CN105788612A - 一种检测音质的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种检测音质的方法和装置,属于计算机技术领域。所述方法包括:确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率,根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率,如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。采用本发明,可以保证用户听音乐时的体验。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,特别涉及一种检测音质的方法和装置。
背景技术
伴随着互联网的快速普及以及带宽的增加,人们对于音乐质量的要求也越来越高,无音质缺损的音频文件逐渐成为听音乐时的首选。
用户想要听音乐时,可以打开安装在终端上的音乐类应用程序,在音乐类应用程序的音乐搜索框内输入音乐名称,并选择具体音质的选项,在点击确认键之后,终端可以向音乐类应用程序的服务器发送音频文件获取请求。这样,服务器在接收到音频文件获取请求后可以在音乐库中查找与音乐名称对应的音质相符的音频文件,进而将该音频文件发送至终端。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
在服务器的音乐库中可能会存在一些由低品质音频文件转化的高品质音频文件,而这些音频文件一般都是码流高,但音质一般的存在音质缺损的音频文件,这样,如果用户播放的音频文件是存在音质缺损的音频文件,将会降低用户听音乐时的体验。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种检测音质的方法和装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种检测音质的方法,所述方法包括:
确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
第二方面,提供了一种检测音质的装置,所述装置包括:
第一确定模块,用于确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
第二确定模块,用于根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
第三确定模块,用于根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
第一记录模块,用于如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例中,确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;根据每个音频帧对应的截止频率,确定第一音频文件的综合截止频率;根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;如果第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录第一音频文件存在音质缺损。这样,可以基于已知的无音质缺损的音频文件的属性信息和参考截止频率,设置上述对应关系,对于待检测的某音频文件,可以根据该对应关系判断该音频文件是否存在音质缺损,从而用户可以选择播放无音质缺损的音频文件,保证了用户听音乐时的体验。
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是本发明实施例提供的一种检测音质的方法流程图;
图2是本发明实施例提供的一种音质检测界面的示意图;
图3是本发明实施例提供的一种音频文件的音质缺损标记示意图;
图4是本发明实施例提供的一种声谱显示按键的示意图;
图5是本发明实施例提供的一种检测音质的装置的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种检测音质的装置的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种检测音质的装置的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种检测音质的装置的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种检测音质的方法,该方法的执行主体为终端。其中,终端可以是用于检测音质的终端,可以是计算机、手机等。终端上可以安装有播放类应用程序,该播放类应用程序可以具有检测音频文件音质的功能。终端中可以设置有处理器、存储器,处理器可以用于检测音质的相关处理,存储器可以用于存储下述处理过程中需要和产生的数据。还可以设置有音频输出部件和显示部件,音频输出部件可以用于播放音频文件,显示部件可以显示音频文件的相关内容。
下面将结合具体实施方式,对图1所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
步骤101,确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率。
在实施中,终端上可以安装有用于播放音频文件的播放类应用程序,用户可以使用该播放类应用程序播放本地存储的音频文件或者从网络上下载的音频文件。该播放类应用程序可以设置有音质检测功能,当用户需要检测某个音频文件的是否存在音质缺损,即该音频文件的实际音质是否与其属性信息相匹配时,可以打开该播放类应用程序的音质检测界面,然后在音频文件选择窗口处选择导入某个音频文件(即第一音频文件),之后点击开始按键,终端则可以开始第一音频文件的音质检测处理,音质检测界面可以如图2所示。
首先,终端可以对第一音频文件进行分帧加窗处理,得到一组分帧数据。例如,可以设置每个音频帧的帧长为1024,即每个音频帧包含1024个采样点,窗函数类型选择黑人-哈里斯的窗口进行加窗处理,进而得到一组分帧数据。之后,可以对每个音频帧的数据进行离散傅里叶变化,计算每一音频帧在频率轴的能量大小,即确定每个音频帧在不同频率上对应的能量值M[k][f],k=1,2,···K;f=0,1,···F,M[k][f]表示第k音频帧在频率点为f的能量值。然后可以根据每个音频帧在频域轴上的能量大小分布情况,确定每个音频帧对应的截止频率。具体确定方式可以如下,对于每个音频帧,检测某个频率点的能量值是否大于一定频率点之后的连续预设数目个频率点的能量值,同时该频率点与这些频率点的能量值之差均大于预设阈值,即M[k][f]均大于M[k][f+D],M[k][f+D+1],···M[k][f+D+N-1],且差值均大于T,那么可以将该音频帧对应的截止频率确定为该频率点的频率f。
步骤102,根据每个音频帧对应的截止频率,确定第一音频文件的综合截止频率。
在实施中,终端在确定完每个音频帧对应的截止频率后,可以根据每个音频帧对应的截止频率确定第一音频文件的综合截止频率。
可选的,确定第一音频文件的综合截止频率的方式多种多样,如下给出了几种可行的方式:
方式一:在确定出的所有截止频率中,将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为第一音频文件的综合截止频率。
在实施中,终端在确定完每个音频帧对应的截止频率后,可以统计各截止频率对应的音频帧的数目,之后可以将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为第一音频文件的综合截止频率。
方式二:确定第一音频文件的所有音频帧对应的截止频率的平均值,作为第一音频文件的综合截止频率。
在实施中,终端在确定完每个音频帧对应的截止频率后,可以计算所有音频帧对应的截止频率的平均值,然后将该平均值作为第一音频文件的综合截止频率。
方式三:在确定出的所有截止频率中,确定对应音频帧的数目超过预设数目阈值的所有截止频率,将所有截止频率的平均值,作为第一音频文件的综合截止频率。
在实施中,终端在确定完每个音频帧对应的截止频率后,可以确定对应音频帧的数目超过预设阈值的截止频率,然后计算这些截止频率的平均值,继而可以将平均值作为第一音频文件的综合截止频率。
步骤103,根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率。
其中,音频文件的属性信息可以包括编码格式、采样率、码流等。
在实施中,终端中可以预先存储有音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,该对应关系表可以是上述播放类应用程序对应的服务器侧的技术人员根据多次实验进行确定,之后发送给终端进行存储的。其中,确定过程可以如下:技术人员首先可以获取多个已确定音质无损的音频文件的属性信息,再采用步骤101和步骤102的处理确定这些音频文件的综合截止频率,之后可以将确定出的综合截止频率作为音频文件的属性信息对应的参考截止频率。终端可以获取第一音频文件的属性信息,然后可以在上述对应关系中确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率。比如,对于编码格式为普通mp3、采样率为44100,码流为320kbps的音频文件,其对应的参考截止频率为20KHz;对于编码格式为flac、采样率为44100,码流大于320kbps的音频文件,其对应的参考截止频率为21KHz。上述音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系可以如表1所示。
表1
属性信息 | 参考截止频率 |
编码格式A1、采样率B1、码流C1 | 截止频率X1 |
编码格式A1、采样率B1、码流C2 | 截止频率X2 |
编码格式A3、采样率B2、码流C1 | 截止频率X3 |
··· | ··· |
编码格式An、采样率Bm、码流Ck | 截止频率Xn |
步骤104,如果第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录第一音频文件存在音质缺损。
在实施中,如果确定得到的第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,则可以认为第一音频文件存在音质缺损,即该音频文件的实际音质低于其属性信息对应的音质,也可以认为其属性信息存在不实之处,进而终端可以记录第一音频文件存在音质缺损,如图3所示。同时,为了避免误差的存在,可以设定只有当综合截止频率与第一参考截止频率的差值大于预设阈值时,才记录第一音频文件存在音质缺损。进一步的,终端可以上传第一音频文件,服务器可以根据第一音频文件重新确定其属性信息,或者将对应的无音质缺损的音频文件发送给终端。
可选的,终端可以根据截止频率设定音质等级,进而可以在检测音质后记录音频文件的音质等级,相应的处理可以如下:根据预先存储的截止频率与音质等级的对应关系,确定并第一音频文件的综合截止频率对应的音质等级,记录为第一音频文件的音质等级。
在实施中,上述播放类应用程序对应的服务器中可以预先设定有截止频率和音质等级的对应关系,不同的音质等级可以对应一个范围的截止频率。服务器可以将该对应关系发送给终端,进而,终端可以将该对应关系存储在本地。或者,用户可以根据自己的喜好在终端上自行设定截止频率和音质等级的对应关系。本实施例中不对音质等级的划分标准和等级名称做具体的限定。终端在确定完第一音频文件的综合截止频率后,可以在预先存储的截止频率与音质等级的对应关系中查找上述综合截止频率所属的截止频率范围,进而确定该第一音频文件的音质等级,并可以对第一音频文件进行标记,标记第一音频文件对应的音质等级,这样,终端在显示第一音频文件时,可以同时显示其音质等级。
可选的,为了使用户直观的了解音频文件的音质等级,终端可以提供显示音频文件的声谱图的功能,相应的处理可以如下:当接收到第一音频文件的声谱查看指令时,显示第一音频文件的声谱图。
在实施中,终端在检测完第一音频文件的音质后,可以生成第一音频文件的声谱图,声谱图中可以记录有不同时间不同频率对应的能量值,其中,横轴可以为时间轴,纵轴可以是频率轴,不同频率对应的不同的能量值,能量值可以由颜色的深浅来表示,颜色越深,则代表能量值越高,另外,为了更直观的显示音频文件是否存在音质缺损,如果音频文件存在音质缺损,则可以将频率轴最大值设定为该音频文件的属性信息对应的参考截止频率,声谱图中高频段区域则可以出现明显的空白区域,而如果音频文件不存在音质缺损,则可以将频率轴最大值设定为该音频文件的综合截止频率,并且在声谱图中标记出该音频文件的属性信息对应的参考截止频率。进而,在终端检测完第一音频文件的音质后,可以再添加声谱查看按键,如图4所示,在用户点击第一音频文件对应的声谱查看按键后,终端可以接收到声谱查看指令,从而显示第一音频文件的声谱图,用户则可以通过声谱图较为直观的了解第一音频文件的音质情况。
可选的,本实施例还公开了终端生成或更新上述属性信息和参考截止频率的对应关系的方法,具体的处理可以如下:确定至少一个满足第一属性信息的无音质缺损的音频文件的综合截止频率的平均值,在音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将综合截止频率的平均值,确定为第一属性信息对应的参考截止频率。
在实施中,终端可以先查找至少一个已确定无音质缺损的,且满足第一属性信息的音频文件,然后按照步骤101和步骤102的处理计算这些音频文件的综合截止频率。之后,终端可以在音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将上述音频文件的综合截止频率的平均值确定为第一属性信息对应的参考截止频率。此处,可以是对第一属性信息对应的参考截止频率进行更新,也可以是添加第一属性信息对应的参考截止频率。
本发明实施例中,确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;根据每个音频帧对应的截止频率,确定第一音频文件的综合截止频率;根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;如果第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录第一音频文件存在音质缺损。这样,可以基于已知的无音质缺损的音频文件的属性信息和参考截止频率,设置上述对应关系,对于待检测的某音频文件,可以根据该对应关系判断该音频文件是否存在音质缺损,从而用户可以选择播放无音质缺损的音频文件,保证了用户听音乐时的体验。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种检测音质的装置,如图5所示,该装置包括:
第一确定模块501,用于确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
第二确定模块502,用于根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
第三确定模块503,用于根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
第一记录模块504,用于如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
可选的,所述第二确定模块502,用于:
在确定出的所有截止频率中,将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,所述第二确定模块502,用于:
确定所述第一音频文件的所有音频帧对应的截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,所述第二确定模块502,用于:
在确定出的所有截止频率中,确定对应音频帧的数目超过预设数目阈值的所有截止频率,将所述所有截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,如图6所示,所述装置还包括:
第二记录模块505,用于根据预先存储的截止频率与音质等级的对应关系,确定所述第一音频文件的综合截止频率对应的音质等级,记录为所述第一音频文件的音质等级。
可选的,如图7所示,所述装置还包括:
显示模块506,用于当接收到所述第一音频文件的声谱查看指令时,显示所述第一音频文件的声谱图。
可选的,如图8所示,所述装置还包括:
第四确定模块507,用于确定至少一个满足第一属性信息的无音质缺损的音频文件的综合截止频率的平均值;
第五确定模块508,用于在所述音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将所述综合截止频率的平均值,确定为所述第一属性信息对应的参考截止频率。
本发明实施例中,确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;根据每个音频帧对应的截止频率,确定第一音频文件的综合截止频率;根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;如果第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录第一音频文件存在音质缺损。这样,可以基于已知的无音质缺损的音频文件的属性信息和参考截止频率,设置上述对应关系,对于待检测的某音频文件,可以根据该对应关系判断该音频文件是否存在音质缺损,从而用户可以选择播放无音质缺损的音频文件,保证了用户听音乐时的体验。
需要说明的是:上述实施例提供的检测音质的装置在检测音质时,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。另外,上述实施例提供的检测音质的装置与检测音质的方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
请参考图9,本发明还一示例性实施例提出了一种终端的结构示意图,该终端可以用于实施上述实施例中提供的检测音质的方法。具体来讲:
终端900可以包括RF(RadioFrequency,射频)电路110、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器120、输入单元130、显示单元140、传感器150、音频电路160、WiFi(wirelessfidelity,无线保真)模块170、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器180、以及电源190等部件。本领域技术人员可以理解,图9中示出的终端结构并不构成对终端的限定,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。其中:
RF电路110可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器180处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,RF电路110包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块(SIM)卡、收发信机、耦合器、LNA(LowNoiseAmplifier,低噪声放大器)、双工器等。此外,RF电路110还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(GlobalSystemofMobilecommunication,全球移动通讯系统)、GPRS(GeneralPacketRadioService,通用分组无线服务)、CDMA(CodeDivisionMultipleAccess,码分多址)、WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)、LTE(LongTermEvolution,长期演进)、电子邮件、SMS(ShortMessagingService,短消息服务)等。
存储器120可用于存储软件程序以及模块,处理器180通过运行存储在存储器120的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器120可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据终端900的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器120可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器120还可以包括存储器控制器,以提供处理器180和输入单元130对存储器120的访问。
输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元130可包括触敏表面131以及其他输入设备132。触敏表面131,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面131上或在触敏表面131附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面131可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器180,并能接收处理器180发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面131。除了触敏表面131,输入单元130还可以包括其他输入设备132。具体地,其他输入设备132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、操作杆等中的一种或多种。
显示单元140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端500的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元140可包括显示面板141,可选的,可以采用LCD(LiquidCrystalDisplay,液晶显示器)、OLED(OrganicLight-EmittingDiode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板141。进一步的,触敏表面131可覆盖显示面板141,当触敏表面131检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器180以确定触摸事件的类型,随后处理器180根据触摸事件的类型在显示面板141上提供相应的视觉输出。虽然在图9中,触敏表面131与显示面板141是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面131与显示面板141集成而实现输入和输出功能。
终端900还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板141的亮度,接近传感器可在终端900移动到耳边时,关闭显示面板141和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于终端900还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路160、扬声器161,传声器162可提供用户与终端900之间的音频接口。音频电路160可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器161,由扬声器161转换为声音信号输出;另一方面,传声器162将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路160接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器180处理后,经RF电路110以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器120以便进一步处理。音频电路160还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与终端900的通信。
WiFi属于短距离无线传输技术,终端900通过WiFi模块170可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图9示出了WiFi模块170,但是可以理解的是,其并不属于终端900的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器180是终端900的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器120内的数据,执行终端900的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器180可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器180可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操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。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180中。
终端900还包括给各个部件供电的电源190(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器180逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,终端900还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,终端900的显示单元是触摸屏显示器,终端900还包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
可选的,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
在确定出的所有截止频率中,将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
确定所述第一音频文件的所有音频帧对应的截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
在确定出的所有截止频率中,确定对应音频帧的数目超过预设数目阈值的所有截止频率,将所述所有截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
可选的,所述方法还包括:
根据预先存储的截止频率与音质等级的对应关系,确定所述第一音频文件的综合截止频率对应的音质等级,记录为所述第一音频文件的音质等级。
可选的,所述方法还包括:
当接收到所述第一音频文件的声谱查看指令时,显示所述第一音频文件的声谱图。
可选的,所述方法还包括:
确定至少一个满足第一属性信息的无音质缺损的音频文件的综合截止频率的平均值;
在所述音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将所述综合截止频率的平均值,确定为所述第一属性信息对应的参考截止频率。
本发明实施例中,确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;根据每个音频帧对应的截止频率,确定第一音频文件的综合截止频率;根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;如果第一音频文件的综合截止频率小于第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录第一音频文件存在音质缺损。这样,可以基于已知的无音质缺损的音频文件的属性信息和参考截止频率,设置上述对应关系,对于待检测的某音频文件,可以根据该对应关系判断该音频文件是否存在音质缺损,从而用户可以选择播放无音质缺损的音频文件,保证了用户听音乐时的体验。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,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 (14)
1.一种检测音质的方法,其特征在于,所述方法包括:
确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
在确定出的所有截止频率中,将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为所述第一音频文件的综合截止频率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
确定所述第一音频文件的所有音频帧对应的截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率,包括:
在确定出的所有截止频率中,确定对应音频帧的数目超过预设数目阈值的所有截止频率,将所述所有截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据预先存储的截止频率与音质等级的对应关系,确定所述第一音频文件的综合截止频率对应的音质等级,记录为所述第一音频文件的音质等级。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当接收到所述第一音频文件的声谱查看指令时,显示所述第一音频文件的声谱图。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定至少一个满足第一属性信息的无音质缺损的音频文件的综合截止频率的平均值;
在所述音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将所述综合截止频率的平均值,确定为所述第一属性信息对应的参考截止频率。
8.一种检测音质装置,其特征在于,所述装置包括:
第一确定模块,用于确定第一音频文件的每个音频帧对应的截止频率;
第二确定模块,用于根据所述每个音频帧对应的截止频率,确定所述第一音频文件的综合截止频率;
第三确定模块,用于根据预先存储的音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系,确定所述第一音频文件的属性信息对应的第一参考截止频率;
第一记录模块,用于如果所述第一音频文件的综合截止频率小于所述第一参考截止频率,且差值大于预设阈值,则记录所述第一音频文件存在音质缺损。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块,用于:
在确定出的所有截止频率中,将对应音频帧的数目最多的截止频率,确定为所述第一音频文件的综合截止频率。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块,用于:
确定所述第一音频文件的所有音频帧对应的截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块,用于:
在确定出的所有截止频率中,确定对应音频帧的数目超过预设数目阈值的所有截止频率,将所述所有截止频率的平均值,作为所述第一音频文件的综合截止频率。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二记录模块,用于根据预先存储的截止频率与音质等级的对应关系,确定所述第一音频文件的综合截止频率对应的音质等级,记录为所述第一音频文件的音质等级。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
显示模块,用于当接收到所述第一音频文件的声谱查看指令时,显示所述第一音频文件的声谱图。
14.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四确定模块,用于确定至少一个满足第一属性信息的无音质缺损的音频文件的综合截止频率的平均值;
第五确定模块,用于在所述音频文件的属性信息和参考截止频率的对应关系中,将所述综合截止频率的平均值,确定为所述第一属性信息对应的参考截止频率。
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