受话器输出声音的响度越低。由此,可根据保护套的厚度和/或受话器开口区域的尺寸,为保护套进行分类,并为不同种类的保护套设置不同的标识。其中,不同标识对应的保护套的以下至少一项可以不同:受话器开口区域的尺寸、保护套的厚度。
作为示例,参见图5所示的电子设备的受话器出声孔区域的示意图。电子设备可以是具有折叠屏的手机。为保证用户在折叠状态下接听电话,需要在手机的正面顶部为受话器开出声孔,如标号501所示。为使手机屏占比更大,受话器出声孔可以采用微缝出声。参见图6所示的保护套的受话器开口区域的示意图。为防止保护套覆盖受话器出声孔,保护套顶部相应区域需要开设受话器开口区域,参见标号601所示。
在一些可选的实施例中,不同标识对应的保护套中的磁性件的尺寸可以不同,从而产生的磁场强度不同。电子设备中可以预先存储保护套的标识、通话参数以及磁场强度的对应关系。在上述步骤101中,电子设备可以首先基于磁场检测元件(例如霍尔传感器)确定出的磁场强度,确定保护套的标识。而后,基于所确定出的保护套的标识,获取保护套对应的通话参数。通过磁场检测元件(例如霍尔传感器)检测出的磁场强度,可方便快捷且准确地识别出所佩带的保护套的标识,从而获取到准确的通话参数。此过程中,无需人工输入,降低了人力成本。
图7示出了本实施例的音频处理方法的应用场景之一。电子设备700中可以包括处理器701、磁场检测元件702(例如霍尔传感器)、音频编译码器703、受话器704以及电源705。在此场景中,电源705可为整个***供电。磁场检测元件702(例如霍尔传感器)可首先检测磁场强度,以基于磁场强度确定电子设备是否佩带保护套。若佩带保护套,则可将磁场强度检测数据通过IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路)总线发送至处理器701。之后,处理器701可以基于所接收到的磁场强度检测数据,确定出保护套的标识,从而获取到通话参数。在通话过程中,处理器702可以将该通话参数通过IIS(Inter-Integrated CircuitSound,串行数字音频协议)总线发送至音频编译码器703,从而使音频编译码器703基于该通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号。最后,音频编译码器703可驱动受话器发声,使得受话器将第二音频信号转换为模拟信号(即声音)后输出。
在此场景中,通话参数可以包括整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数以及幅值阈值等参数。在基于通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理时,可依次基于通话参数进行整体增益调节、滤波处理、动态增益调节、幅值调整等处理。作为示例,图8示出了一种通过动态增益调节参数对第一音频信号进行动态增益调节的效果示意图。如图8所示,-60dB以下的信号可被认为噪声,可对其进行抑制;对于-60dB至-30dB以及-30dB至-15dB的信号,可根据信号衰减情况赋以不同增益,其中,不同保护套对应的信号衰减情况可基于历史数据确定;对于-15dB至0dB的信号,可进行抑制以减弱或消除杂音。图9示出了本申请实施例的处理效果的示意图。如图9所示,横轴为频率,单位为赫兹(Hz)。纵轴为声音单位,表征将电信号转换成声信号的能力,单位为Pa/V。通过测试发现,处理效果符合预期要求。
在一些可选的实施例中,为降低成本,可采用电子罗盘作为磁场检测元件。由于电子罗盘的磁场检测精度通常不及霍尔传感器,因此,可借助于电子设备所安装的麦克风来确定保护套的标识。
具体地,电子设备可以在通话空闲时间,输出第一噪声信号。该第一噪声信号可以通过受话器输出。在第一噪声信号输出的过程中,麦克风可拾取声音信号,并可将麦克风所拾取到的声音信号作为第二噪音信号。电子设备可以基于第一噪声信号和第二噪声信号,进行确定保护套的标识。例如,可以对第一噪声信号和第二噪声信号进行响度分析,以确定出响度衰减情况。由于不同种类的保护套,响度衰减情况不同,且电子设备中可预先存储每个种类的保护套的响度衰减情况信息。因此,电子设备可基于所确定出响度衰减情况,确定出当前所佩带的保护套的标识,从而基于该标识,获取保护套对应的通话参数。
图10示出了本实施例的音频处理方法的应用场景之二。电子设备1000中可以包括处理器1001、磁场检测元件1002(例如电子罗盘)、音频编译码器1003、受话器1004、麦克风1005以及电源1006。在此场景中,电源1006可为整个***供电。磁场检测元件1002(例如霍尔传感器)可首先检测磁场强度,以基于磁场强度确定电子设备是否佩带保护套。在佩带保护套的情况下,处理器1001可以生成第一噪声信号,通过音频编译码器1003驱动受话器1004输出。麦克风1005可同步拾取声音信号,得到第二噪声信号,并发送至处理器1001。处理器可基于第一噪声信号和第二噪声信号,确定保护套的标识,从而基于该标识获取通过参数。进而,在通话过程中,采用与上述实施例中类似的方式进行音频信号的处理。
通过将电子罗盘替代霍尔传感器,可降低硬件成本。通过借助麦克风拾取的噪声信号来识别当前佩带的保护套,能够在用户更换保护套时动态调整通话参数,从而适应更多的保护套,提高了音频信号信号处理的灵活性。
需要说明的是,本申请实施例提供的音频处理方法,执行主体可以为音频处理装置。本申请实施例中以音频处理装置执行加载音频处理方法为例,说明本申请实施例提供的音频处理方法。
如图11所示,本实施例上述的音频处理装置1100包括:获取单元1101,用于在电子设备佩带保护套的情况下,获取上述保护套对应的通话参数;处理单元1102,用于在通话过程中,基于上述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;输出单元1103,用于输出上述第二音频信号。
可选的,上述保护套设置有磁性件,上述电子设备安装有磁性检测元件。上述装置还包括:检测单元,用于通过上述磁性检测元件,检测磁场强度;确定单元,用于在上述磁场强度满足预设条件的情况下,确定上述电子设备佩带保护套。通过在电子设备中安装磁性检测元件,并在保护套中设置磁性件,电子设备可以通过磁性检测元件快速检测自身是否佩带保护套,从而无需用户手动输入保护套佩带状态信息,提高了保护套佩带检测的便捷性和灵活性。
可选的,上述获取单元,进一步用于:基于上述磁场强度,确定上述保护套的标识;基于上述标识,获取上述保护套对应的通话参数;其中,不同标识对应的保护套中的磁性件的尺寸不同。通过磁场检测元件(例如霍尔传感器)检测出的磁场强度,可方便快捷且准确地识别出所佩带的保护套的标识,从而获取到准确的通话参数。此过程中,无需人工输入,降低了人力成本。
可选的,上述电子设备安装有麦克风;上述获取单元,进一步用于:在通话空闲时间,输出第一噪声信号,并在上述第一噪声信号输出的过程中,获取上述麦克风拾取的第二噪声信号;基于上述第一噪声信号和第二噪声信号,确定上述保护套的标识;基于上述标识,获取上述保护套对应的通话参数。借助麦克风拾取的噪声信号来识别当前佩带的保护套,能够在降低硬件成本的同时,在用户更换保护套时动态调整通话参数,从而适应更多的保护套,提高了音频信号信号处理的灵活性。
可选的,上述电子设备安装有受话器,上述保护套开设有受话器开口区域;不同标识对应的保护套的以下至少一项不同:厚度、受话器开口区域的尺寸;上述输出单元,进一步用于:通过上述受话器输出上述第二音频信号。
可选的,上述通话参数包括以下至少一项:整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数、幅值阈值;上述处理单元,进一步用于以下至少一项:基于上述整体增益调节参数,对上述第一音频信号进行整体增益调节;基于上述滤波参数,对上述第一音频信号进行滤波处理;基于上述动态增益调节参数,对上述第一音频信号进行动态增益调节;基于上述幅值阈值,对上述第一音频信号的幅值进行调整。由此,可使得输出的声音整体响度增大、同时减弱或消除杂音、破音等,提升了通话质量。
本申请的上述实施例提供的装置,通过在电子设备佩带保护套的情况下获取保护套对应的通话参数,并在通话过程中,基于通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号,从而输出第二音频信号。由此,可以在电子设备配到保护套的影响下,针对所佩带的保护套,对电子设备的音频信号进行调整,以减弱或消除保护套对音频信号产生的影响,从而避免通话过程中音频信号的响度降低,改善了通话质量。
本申请实施例中的音频处理装置可以是电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtualreality,VR)设备、机器人、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personalcomputer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等,还可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personalcomputer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的音频处理装置可以为具有操作***的装置。该操作***可以为安卓(Android)操作***,可以为ios操作***,还可以为其他可能的操作***,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的音频处理装置能够实现图1的方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图12所示,本申请实施例还提供一种电子设备1200,包括处理器1201和存储器1202,存储器1202上存储有可在上述处理器1201上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器1201执行时实现上述音频处理方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述上述的移动电子设备和非移动电子设备。
图13为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备1300包括但不限于:射频单元1301、网络模块1302、音频输出单元1303、输入单元1304、传感器1305、显示单元1306、用户输入单元1307、接口单元1308、存储器1309、以及处理器1310等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备1300还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理***与处理器1310逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图13中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
其中,处理器1310,用于在电子设备佩带保护套的情况下,获取上述保护套对应的通话参数;在通话过程中,基于上述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;音频输出单元1303,用于输出上述第二音频信号。
在本申请实施例中,通过在电子设备佩带保护套的情况下获取保护套对应的通话参数,并在通话过程中,基于通话参数对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号,从而输出第二音频信号。由此,可以在电子设备配到保护套的影响下,针对所佩带的保护套,对电子设备的音频信号进行调整,以减弱或消除保护套对音频信号产生的影响,从而避免通话过程中音频信号的响度降低,改善了通话质量。
可选的,上述保护套设置有磁性件,上述电子设备安装有磁性检测元件。处理器1310,进一步用于通过上述磁性检测元件,检测磁场强度;在上述磁场强度满足预设条件的情况下,确定上述电子设备佩带保护套。通过在电子设备中安装磁性检测元件,并在保护套中设置磁性件,电子设备可以通过磁性检测元件快速检测自身是否佩带保护套,从而无需用户手动输入保护套佩带状态信息,提高了保护套佩带检测的便捷性和灵活性。
可选的,处理器1310,进一步用于基于上述磁场强度,确定上述保护套的标识;基于上述标识,获取上述保护套对应的通话参数;其中,不同标识对应的保护套中的磁性件的尺寸不同。通过磁场检测元件(例如霍尔传感器)检测出的磁场强度,可方便快捷且准确地识别出所佩带的保护套的标识,从而获取到准确的通话参数。此过程中,无需人工输入,降低了人力成本。
可选的,上述电子设备安装有麦克风;处理器1310,进一步用于在通话空闲时间,控制音频输出单元1303输出第一噪声信号,并在上述第一噪声信号输出的过程中,获取上述麦克风拾取的第二噪声信号;基于上述第一噪声信号和第二噪声信号,确定上述保护套的标识;基于上述标识,获取上述保护套对应的通话参数。借助麦克风拾取的噪声信号来识别当前佩带的保护套,能够在降低硬件成本的同时,在用户更换保护套时动态调整通话参数,从而适应更多的保护套,提高了音频信号信号处理的灵活性。
可选的,上述电子设备安装有受话器,上述保护套开设有受话器开口区域;不同标识对应的保护套的以下至少一项不同:厚度、受话器开口区域的尺寸;音频输出单元1303,进一步用于通过上述受话器输出上述第二音频信号。
可选的,上述通话参数包括以下至少一项:整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数、幅值阈值;上述处理器1310,进一步用于以下至少一项:基于上述整体增益调节参数,对上述第一音频信号进行整体增益调节;基于上述滤波参数,对上述第一音频信号进行滤波处理;基于上述动态增益调节参数,对上述第一音频信号进行动态增益调节;基于上述幅值阈值,对上述第一音频信号的幅值进行调整。由此,可使得输出的声音整体响度增大、同时减弱或消除杂音、破音等,提升了通话质量。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1304可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)13041和麦克风13042,图形处理器13041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1306可包括显示面板13061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板13061。用户输入单元1307包括触控面板13071以及其他输入设备13072中的至少一种。触控面板13071,也称为触摸屏。触控面板13071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备13072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
存储器1309可用于存储软件程序以及各种数据。存储器1309可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1309可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器1309可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器1309包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器1310可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器1310集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作***、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1310中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述音频处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述音频处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片、***芯片、芯片***或片上***芯片等。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如上述音频处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (10)

1.一种音频处理方法,其特征在于,所述方法包括:
在电子设备佩带保护套的情况下,获取所述保护套对应的通话参数;
在通话过程中,基于所述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;
输出所述第二音频信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述保护套设置有磁性件,所述电子设备安装有磁性检测元件;
所述方法还包括:
通过所述磁性检测元件,检测磁场强度;
在所述磁场强度满足预设条件的情况下,确定所述电子设备佩带保护套。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取所述保护套对应的通话参数,包括:
基于所述磁场强度,确定所述保护套的标识;
基于所述标识,获取所述保护套对应的通话参数;
其中,不同标识对应的保护套中的磁性件的尺寸不同。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述电子设备安装有麦克风;
所述获取所述保护套对应的通话参数,包括:
在通话空闲时间,输出第一噪声信号,并在所述第一噪声信号输出的过程中,获取所述麦克风拾取的第二噪声信号;
基于所述第一噪声信号和所述第二噪声信号,确定所述保护套的标识;
基于所述标识,获取所述保护套对应的通话参数。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述电子设备安装有受话器,所述保护套开设有受话器开口区域;不同标识对应的保护套的以下至少一项不同:厚度、所述受话器开口区域的尺寸;
所述输出所述第二音频信号,包括:
通过所述受话器输出所述第二音频信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通话参数包括以下至少一项:整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数、幅值阈值;所述基于所述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,包括以下至少一项:
基于所述整体增益调节参数,对所述第一音频信号进行整体增益调节;
基于所述滤波参数,对所述第一音频信号进行滤波处理;
基于所述动态增益调节参数,对所述第一音频信号进行动态增益调节;
基于所述幅值阈值,对所述第一音频信号的幅值进行调整。
7.一种音频处理装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,用于在电子设备佩带保护套的情况下,获取所述保护套对应的通话参数;
处理单元,用于在通话过程中,基于所述通话参数,对电子设备的第一音频信号进行处理,得到第二音频信号;
输出单元,用于输出所述第二音频信号。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述通话参数包括以下至少一项:整体增益调节参数、滤波参数、动态增益调节参数、幅值阈值;
所述处理单元,进一步用于以下至少一项:
基于所述整体增益调节参数,对所述第一音频信号进行整体增益调节;
基于所述滤波参数,对所述第一音频信号进行滤波处理;
基于所述动态增益调节参数,对所述第一音频信号进行动态增益调节;
基于所述幅值阈值,对所述第一音频信号的幅值进行调整。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的音频处理方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的音频处理方法的步骤。
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