CN105592231B - 一种信号的处理方法、装置和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种信号的处理方法、装置和设备,涉及信号处理领域,用以解决终端切换通道时所出现的输出音量忽大忽小的现象。在本发明实施例中,在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与增益值对应的阈值;其中,阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出;从而解决了上述问题。
Description
技术领域
本发明涉及信号处理领域,尤其涉及一种信号的处理方法、装置和设备。
背景技术
随着多媒体技术、广播电视技术的飞速发展,智能终端(如智能电视、智能手机、智能移动电视等设备)通常能够通过多种通道接收不同类型的信号并播放。目前比较普遍的通道主要包括:ATV(Analog Television,模拟电视)、DTV(Digital Television,数字电视),AV(Audio Video,音频视频)、YPbPr(色差分量模拟系统)、HDMI(High DefinitionMultimedia Interface,高清晰度多媒体)等。
智能终端通常均具有AVC(Auto Volume Control,自动音量控制)功能。在实际应用中,智能终端首先会利用针对当前音/视频通道所预先设置的增益值,对输入信号进行前置增益(PreGain)处理,然后,再按照统一设置的AVC阈值(也可简称为阈值),对前置增益处理后的信号的音量大小进行校准,以使最终输出信号的音量达到音量输出目标值。其中,AVC阈值用于表征进行音量缩放的比例大小,而音量输出目标值(也可称为AVC阀值)用于表征智能终端最终所输出的音量大小。
举例来说,对一信号强度值为0.05mV的标准输入信号进行前置增益处理后得到0.5mV的信号,然后,再按照放大10%的比例,将该信号校准到0.55mV,以使该信号在输出时满足预先设定的音量输出目标值(即0.55mV)。这样,不论智能终端当前播放哪个通道所输入的信号,只要按照上述方法进行自动音量控制(AVC),基本能够保证智能终端所输出的音量保持在一定范围内(即,音量输出目标值),不会出现忽大忽小的现象。
然而,由于不同通道的编解码环境、传输环境等因素的不同,预先为不同通道所设置的增益值不同,若不同通道预设的增益值相差较小时,按照固定的AVC阀值对信号进行校准后,最终智能终端输出的音量的变化范围也属于人耳可接收的误差范围,但是目前通道的增益值设置的越来越精细化,不同通道的增益值也有较大的悬殊,可见,在利用不同大小的增益值进行前置增益处理后,再利用统一设置阈值对前置增益后的信号的音量大小进行校准之后,可能无法使输出信号的音量达到音量输出目标值,尤其当智能终端切换通道时,智能终端最终所播放出的音量仍会出现忽大忽小的现象。
发明内容
本发明实施例提供一种信号的处理方法、装置和设备,用以解决终端切换通道时所出现的输出音量忽大忽小的现象。
本发明实施例提供了一种信号的处理方法,该方法包括:
在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取所述终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;
根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与所述增益值对应的阈值;其中,所述阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;
利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与所述增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
本发明实施例还提供了一种信号的处理装置,该装置包括:
通道识别单元,用于在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取所述终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;
查找单元,用于根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与所述增益值对应的阈值;其中,所述阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;
处理单元,用于利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与所述增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
本发明实施例还提供了一种信号的处理设备,该设备包括:一种信号的处理装置。
从上述技术方案可以看出,由于各通道的编解码环境、传输环境等因素的不同,导致针对各通道所预先设置的前置增益(PreGain)的程度不同,本发明实施例可以获取到与当前通道的前置增益程度唯一对应的阈值,利用阈值对前置增益处理后的信号进行音量校准,从而使终端所输出音量准确的达到音量输出目标值(即AVC阀值)。无论终端当前使用哪个音/视频通道,只要使用上述信号处理方法,尤其当终端由上一通道切换到当前通道时,即使上一通道和当前通道所采用的增益值不同,利用本发明实施例提供的与不同增益值分别对应的阈值,最终可将终端的音量输出目标值调节到同一水平,从而保证终端在切换通道时不会发生输出音量忽大忽小的现象,同时提高了自动音量控制功能的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种信号的处理方法的流程示意图;
图2(a)为本发明实施例提供的一种利用AV通道生成映射表的方法的流程示意图;
图2(b)为本发明实施例提供的一种利用各通道生成映射表的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种智能电视自动校准各通道音量输出目标值的方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种信号的处理装置的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种信号的处理设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例可以应用于各种类型的智能终端(如智能电视、移动电视、智能手机、平板电脑等),本发明实施例可以较优的适用于具有多个外部信号源通道的智能终端。需要说明的是,在本发明实施例中的外部信号源通道包括但不限于ATV(AnalogTelevision,模拟电视)、DTV(Digital Television,数字电视),AV(Audio Video,音频视频)、YPbPr(色差分量模拟系统)、HDMI(High Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体)等。
图1示出了本发明实施例提供的一种信号的处理方法的流程示意图,该方法可以包括:
步骤11:在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识。
步骤12:根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与增益值对应的阈值;其中,阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度。
步骤13:利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
可选的,在上述步骤12中,在预先生成的用于表示不同大小的增益值分别与对应的阈值之间的映射关系的集合中,查找到与该通道的增益值具有唯一对应关系的阈值。
可选的,在上述步骤中,在终端进入调试模式后,通过任一音/视频通道向终端输入标准测试信号;在同一通道中,利用预先设置的不同大小的增益值,分别对输入的同一标准测试信号进行不同程度的前置增益处理;对于每次进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将差值与信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为集合中的一条记录保存。
可选的,在上述步骤中,在终端进入调试模式后,依次通过各通道分别向终端输入标准测试信号;分别根据针对不同通道所预先设置的不同大小的增益值对输入的标准测试信号进行前置增益处理,对于进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将差值与信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为集合中的一条记录保存。
整体来说,首先,本发明实施例提供一种适用于各通道的AVC(Auto VolumeControl,自动音量控制)机制,利用本发明实施例提供的方法能够将各个通道所对应输出的信号的音量(即电平值)调整到预设的音量输出目标值(即,AVC阀值),从而解决智能终端在切换通道时出现的输出音量忽大忽小的现象。
其次,本发明实施例可以针对不同程度的前置增益,即不同大小的增益值,计算出与当前通道所使用的前置增益程度所唯一对应的阈值,因此,无论各通道的前置增益程度是否相同,本发明实施例仍能够保证最终的输出音量达到预设的音量输出目标值(即,AVC阀值),也就是说,本发明实施例实际上通过将各通道所对应的输出信号的音量统一调控到同一目标值水平,从而解决智能终端在切换通道时出现的输出音量忽大忽小的现象。
下面以智能电视为例对本发明实施例提供的信号处理方法进行举例描述,当然,由于本发明实施例中的智能终端包括但不限于智能电视,本发明实施例仅作为一个优选的实施例对上述信号处理方法进行详细描述,当本发明实施例中的智能终端为其他具有外部信号源通道的终端设备的情况下,其具体技术构思和实现原理与本发明实施例相同,这里不再一一赘述。
本发明实施例提供的信号处理方法可以分为两个流程:映射表生成流程和自动音量控制流程,下面分别以举例的方式对上述两个流程进行具体描述。
首先,对映射表生成流程进行具体描述。
在本发明实施例中,映射表中可以用于表示不同大小的增益值分别与对应的阈值(即,AVC阈值)之间的映射关系的集合。在上述映射表中,增益值与阈值之间具有唯一的对应关系,也就是说,同一大小的增益值只对应一个阀值,这样,可以在后续前置增益处理和音量校准处理之后,保证智能电视所输出的音量水平一致。
本发明实施例可以提供至少两种映射表的生成方法,在本发明实施例中,上述映射表可以用于表示不同程度的前置增益与不同大小的阈值之间的对应关系。
本发明实施例中的智能电视可能具有多个通道,如ATV/DTV/AV/Ypbpr/HDMI,通常来说,对于智能电视一般使用AV通道进行AVC调试。因此,本发明实施例可以应用于使用AV通道进行AVC调试的场景,也可以应用于使用不同通道进行AVC调试的场景。
作为一种优选的实现方式,本发明实施例先对于使用AV通道进行AVC调试的情况进行具体描述。
图2(a)示出了本发明实施例提供的一种利用AV通道生成映射表的方法的流程示意图,如图2(a)所示,该流程可以包括:
步骤2001:智能电视进入调试模式。
步骤2002:通过智能电视的AV通道,向智能电视输入电平值为Vol(mV毫伏)的标准测试信号。
步骤2003:设置AV通道的前置增益(PreGain)程度为10%。
步骤2004:对标准测试信号进行程度为10%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+10%)毫伏。
步骤2005:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2006:计算Vth-(Vol×(1+10%))的取值。
步骤2007:计算(Vth-(Vol×(1+10%))/(Vol×(1+10%))的取值。
步骤2008:将通过步骤2007计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为10%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
步骤2009:再次设置AV通道的前置增益(PreGain)程度为15%。
步骤2010:对标准测试信号进行程度为15%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+15%)毫伏。
步骤2011:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2012:计算Vth-(Vol×(1+15%))的取值。
步骤2013:计算(Vth-(Vol×(1+15%))/(Vol×(1+15%))的取值。
步骤2014:将通过步骤2013计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为15%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
步骤2015:再次设置AV通道的前置增益(PreGain)程度为20%。
步骤2016:对标准测试信号进行程度为20%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+20%)毫伏。
步骤2017:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2018:计算Vth-(Vol×(1+20%))的取值。
步骤2019:计算(Vth-(Vol×(1+20%))/(Vol×(1+20%))的取值。
步骤2020:将通过步骤2019计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为20%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
这样,计算出映射表中的若干个对应关系的记录,当然,本发明实施例可以利用至少两条对应关系计算出线性或非线性函数公式,并将计算出的函数公式保存到智能电视的与AVC处理的相关软件中,当需要对智能电视进行AVC处理时,即可调用上述函数公式,即时确定出与当前通道的前置增益程度所对应的阈值,这样,本发明实施例能够保证智能电视的输出音量达到预设的音量输出目标值,进而保证智能电视在切换通道时,不同通道所对应输出的音量均完全相等。
作为另一种优选的实现方式,本发明实施例对于分别使用AV、DTV和HDMI通道进行AVC调试的情况进行具体描述。
图2(b)示出了本发明实施例提供的一种利用各通道生成映射表的方法的流程示意图,如图2(b)所示,该流程可以包括:
步骤2101:智能电视进入调试模式。
步骤2102:通过智能电视的AV通道,向智能电视输入电平值为Vol(mV毫伏)的标准测试信号。
步骤2103:设置AV通道的前置增益(PreGain)程度为10%。
步骤2104:对标准测试信号进行程度为10%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+10%)毫伏。
步骤2105:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2106:计算Vth-(Vol×(1+10%))的取值。
步骤2107:计算(Vth-(Vol×(1+10%))/(Vol×(1+10%))的取值。
步骤2108:将通过步骤2107计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为10%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
步骤2109:设置DTV通道的前置增益(PreGain)程度为15%。
步骤2110:对标准测试信号进行程度为15%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+15%)毫伏。
步骤2111:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2112:计算Vth-(Vol×(1+15%))的取值。
步骤2113:计算(Vth-(Vol×(1+15%))/(Vol×(1+15%))的取值。
步骤2114:将通过步骤2113计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为15%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
步骤2115:设置HDMI通道的前置增益(PreGain)程度为20%。
步骤2116:对标准测试信号进行程度为20%的前置增益处理,处理后的信号的电平值为Vol×(1+20%)毫伏。
步骤2117:获取预先设置的智能电视需要输出的音量输出目标值Vth。
步骤2118:计算Vth-(Vol×(1+20%))的取值。
步骤2119:计算(Vth-(Vol×(1+20%)))/(Vol×(1+20%))的取值。
步骤2120:将通过步骤2119计算后的取值,确定为前置增益(PreGain)程度为20%所对应的阈值,并将该对应关系保存到映射表中。
这样,计算出映射表中的若干个对应关系的记录,当然,本发明实施例可以利用至少两条对应关系计算出线性或非线性函数公式,并将计算出的函数公式保存到智能电视的与AVC处理的相关软件中,当需要对智能电视进行AVC处理时,即可调用上述函数公式,即时确定出与当前通道的前置增益程度所对应的阈值,这样,本发明实施例能够保证智能电视的输出音量达到预设的音量输出目标值,进而保证智能电视在切换通道时,不同通道所对应输出的音量均完全相等。
然后,对自动音量控制流程进行具体描述。
图3示出了本发明实施例提供的一种智能电视自动校准各通道音量输出目标值的方法的流程示意图,如图3所示,该流程可以包括:
步骤31:智能电视通过当前正在使用的通道,接收音频/视频信号。
步骤32:智能电视根据针对当前正在使用的通道所预先设置的用于表示需要对输入信号进行前置增益的程度的增益值,对输入信号进行前置增益处理。
步骤33:在预先生成的映射表中,查找到与针对当前通道所预先设置的增益值所对应的AVC阀值。
步骤34:利用查找到的AVC阀值,对前置增益处理后的输入信号进行音量校准处理。
步骤35:输出并播放音量校准处理后的信号。
从上述技术方案可以看出,由于各通道的编解码环境、传输环境等因素的不同,导致针对各通道所预先设置的前置增益(PreGain)的程度不同,本发明实施例可以获取到与当前通道的前置增益程度唯一对应的阈值,利用阈值对前置增益处理后的信号进行音量校准,从而使终端所输出音量准确的达到音量输出目标值(即AVC阀值)。无论终端当前使用哪个音/视频通道,只要使用上述信号处理方法,尤其当终端由上一通道切换到当前通道时,即使上一通道和当前通道所采用的增益值不同,利用本发明实施例提供的与不同增益值分别对应的阈值,最终可将终端的音量输出目标值调节到同一水平,从而保证终端在切换通道时不会发生输出音量忽大忽小的现象,同时提高了自动音量控制功能的准确性。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供一种信号的处理装置,图4示出了本发明实施例提供的一种信号的处理装置的结构示意图,如图4所示,该装置可以包括:
通道识别单元41,用于在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取所述终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;
查找单元42,用于根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与所述增益值对应的阈值;其中,所述阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;
处理单元43,用于利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与所述增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
可选的,所述查找单元42具体用于:在预先生成的用于表示不同大小的增益值分别与对应的阈值之间的映射关系的集合中,查找到与该通道的增益值具有唯一对应关系的阈值。
可选的,该装置还包括:
生成单元,用于在所述终端进入调试模式后,通过任一音/视频通道向所述终端输入标准测试信号;在同一通道中,利用预先设置的不同大小的增益值,分别对输入的同一标准测试信号进行不同程度的前置增益处理;对于每次进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
可选的,该装置还包括:
生成单元,用于在所述终端进入调试模式后,依次通过各通道分别向所述终端输入标准测试信号;分别根据针对不同通道所预先设置的不同大小的增益值对输入的标准测试信号进行前置增益处理,对于进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供一种信号的处理设备,图5示出了本发明实施例提供的一种信号的处理设备的结构示意图,如图5所示,该装置可以包括:信号的处理装置51、视频输出装置52和音频输出装置53。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器,使得通过该计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令可实现流程图中的一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图的一个流程或多个流程和/或方框图的一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种信号的处理方法,其特征在于,该方法包括:
在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取所述终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;
根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与所述增益值对应的阈值;其中,所述阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;
利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与所述增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取与所述增益值对应的阈值,包括:
在预先生成的用于表示不同大小的增益值分别与对应的阈值之间的映射关系的集合中,查找到与该通道的增益值具有唯一对应关系的阈值。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过如下步骤生成用于表示不同大小的增益值与对应的阈值之间的映射关系的集合:
在所述终端进入调试模式后,通过任一音/视频通道向所述终端输入标准测试信号;
在同一通道中,利用预先设置的不同大小的增益值,分别对输入的同一标准测试信号进行不同程度的前置增益处理;
对于每次进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:
获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;
建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过如下步骤生成用于表示不同大小的增益值与对应的阈值之间的映射关系的集合:
在所述终端进入调试模式后,依次通过各通道分别向所述终端输入标准测试信号;
分别根据针对不同通道所预先设置的不同大小的增益值对输入的标准测试信号进行前置增益处理,对于进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:
获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;
建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
5.一种信号的处理装置,其特征在于,该装置包括:
通道识别单元,用于在终端开机或执行切换音/视频通道的操作时,获取所述终端当前所使用的用于获取音/视频信号的通道的标识;
查找单元,用于根据该通道的标识,获取针对该通道所预先设置的用于表示对通过该通道输出的信号进行前置增益处理的程度的增益值以及与所述增益值对应的阈值;其中,所述阈值用于表示对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理的程度;
处理单元,用于利用获取到的增益值,对通过该通道所输入的信号进行前置增益处理;并利用与所述增益值对应的阈值,对前置增益处理后的信号进行音量缩放处理,并输出。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述查找单元具体用于:
在预先生成的用于表示不同大小的增益值分别与对应的阈值之间的映射关系的集合中,查找到与该通道的增益值具有唯一对应关系的阈值。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,该装置还包括:
生成单元,用于在所述终端进入调试模式后,通过任一音/视频通道向所述终端输入标准测试信号;在同一通道中,利用预先设置的不同大小的增益值,分别对输入的同一标准测试信号进行不同程度的前置增益处理;对于每次进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,该装置还包括:
生成单元,用于在所述终端进入调试模式后,依次通过各通道分别向所述终端输入标准测试信号;分别根据针对不同通道所预先设置的不同大小的增益值对输入的标准测试信号进行前置增益处理,对于进行不同程度的前置增益处理后的标准测试信号,均执行如下操作:获取前置增益处理后的标准测试信号的信号强度值,计算获取到的信号强度值与针对所述终端统一设置的音量输出目标值之间的差值,并将所述差值与所述信号强度值进行除法运算,根据运算结果,确定出与该增益值所对应的阈值的取值;建立该增益值与计算出的阈值之间的映射关系,并将已建立的映射关系作为所述集合中的一条记录保存。
9.一种信号的处理设备,其特征在于,该设备包括:
如权利要求5-8中任一项所述的信号的处理装置。
10.如权利要求9所述的设备,其特征在于,所述设备为智能电视。
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