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显示人声音高数据的方法和装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种显示人声音高数据的方法,所述方法包括:
确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值;
根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标;
基于所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示所述人声音高数据。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,包括:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高的顺序的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,包括:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,其中,所述间距系数用于表示排位值相邻的任意两个音高值对应的显示坐标的差值,所述排位值是所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值;
根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,包括:
计算预设的在界面中音高值的显示坐标范围与所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目的比值,得到间距系数。
可选的,所述根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标,包括:
确定在所述人声音高数据中出现次数最多的第一音高值;
确定所述第一音高值对应的显示坐标为所述显示坐标范围的中间值;
对于所述人声音高数据中除所述第一音高值之外的每个音高值,确定所述音高值与所述第一音高值的排位值差值,确定所述排位值差值与所述间距系数的乘积,根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标,包括:
如果所述乘积与所述中间值的和值大于所述显示坐标范围的上限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述上限;
如果所述乘积与所述中间值的和值小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述下限;
如果所述乘积与所述中间值的和值不大于所述显示坐标范围的上限且不小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述和值。
第二方面,提供了一种显示人声音高数据的装置,所述装置包括:
第一确定模块,用于确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值;
第二确定模块,用于根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标;
显示模块,用于基于所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示所述人声音高数据。
可选的,所述第二确定模块,用于:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高的顺序的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块,用于:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,其中,所述间距系数用于表示排位值相邻的任意两个音高值对应的显示坐标的差值,所述排位值是所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值;
根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块,用于:
计算预设的在界面中音高值的显示坐标范围与所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目的比值,得到间距系数。
可选的,所述第二确定模块,用于:
确定在所述人声音高数据中出现次数最多的第一音高值;
确定所述第一音高值对应的显示坐标为所述显示坐标范围的中间值;
对于所述人声音高数据中除所述第一音高值之外的每个音高值,确定所述音高值与所述第一音高值的排位值差值,确定所述排位值差值与所述间距系数的乘积,根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块,用于:
如果所述乘积与所述中间值的和值大于所述显示坐标范围的上限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述上限;
如果所述乘积与所述中间值的和值小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述下限;
如果所述乘积与所述中间值的和值不大于所述显示坐标范围的上限且不小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述和值。
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,确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值,根据该人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,基于该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示该人声音高数据。这样,可以将目标歌曲音频的音高值分布范围与界面中音高值的显示坐标范围相对应,对于音高值分布比较集中的歌曲音频,显示出来的人声音高数据中各音高值对应的显示坐标不会很接近,从而,更好的通过显示图像分辨音高值。
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显示人声音高数据的方法,该方法可以由终端实现。其中,终端可以是台式计算机等固定终端,也可以是手机、平板电脑、笔记本等移动终端。终端可以包括处理器、存储器和屏幕。处理器可以用于对歌曲音频提取人声音高数据,并可以用于确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。存储器可以用于存储下述处理过程中的输入数据和中间数据,如目标歌曲音频、显示坐标范围、目标歌曲音频的人声音高数据、每个音高值对应的显示坐标等。屏幕可以用于显示音乐应用程序的界面,并在界面中显示歌曲音频的人声音高数据。本实施例中,以终端是手机为例,进行方案的详细说明,其它情况与之类似,本实施例不再累述。
如图1所示,本发明实施例提供的显示人声音高数据的方法的处理流程可以包括如下的步骤:
步骤101,确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值。
其中,人声音高数据是歌曲音频中不同时间点处人声的音高值,即歌曲音频中提取出来的人声音高数据可以是一组音高值。
在实施中,终端中可以安装有音乐应用程序,用户可以操作音乐应用程序播放某个歌曲音频(即目标歌曲音频),该歌曲音频可以是本地存储的歌曲音频,也可以是网络歌曲音频。用户选择目标歌曲音频,并点击音乐应用程序中的播放按键后,可以触发终端开始播放目标歌曲音频,此时音乐应用程序中可以显示目标歌曲音频的播放界面,而且此时音乐应用程序可以开始提取目标歌曲音频的人声音高数据,提取人声音高数据的处理算法多种多样,如polyphonic music(多音部音乐)音高提取算法,本实施例不对人声音高数据的提取算法做特别要求。在提取目标歌曲音频的人声音高数据,可以确定该人声音高数据中包括的所有音高值。
步骤102,根据该人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
其中,在界面中音高值的显示坐标范围是音乐应用程序的界面中用于人声音高数据显示的显示区域的显示坐标范围,该显示坐标范围的大小可以在界面设计时有技术人员设置,该步骤中使用的显示坐标范围可以是该显示区域中在对应音高值的方向上的显示坐标范围,如图2所示,对应音高值的方向一般为纵向,当然,基于不同应用程序的设置也可以为横向,本实施例中已纵向为例进行说明,横向的情况与之类似,不再累述。显示坐标用于反映音高值在上述显示区域中的显示位置(纵向显示位置)。出于简化运算量的考虑,没有必要让每个显示坐标都对应一个音高值,这样,在显示区域中,可以在纵向显示坐标范围内设置多个显示坐标的刻度位,每个刻度位用于对应一个音高值,例如,图2中,显示坐标范围是10~90,刻度位包括10、14、18、22、26、30……78、82、86、90,每个刻度为对应一个音高值,刻度位之外的其它显示坐标可以不对应音高值,如11、12、13、15等。刻度位的设置可以基于精度的考虑,精度要求越高,刻度位可以约密集。
在实施中,该步骤102的处理方式可以多种多样。一种方式,可以基于人声音高数据中包括的音高值范围,对显示坐标范围进行等分,显示坐标范围的下限对应音高值范围的下限,显示坐标范围的上限对应音高值范围的上限,进而,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。另一种方式,可以基于人声音高数据中包括的不同音高值的数目,对显示坐标范围进行等分,进而,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
下面就上述的第二种方式进行详细的说明,相应的,步骤102的处理方式可以如下:根据上述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及不同音高值在人声音高数据包括的各音高值中按由低到高的顺序的排位值(可以设置音高值越高排位值越高),确定人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
具体的,可以分以下两个步骤进行:
步骤一,根据人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数。
其中,间距系数用于表示排位值相邻的任意两个音高值对应的显示坐标的差值。排位值是人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值。
在实施中,基于一般的人声音高数据的提取算法,提取出的人声音高数据中一般会包含有几十个不同的音高值,可以一方面确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的不同音高值的数目,另一方面对人声音高数据中包含的所有不同音高值按照由低到高顺序进行排列,确定每个音高值对应的排位值。可以基于上述显示坐标范围的大小和不同音高值的数目,计算间距系数,具体的计算方法可以是:计算预设的在界面中音高值的显示坐标范围与人声音高数据中包括的不同音高值的数目的比值,得到间距系数。相应的计算公式可以为:coff=P/Q,其中coff为间距系数,P为显示坐标范围的大小,Q为人声音高数据中包括的不同音高值的数目。
步骤二,根据人声音高数据中每个音高值的排位值,上述间距系数,以及上述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标。
在实施中,在进行步骤二的处理时,可以将某个音高值作为基准值,例如,可以将人声音高数据中最高的音高值作为基准值,设置该音高值对应的显示坐标为显示坐标范围的上限,进而,计算其它音高值对应的显示坐标。
可选的,还可以将人声音高数据中出现次数最多的音高值作为基准值,相应的,步骤二的具体处理过程可以如图3所示,包括如下步骤:
步骤301,确定在人声音高数据中出现次数最多的第一音高值。
在实施中,可以先确定人声应该数据中,每个不同的音高值的出现次数,进而确定出现次数最多的音高值(即第一音高值)。
步骤302,确定第一音高值对应的显示坐标为显示坐标范围的中间值。
在实施中,可以计算显示坐标范围的上限和下限的平均值,得到显示坐标范围的中间值,例如,显示坐标范围为10~90,则中间值为50。然后,将此中间值设置为第一音高值对应的显示坐标
步骤303,对于人声音高数据中除第一音高值之外的每个音高值,确定该音高值与第一音高值的排位值差值,确定该排位值差值与间距系数的乘积,根据该乘积与该中间值的和值,确定该音高值对应的显示坐标。
在实施中,该步骤的计算公式可以为:D=M+coff*(xp-ap),其中,M为中间值,coff为间距系数,xp为任一音高值的排位值,D为此任一音高值的显示坐标,ap为第一音高值的排位值。
一般情况下,在人声音高数据中出现次数最多的第一音高值对应的排位值很可能排在最中间,如果第一音高值对应的排位值没有排在最中间,则对于某个音高值,计算出来的显示坐标有可能超出显示坐标范围,所以,上述根据该乘积与该中间值的和值确定该音高值对应的显示坐标的处理,可以具体如下:
如果该乘积与该中间值的和值大于显示坐标范围的上限,则确定该音高值对应的显示坐标为该上限;如果该乘积与该中间值的和值小于显示坐标范围的下限,则确定该音高值对应的显示坐标为该下限;如果该乘积与该中间值的和值不大于显示坐标范围的上限且不小于显示坐标范围的下限,则确定该音高值对应的显示坐标为该和值。
例如,显示坐标范围为10~90,如果计算出来的显示坐标大于90,则将该显示坐标确定为90,如果计算出来显示坐标小于10,则将该显示坐标确定为10。
另外,对于上述在显示坐标中设置刻度位的情况(例如,显示坐标范围是10~90,刻度位包括10、14、18、22、26、30……78、82、86、90),可以基于计算出的显示坐标确定邻近的刻度位,将该刻度位的显示坐标确定为最终的显示坐标,具体处理可以是:如果该乘积与该中间值的和值大于中间值,则选取大于或等于该和值的最小刻度位的显示坐标,作为该音高值对应的显示坐标;如果该乘积与该中间值的和值小于中间值,则选取小于或等于该和值的最大刻度位的显示坐标,作为该音高值对应的显示坐标;如果该乘积与该中间值的和值等于中间值,则将该中间值确定为该音高值对应的显示坐标(该中间值也是一个刻度位)。
步骤103,基于该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示该人声音高数据。
在实施中,在播放目标歌曲音频的过程中,随着播放时间的推进,音乐应用程序可以在人声音高数据中实时获取当前播放时间点对应的音高值,并基于上述计算得到的每个音高值对应的显示坐标,确定该音高值对应的显示坐标,进而基于播放时间点和该显示坐标,在人声音高数据的显示区域中,显示相应的人声音高数据,如图4所示。
另外,可选的,如果音乐应用程序为歌唱应用程序,则上述目标歌曲音频可以为原唱音频,歌唱应用程序可以基于原唱音频的人声音高数据进行上述处理,进而在用户歌唱相应的歌曲的过程中,显示该歌曲的原唱音频的人声音高数据,同时,在用户歌唱的过程中,还可以实时获取当前播放时间点用户的歌唱音频,提取当前播放时间点的音高值A,将该音高值A与原唱音频的人声音高数据中当前播放时间点对应的音高值B比较,如果音高值A大于音高值B,则确定比音高值B对应的显示坐标高一个刻度位的显示坐标,作为音高值A对应的显示坐标,如果音高值A小于音高值B,则确定比音高值B对应的显示坐标低一个刻度位的显示坐标,作为音高值A对应的显示坐标,如果音高值A等于音高值B,则将音高值B对应的显示坐标,作为音高值A对应的显示坐标,进而,可以基于音高值A对应的显示坐标和当前播放时间点,将音高值A与音高值B进行对比显示。音高值A和音高值B可以采用不同的颜色进行对比显示。
本发明实施例中,确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值,根据该人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,基于该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示该人声音高数据。这样,可以将目标歌曲音频的音高值分布范围与界面中音高值的显示坐标范围相对应,对于音高值分布比较集中的歌曲音频,显示出来的人声音高数据中各音高值对应的显示坐标不会很接近,从而,更好的通过显示图像分辨音高值。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种显示人声音高数据的装置,如图5所示,该装置包括:
第一确定模块510,用于确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值;
第二确定模块520,用于根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标;
显示模块530,用于基于所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示所述人声音高数据。
可选的,所述第二确定模块520,用于:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高的顺序的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块520,用于:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,其中,所述间距系数用于表示排位值相邻的任意两个音高值对应的显示坐标的差值,所述排位值是所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值;
根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块520,用于:
计算预设的在界面中音高值的显示坐标范围与所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目的比值,得到间距系数。
可选的,所述第二确定模块520,用于:
确定在所述人声音高数据中出现次数最多的第一音高值;
确定所述第一音高值对应的显示坐标为所述显示坐标范围的中间值;
对于所述人声音高数据中除所述第一音高值之外的每个音高值,确定所述音高值与所述第一音高值的排位值差值,确定所述排位值差值与所述间距系数的乘积,根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标。
可选的,所述第二确定模块520,用于:
如果所述乘积与所述中间值的和值大于所述显示坐标范围的上限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述上限;
如果所述乘积与所述中间值的和值小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述下限;
如果所述乘积与所述中间值的和值不大于所述显示坐标范围的上限且不小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述和值。
本发明实施例中,确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值,根据该人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,基于该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示该人声音高数据。这样,可以将目标歌曲音频的音高值分布范围与界面中音高值的显示坐标范围相对应,对于音高值分布比较集中的歌曲音频,显示出来的人声音高数据中各音高值对应的显示坐标不会很接近,从而,更好的通过显示图像分辨音高值。
需要说明的是:上述实施例提供的获取歌曲信息的装置在获取歌曲信息时,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,即将设备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,上述实施例提供的获取歌曲信息的装置与获取歌曲信息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6,其示出了本发明实施例所涉及的终端的结构示意图,该终端可以用于实施上述实施例中提供的显示人声音高数据的方法。具体来讲:
终端1200可以包括RF(Radio Frequency,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(wireless fidelity,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6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(Low Noise Amplifier,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。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址)、WCDMA(Wideband Code Division MultipleAccess,宽带码分多址)、LTE(Long Term Evolution,长期演进)、电子邮件、SMS(ShortMessaging Service,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1200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1200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(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,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6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1200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1200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1200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1200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1200的通信。
WiFi属于短距离无线传输技术,终端1200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6示出了WiFi模块170,但是可以理解的是,其并不属于终端1200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1200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1200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1200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1200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1200的显示单元是触摸屏显示器,终端1200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:
确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值;
根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标;
基于所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示所述人声音高数据。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,包括:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高的顺序的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,预设的在界面中音高值的显示坐标范围,以及所述不同音高值在所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值,确定所述人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,包括:
根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,其中,所述间距系数用于表示排位值相邻的任意两个音高值对应的显示坐标的差值,所述排位值是所述人声音高数据包括的各音高值中按由低到高顺序排列得到的排位值;
根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定间距系数,包括:
计算预设的在界面中音高值的显示坐标范围与所述人声音高数据中包括的不同音高值的数目的比值,得到间距系数。
可选的,所述根据所述人声音高数据中每个音高值的排位值,所述间距系数,以及所述显示坐标范围,确定每个音高值对应的显示坐标,包括:
确定在所述人声音高数据中出现次数最多的第一音高值;
确定所述第一音高值对应的显示坐标为所述显示坐标范围的中间值;
对于所述人声音高数据中除所述第一音高值之外的每个音高值,确定所述音高值与所述第一音高值的排位值差值,确定所述排位值差值与所述间距系数的乘积,根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标。
可选的,所述根据所述乘积与所述中间值的和值,确定所述音高值对应的显示坐标,包括:
如果所述乘积与所述中间值的和值大于所述显示坐标范围的上限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述上限;
如果所述乘积与所述中间值的和值小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述下限;
如果所述乘积与所述中间值的和值不大于所述显示坐标范围的上限且不小于所述显示坐标范围的下限,则确定所述音高值对应的显示坐标为所述和值。
本发明实施例中,确定目标歌曲音频的人声音高数据中包括的各音高值,根据该人声音高数据中包括的各音高值,以及预设的在界面中音高值的显示坐标范围,确定该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,基于该人声音高数据中每个音高值对应的显示坐标,显示该人声音高数据。这样,可以将目标歌曲音频的音高值分布范围与界面中音高值的显示坐标范围相对应,对于音高值分布比较集中的歌曲音频,显示出来的人声音高数据中各音高值对应的显示坐标不会很接近,从而,更好的通过显示图像分辨音高值。
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。