CN103716566A - 一种音量处理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种音量处理方法及装置,解决了将多声道音频混缩成两声道音频后输出音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。该方法包括:在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;将所述当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化。本发明涉及信号处理技术领域。
Description
技术领域
本发明涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种音量处理方法及装置。
背景技术
随着影视技术的发展,电视节目及各种视频越来越丰富,用户不仅对视频的画面要求越来越高,同时对音频的声音效果也提出了较高的要求。一般情况下,电视在不外接功放时,只有两个声道,而通常播放的视频中的声音既有两声道的,也有多声道的,要使得多声道的音频数据能够正常输出就需要将多声道的音频数据混缩成两声道。
现有技术中,在将多声道的音频数据混缩成两声道的过程中,由于多声道中不同声道的音频数据的信息不相同,在混缩后不同的音频数据会引起正负相互抵消,使得混缩后输出的声音整体变小,在不外接功放直接输出后,观看多声道视频时,声音效果较差,从而降低了音频输出效果。
发明内容
本发明提供一种音量处理方法及装置,解决了将多声道音频混缩成两声道音频后输出音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
第一方面,提供一种音量处理的方法,所述方法包括:
在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;
将所述当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;
若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化。
在第一方面第一种可能的实现方式中,结合第一方面,所述获取当前混缩系数具体包括:
分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据所述左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的所述左声道音频数据振幅之和;
根据所述右声道音频数据的信号,计算所述第一时间阈值内的所述右声道音频数据振幅之和;
根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
在第一方面第二种可能的实现方式中,结合第一方面第一种可能的实现方式,在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:
过滤所述N声道音频数据中的超低音声道;
所述根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数具体包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述左声道的音频数据的振幅之和,获得所述左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述右声道的音频数据的振幅之和,获得所述右声道的混缩系数;
计算所述左声道的混缩系数与所述右声道的混缩系数的平均值,获得所述当前混缩系数。
在第一方面第三种可能的实现方式中,结合第一方面至第一方面第二种可能的实现方式中任一项,所述若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化,包括:
将所述混缩后的左右两声道音频数据分别乘以所述当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
在第一方面第四种可能的实现方式中,结合第一方面第三种可能的实现方式,在所述获取第一偏差值之后,还包括:
若所述第一偏差值小于所述预设置的第一阈值,根据所述预存储的混缩系数对音量标准化。
第二方面,提供一种音量处理的装置,所述装置包括获取单元,校准单元;
所述获取单元,用于在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;
所述获取单元,还用于将所述当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;
所述校准单元,用于若所述获取单元获取的所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化。
在第二方面第一种可能的实现方式中,结合第二方面,所述获取单元获取当前混缩系数具体包括:
分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据所述左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的所述左声道音频数据振幅之和;
根据所述右声道音频数据的信号,计算所述第一时间阈值内的所述右声道音频数据振幅之和;
根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
在第二方面第二种可能的实现方式中,结合第二方面第一种可能的实现方式,在所述获取单元将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:过滤单元,
所述过滤单元,用于过滤所述N声道音频数据中的超低音声道;
所述获取单元根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数具体包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述左声道的音频数据的振幅之和,获得所述左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述右声道的音频数据的振幅之和,获得所述右声道的混缩系数;
计算所述左声道的混缩系数与所述右声道的混缩系数的平均值,获得所述当前混缩系数。
在第二方面第三种可能的实现方式中,结合第二方面至第二方面第二种可能的实现方式中任一项,若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,所述校准单元根据所述当前混缩系数对音量标准化,包括:
将所述混缩后的左右两声道音频数据分别乘以所述当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
在第二方面第四种可能的实现方式中,结合第二方面第三种可能的实现方式,所述校准单元,用于在所述获取单元获取第一偏差值之后,若所述第一偏差值小于预设置的第一阈值,根据所述预存储的混缩系数对音量标准化。
本发明提供一种音量处理方法及装置,包括:在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;若第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据当前混缩系数对音量标准化。基于本发明实施例提供的一种音量处理方法和装置,由于根据混缩后的音频数据获取当前混缩系数,并通过当前混缩系数与预存储的混缩系数的比较,对混缩后的声音进行自动的修正,使得音量标准化,从而解决了将多声道音频混缩成两声道音频后音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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音量处理方法流程示意图;
图2为本发明实施例二提供的音量处理方法流程示意图;
图3为本发明实施例三提供的音量处理装置结构示意图一;
图4为本发明实施例三提供的音量处理装置结构示意图二。
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,所描述的实施例仅仅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。
实施例一、
本发明实施例提供一种音量处理方法,具体如图1所示,该方法包括:
S101、音量处理装置在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2。
具体的,当用户在观看一段多声道的视频时,由于电视一般为两声道,通常是将多声道的音频数据混缩成两声道后输出,在混缩的过程中,由于多声道中不同声道的音频数据信息的不相同,混缩后不同的音频数据会引起正负相互抵消,使得混缩后输出声音整体变小,在不外接音箱时,观看多声道视频时,声音效果比较差,因此需要对混缩后的声音进行修正,在本发明实施例提供的音量处理方法中,音量处理装置在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,该当前混缩系数是左右声道共同的混缩系数,是左右声道混缩前音频数据的振幅与混缩后音频数据的振幅的一个平均比例,其中,N大于2。
具体的,音量处理装置获取当前混缩系数包括:分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的左声道音频数据振幅之和;
根据右声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的右声道音频数据振幅之和;
根据左声道音频数据的振幅之和以及右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
需要说明的是,第一时间阈值为预先设置于音量处理装置内的时间范围,它的值可以为5分钟,也可以为其它的值,本发明实施例对此不作具体限定。
进一步的,音量处理装置在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:
音量处理装置过滤N声道音频数据中的超低音声道。
具体的,音量处理装置根据左声道音频数据的振幅之和以及右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的左声道的音频数据的振幅之和,获得左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的右声道的音频数据的振幅之和,获得右声道的混缩系数;
计算左声道的混缩系数与右声道的混缩系数的平均值,获得当前混缩系数。
S102、音量处理装置将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值。
具体的,音量处理装置获取多声道当前的混缩系数后,将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,从而获取第一偏差值。
需要说明的是,预存储的混缩系数为预先设置于音量处理装置内的一个混缩系数,若当前混缩系数与预存储的混缩系数偏差较小时,可以根据预存储的混缩系数对混缩后的声音进行修正,对于预存储的混缩系数的值,本发明实施例不做具体限定。
S103、若第一偏差值大于预设置的第一阈值,音量处理装置根据当前混缩系数对音量标准化。
具体的,若第一偏差值大于预设置的第一阈值,音量处理装置将混缩后的左右两声道音频数据分别乘以当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
当然,若第一偏差值小于预设置的第一阈值,可以根据预存储的混缩系数对音量标准化,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,第一阈值为预先设置于音量处理装置内的一个门限值,它的数值可以为5%,也可以为其它的值,本发明实施例对此不作具体限定。
示例性的,音量处理装置将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值为7%,若预设置的第一阈值为5%,第一偏差值与预设置的第一阈值比较,7%大于5%,音量处理装置将混缩后的左右两声道音频数据分别乘以当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。若获取的第一偏差值为3%,预设置的第一阈值为5%,第一偏差值与预设置的第一阈值比较,3%小于5%,则根据预存储的混缩系数对音量标准化。
本发明提供一种音量处理方法,包括:在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;若第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据当前混缩系数对音量标准化。基于本发明实施例提供的一种音量处理方法,由于根据混缩后的音频数据获取当前混缩系数,并通过当前混缩系数与预存储的混缩系数的比较,对混缩后的声音进行自动的修正,使得音量标准化,从而解决了将多声道音频混缩成两声道音频后音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。
实施例二、
本发明实施例提供一种音量处理方法,具体如图2所示,该方法包括:
S201、音量处理装置过滤N声道音频数据中的超低音声道,并将过滤后的音频数据混缩成左右两声道音频数据。
具体的,当用户在观看一段多声道的视频时,由于电视一般为两声道,一般是将多声道的音频数据混缩成两声道后输出,在混缩的过程中,由于多声道中不同声道的音频数据信息的不相同,混缩后不同的音频数据会引起正负相互抵消,使得混缩后输出声音整体变小,在不外接音箱时,观看多声道视频时,声音效果比较差,因此需要对混缩后的声音进行修正。
音量处理装置需要先判断当前声道是否大于两声道,如果小于或等于两声道,则不用进行混缩处理,如果当前声道大于两声道,就需要进行混缩处理,首先需要在N声道音频数据中过滤掉其中的超低音声道,因为超低音的低频成分很高,在混缩过程中会对混缩后的声音质量产生影响,所以在进行混缩之前需要先将超低音的声道过滤。
需要说明的是,当用户打开电视,需要观看一段视频时,在视频开始的阶段可能声音很小,即音频数据有可能为0,这样将无法通过算法进行标准化处理,因此,需要对音频数据进行判断,音量处理装置将会在该段视频中选取一段,并判断该段视频中的所有声道的音频数据的振幅之和是否大于一个临界值,该临界值为预存储的能够进行标准化处理的音频数据的振幅值,若视频中的所有声道的音频数据的振幅之和大于该临界值,则可以通过算法进行音量调节处理,此时,音量处理装置分别获取该段视频的左声道音频数据的信号的振幅之和,以及右声道音频数据的信号的振幅之和,再进行混缩处理。
S202、音量处理装置分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;根据左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的左声道音频数据振幅之和;根据右声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的右声道音频数据振幅之和。
具体的,在将多声道音频数据混缩成两声道后,音量处理装置分别获取左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号,并根据左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的左声道音频数据振幅之和;根据右声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的右声道音频数据振幅之和。
需要说明的是,第一时间阈值为预先设置于音量处理装置内的时间范围,它的值可以为5分钟,也可以为其它的值,本发明实施例对此不作具体限定。
S203、音量处理装置将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的左声道的音频数据的振幅之和,获得左声道的混缩系数;将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的右声道的音频数据的振幅之和,获得右声道的混缩系数;对左声道的混缩系数与右声道的混缩系数求平均值,获得当前混缩系数。
具体的,音量处理装置可以根据混缩前的左、右声道的音频数据,以及混缩后的左、右声道的音频数据,计算获得当前混缩系数,该当前混缩系数是左右声道共同的混缩系数,是左右声道混缩前音频数据的振幅与混缩后音频数据的振幅的一个平均比例。
S204、音量处理装置将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值。
具体的,音量处理装置获取多声道当前的混缩系数后,将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,从而获取第一偏差值。
需要说明的是,预存储的混缩系数为预先设置于音量处理装置内的一个混缩系数,若当前混缩系数与预存储的混缩系数偏差较小时,可以根据预存储的混缩系数对混缩后的声音进行修正,对于预存储的混缩系数的值,本发明实施例不做具体限定。
S205、若第一偏差值大于预设置的第一阈值,音量处理装置将混缩后的音频数据增大当前混缩系数倍。
具体的,若第一偏差值大于预设置的第一阈值,音量处理装置将混缩后的左右两声道音频数据分别乘以当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
示例性的,音量处理装置将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值为7%,若预设置的第一阈值为5%,第一偏差值与预设置的第一阈值比较,7%大于5%,音量处理装置将混缩后的左右两声道音频数据分别乘以当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
需要说明的是,第一阈值为预先设置于音量处理装置内的一个门限值,它的数值可以为5%,也可以为其它的值,本发明实施例对此不作具体限定。
S206、若第一偏差值小于预设置的第一阈值,音量处理装置根据预存储的混缩系数对音量标准化。
示例性的,音量处理装置将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,若获取的第一偏差值为3%,预设置的第一阈值为5%,第一偏差值与预设置的第一阈值比较,3%小于5%,则根据预存储的混缩系数对音量标准化。
本发明提供一种音量处理方法,包括:在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;若第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据当前混缩系数对音量标准化。基于本发明实施例提供的一种音量处理方法,由于根据混缩后的音频数据获取当前混缩系数,并通过当前混缩系数与预存储的混缩系数的比较,对混缩后的声音进行自动的修正,使得音量标准化,从而解决了将多声道音频混缩成两声道音频后音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。
实施例三、
本发明实施例提供一种音量处理的装置1,具体如图3所示,该装置包括获取单元10,校准单元11。
获取单元10,用于在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;
获取单元10,还用于将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值。
校准单元11,用于若获取单元10获取的第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据当前混缩系数对音量标准化。
其中,获取单元10获取当前混缩系数具体包括:
分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的左声道音频数据振幅之和;
根据右声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的右声道音频数据振幅之和;
根据左声道音频数据的振幅之和以及右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
进一步的,如图4所示,在获取单元10将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:过滤单元12,
过滤单元12,用于过滤N声道音频数据中的超低音声道;
获取单元10根据左声道音频数据的振幅之和以及右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数具体包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的左声道的音频数据的振幅之和,获得左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以混缩后的右声道的音频数据的振幅之和,获得右声道的混缩系数;
计算左声道的混缩系数与右声道的混缩系数的平均值,获得当前混缩系数。
具体的,若第一偏差值大于预设置的第一阈值,校准单元11根据当前混缩系数对音量标准化,包括:
将混缩后的左右两声道音频数据分别乘以当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
进一步的,校准单元11,用于在获取单元10获取第一偏差值之后,若第一偏差值小于预设置的第一阈值,根据预存储的混缩系数对音量标准化。
具体的,通过音量处理装置进行音量处理的方法可参考实施例一和实施例二的描述,本发明实施例在此不再赘述。
本发明实施例提供一种音量处理装置,包括:在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取单元获取当前的混缩系数,其中,N大于2;并将当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值,若获取单元获取的第一偏差值大于预设置的第一阈值,校准单元根据当前混缩系数对音量标准化。基于本发明实施例提供的一种音量处理装置,由于根据混缩后的音频数据获取当前混缩系数,并通过当前混缩系数与预存储的混缩系数的比较,对混缩后的声音进行自动的修正,使得音量标准化,从而解决了将多声道音频混缩成两声道音频后音量效果较差的问题,可以提升音频输出效果。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合可以是通过一些接口,装置的间接耦合,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个不同地方。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
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。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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,可轻易想到变化或替换,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)
1.一种音量处理的方法,其特征在于,所述方法包括:
在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;
将所述当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;
若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取当前混缩系数具体包括:
分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据所述左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的所述左声道音频数据振幅之和;
根据所述右声道音频数据的信号,计算所述第一时间阈值内的所述右声道音频数据振幅之和;
根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:
过滤所述N声道音频数据中的超低音声道;
所述根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数具体包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述左声道的音频数据的振幅之和,获得所述左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的右声道的音频数据的振幅之和,获得所述右声道的混缩系数;
计算所述左声道的混缩系数与所述右声道的混缩系数的平均值,获得所述当前混缩系数。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化,包括:
将所述混缩后的左右两声道音频数据分别乘以所述当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述获取第一偏差值之后,还包括:
若所述第一偏差值小于所述预设置的第一阈值,根据所述预存储的混缩系数对音量标准化。
6.一种音量处理的装置,其特征在于,所述装置包括获取单元,校准单元;
所述获取单元,用于在将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之后,获取当前的混缩系数,其中,N大于2;
所述获取单元,还用于将所述当前的混缩系数与预存储的混缩系数进行比较,获取第一偏差值;
所述校准单元,用于若所述获取单元获取的所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,根据所述当前混缩系数对音量标准化。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取单元获取当前混缩系数具体包括:
分别获取混缩后的左声道音频数据的信号和右声道音频数据的信号;
根据所述左声道音频数据的信号,计算第一时间阈值内的所述左声道音频数据振幅之和;
根据所述右声道音频数据的信号,计算所述第一时间阈值内的所述右声道音频数据振幅之和;
根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,在所述获取单元将N声道音频数据混缩成左右两声道音频数据之前,还包括:过滤单元,
所述过滤单元,用于过滤所述N声道音频数据中的超低音声道;
所述获取单元根据所述左声道音频数据的振幅之和以及所述右声道音频数据的振幅之和,获取当前混缩系数具体包括:
将预存储的混缩前的左声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的所述左声道的音频数据的振幅之和,获得所述左声道的混缩系数;
将预存储的混缩前的右声道的音频数据的振幅之和除以所述混缩后的右声道的音频数据的振幅之和,获得所述右声道的混缩系数;
计算所述左声道的混缩系数与所述右声道的混缩系数的平均值,获得所述当前混缩系数。
9.根据权利要求6-8任一项所述的装置,其特征在于,若所述第一偏差值大于预设置的第一阈值,所述校准单元根据所述当前混缩系数对音量标准化,包括:
将所述混缩后的左右两声道音频数据分别乘以所述当前混缩系数,获取标准化的左右两声道音频数据。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述校准单元,用于在所述获取单元获取第一偏差值之后,若所述第一偏差值小于预设置的第一阈值,根据所述预存储的混缩系数对音量标准化。
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