CN106375809B - 一种音量调节方法、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种音量调节方法及装置,其中,所述方法包括:获取第一终端所在环境的当前环境音量;根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
Description
技术领域
本发明涉及终端领域中的音量控制技术,具体涉及一种音量调节方法及装置。
背景技术
目前,具有播放音频或视频功能的终端如电视、影碟机、收音机等在进行音量调节时,一般都需要用户手动调节终端上的音量调节按钮,或是通过与这类终端相匹配的遥控器进行音量的调节。若周围环境声音频繁变化,用户需要频繁手动调节终端上的音量调节按钮,或频繁操作遥控器,通过遥控器手动进行音量的切换,以使得终端播放出的音量与当前环境音量相适应。例如,用户在观看智能电视中的视频时,一般都是使用遥控器的音量加减键进行音量调节,若周围环境声音频繁变化,用户需要频繁操作遥控器,通过遥控器手动进行音量的切换,以使得用户能够听到视频的声音,显然终端的智能性差,终端内的软硬件资源没有得到有效的充分利用;且手动调整可能需要多次调整才能使得调整后的音量正好合适,从而现有的音量调节方式还具有精度差的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明期望提供一种音量调节方法及装置,至少能根据终端所在环境的当前环境音量自动调节终端的音量。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种音量调节方法,应用于第一终端,所述方法包括:
获取第一终端所在环境的当前环境音量;
根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
本发明实施例还提供了一种音量调节装置,应用于第一终端,所述装置包括:
获取单元,用于获取第一终端所在环境的当前环境音量;
第一确定单元,用于根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
调节单元,用于基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
采用本发明实施例所述技术方案,第一终端获取其所在环境的当前环境音量;通过比较所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;基于环境音量变化量自动调节第一终端的音量。这样,能根据第一终端所在环境的当前环境音量自动调节第一终端的音量,提升了终端的智能性,由于调节结果使得第一终端的音量能保持与第一终端所在环境相适应,调节精度高;本发明实施例所述技术方案无需使用所述第一终端的用户跟随当前环境音量的变化手动调节第一终端的音量,相对于手动调整可能需要多次调整才能使得调整后的音量正好合适的音量调节方式来说,减少了用户手动调节音量的操作次数,还简化了用户调节音量的步骤,提升了用户的使用体验。
附图说明
图1为本发明实施例提供的音量调节方法的实现流程示意图;
图2为本发明实施例提供的第一终端通过第一种方式获取当前环境音量的一种示意图;
图3为本发明实施例提供的第一终端通过第二种方式获取当前环境音量的一种示意图;
图4为本发明实施例提供的第一终端通过第二种方式获取当前环境音量的另一种示意图;
图5为本发明实施例提供的按照预设关系调节所述第一终端的音量的一种示意图;
图6本发明实施例提供的按照预设关系调节所述第一终端的音量的另一种示意图;
图7为本发明实施例提供的智能电视基于智能手机自动调节音量的总体流程示意图;
图8为本发明实施例提供的智能手机监测当前环境音量的流程示意图;
图9为本发明实施例提供的智能电视自动调节音量的流程示意图;
图10为本发明实施例提供的音量调节装置的组成结构示意图;
图11是本发明实施例中用于实现音量调节装置的一个可选的硬件结构示意图;
图12为本发明实施例提供的音量调节系统的一种交互示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明的特点与技术内容,下面结合附图对本发明的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明。
本发明实施例提供一种音量调节方法,所述方法应用于第一终端侧,如图 1所示,所述方法主要包括:
步骤101、获取第一终端所在环境的当前环境音量。
这里,所述第一终端为具有音量调节功能的终端。
可选地,所述第一终端是具有播放音频或视频功能的终端。例如,所述第一终端可以是具有音频播放功能的设备,如收音机;所述第一终端还可以是具有视频播放功能的设备,如电视机、影碟机等。
其中,所述当前环境音量是指在第一终端所在环境下,除所述第一终端发出的声音之外的其他声音所产生的音量。
例如,所述声音包括自然界声音,如风声、雷鸣声、暴雨声等;还可包括电子设备声音,如空调工作时发出的声音,电风扇工作时发出的声音,饮水机工作时发出的声音等;还可包括人的声音,如笑声、哭声、说话声等;还可包括动物声音,如宠物狗的叫声。
这里,第一终端所在环境是指在包含有所述第一终端在内的某一区域范围内的环境。比如,所述某一区域可以是以所述第一终端为中心,一定距离为半径所形成的圆形区域。再比如,所述某一区域可以是以所述第一终端为中心,一定距离为半径所形成的扇形区域。
在一可选实施方式中,所述获取第一终端所在环境的当前环境音量,包括:
由所述第一终端对其所处的环境信息进行监测,得到第一环境信息,并从所述第一环境信息中提取出当前环境音量。
这里,所述第一环境信息是与所述第一终端所处环境相关的信息,如声音、湿度、温度等信息。
这里,由所述第一终端获取当前环境音量时,可以定时获取,也可实时获取。
示例性地,图2示出了第一终端通过第一种方式获取当前环境音量的一种示意图,如图2所示,所述第一终端由自身的传感器对所述第一终端所处的环境信息进行监测,得到第一环境信息,并从所述第一环境信息中提取出当前环境音量。这里,所述传感器可以是音量传感器,或者是具有环境音量采集功能的其他传感器。
在一可选实施方式中,所述获取第一终端所在环境的当前环境音量,包括:
接收与所述第一终端在同一环境的第二终端发送的当前环境音量。
这里,只有第一终端与第二终端处于同一环境下时,才能确保第二终端进行调节时,所依据的当前环境音量是第二终端所在环境下的当前环境音量,从而使调节所依据的参数是正确的,使调节效果更贴近当前环境音量场景。
可选地,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且在所述同一局域网中能进行通信。
如此,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,所述第一终端与所述第二终端的通讯速度更快,进而第一终端能够及时获知第二终端发送的当前环境音量,有利于第一终端及时根据所述当前环境音量自动调节音量,相对于不能及时获知第二终端所采集的当前环境音量来说,缩小了自动调节音量的延迟时间,提升了用户体验。
示例性地,图3示出了第一终端通过第二种方式获取当前环境音量的一种块示意图,如图3所示,第一终端与第二终端在同一环境下,第二终端对第一终端所处的环境信息进行监测,获取第一终端所在环境的当前环境音量;将获得的当前环境音量通过家庭局域网发送至第一终端;第一终端通过家庭局域网接收第二终端发送的当前环境音量。
示例性地,图4示出了第一终端通过第二种方式获取当前环境音量的另一种示意图,如图4所示,第一终端与第二终端在同一环境下,第二终端对第一终端所处的环境信息进行监测,获取第一终端所在环境的当前环境音量;将获得的当前环境音量通过移动网络发送至第一终端;第一终端通过移动网络接收第二终端发送的当前环境音量。
这里,第二终端向第一终端发送当前环境音量时,可以定时发送,也可实时发送。
步骤102、根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量。
在一种实施方式中,所述第一终端每进行一次自动调节,均记录每次自动调节所对应的环境音量。
如此,第一终端及时存储相对于当前环境音量来说的上一次环境音量,可为下一次确定环境音量变化量提供依据。
举例来说,第一终端在第一次自动调节时,环境音量为50分贝(dB);通过步骤101获得的当前环境音量为60dB,那么,环境音量变化量为60dB-50dB =10dB。
步骤103、基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
在一实施方式中,所述基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量,包括:
判断所述环境音量变化量的绝对值是否大于或等于第一阈值;
如果大于或等于所述第一阈值,按照终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系,调节所述第一终端的音量;
如果小于所述第一阈值,保持所述第一终端当前设置的音量值不变。
也就是说,只有当检测到环境音量变化量的绝对值大于或等于一定阈值时,才自动调节第一终端的音量。
在一实施方式中,所述第一阈值是所述第一终端的最大允许播放方音量的 1/m,所述m为大于1的正数。例如,所述m为10、20等。
这里,所述第一阈值的大小可以根据实际情况进行设定。例如,在首次使用第一终端时,所述第一阈值的大小可以是系统的默认值,或者是由用户设定的值。再例如,所述第一阈值还可以由第一终端根据用户对音量的最初几次手动调节统计分析而得。
在一可选实施方式中,所述预设关系包括:终端音量变化量和环境音量变化量的比值。
其中,所述比值可以是系统默认值、或用户设定值、或第一终端根据不同环境音量下的终端音量统计与分析而得。
举例来说,所述比值为1:1时,终端音量变化量与环境音量变化量一致,即:若当前环境音量大于或等于第一阈值时,环境音量的变化量是多少,则第一终端的音量应当在当前终端音量的基础上变化多少。
在一实施例中,所述方法还包括:
确定所述预设关系。
在一具体实施方式中,所述确定所述预设关系,包括:
接收第一操作;所述第一操作是由用户发出的在自动调节所述第一终端的音量基础上进行的音量调节操作;
响应所述第一操作,确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
如此,在第一终端接收到所述第一操作时,第一终端确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
也就是说,由于每个人的听觉能力不同,对第一终端发出的音量的要求也不同;当所述第一终端自动调节音量后,若用户对第一终端自动调节后的音量不满意,还可以对第一终端的音量进行调节。
这里,所述第一操作可以是用户对第一终端上的触控操作,也可以是用户通过第一设备发出的第一操作,所述第一设备是与所述第一终端相匹配的设备,例如,所述第一终端为电视时,所述第一设备为遥控器。
作为一种实施方式,所述响应所述第一操作,确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系,包括:
获取经所述第一操作调节后的所述第一终端的第一音量值;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一终端的第二音量值;
根据第一音量值与所述第二音量值,确定所述第一终端的终端音量变化量;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一环境音量值;
获取通过所述第一操作调节所述第一终端的音量时的第二环境音量值;
根据所述第一环境音量值与所述第二环境音量值,确定环境音量变化量;
将所述终端音量变化量与所述环境音量变化量的比值,确定为终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
举例来说,终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系为:终端音量变化量与环境音量变化量的比值为1:1;第一阈值为1/20;假设,环境音量为 50时,第一终端的音量为20;环境音量由50变为60时,由于环境变化量为 60-50=10>1/20,因此,根据终端音量变化量与环境音量变化量的比值为1:1,第一终端自动调节所确定的终端音量变化量也为10,于是第一终端的音量由20 调节至30;此情境下,若接收到第一操作,通过所述第一操作将第一重夺冠的音量由30变为27;那么,确定为终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系是:(27-20)/(60-50)=7/10;因此,预设关系由1/1变为7/10。
图5为本发明实施例提供的按照预设关系调节所述第一终端的音量的一种示意图;如图5所示,在环境音量变化量的绝对值未超出一定阈值的情况下,该阶段在图中为0到a1,环境音量逐渐升高,第一终端的音量保持不变;在环境音量变化量的绝对值超出该阈值的情况下,第一终端的音量跟随环境音量变化而调整,那么在环境音量的升高的过程中,第一终端的音量也跟随升高,该阶段为图中的a1到a2;若环境音量经过a1到a2的阶段变化,在此基础上,在环境音量的降低的过程中,第一终端的音量也跟随降低,该阶段为图中的a2到a3;若环境音量经过a2到a3的阶段变化,在此基础上,环境音量继续降低,但环境音量变化量的绝对值未超出一定阈值的情况下,该阶段在图中为a3到 a4,第一终端的音量保持不变。
在一实施方式中,所述方法还包括:
第一终端输出预设时间段内的环境音量与自动调节音量的关系图。
如此,能够为用户带来直观的调节感受,让用户体会到环境音量与终端音量的关联性。
当然,第一终端的音量跟随环境音量而调整,也可以不是实时跟随,而是有延迟性的跟随调节。
实际上,具体如何跟随调节还取决于预先设定的第一终端的音量与环境音量的关系。
比如,第一终端的音量与环境音量的关系为:环境音量值区间与终端音量值的映射关系;也就是说,环境音量值处于一个区间内时,第一终端的音量值为某一个固定值;环境音量值处于另一个区间内时,第一终端的音量值为另一个固定值;因此,当在其中一个区间内环境音量发生变化时,有可能第一终端的音量为同一个值,该情境下,第一终端的音量值并不是实时跟随环境音量值的变化而变化。
图6本发明实施例提供的按照预设关系调节所述第一终端的音量的另一种示意图;如图6所示,在环境音量变化量的绝对值未超出一定阈值的情况下,该阶段在图中为0到a1,环境音量逐渐升高,第一终端的音量保持不变;在环境音量变化量的绝对值超出该阈值的情况下,第一终端的音量跟随环境音量变化而调整,那么在环境音量的升高的过程中,第一终端的音量也跟随升高,该阶段为图中的a1到a2,但是,在该阶段,第一终端的音量值为某一个固定值;若环境音量经过a1到a2的阶段变化,在此基础上,在环境音量的降低的过程中,第一终端的音量也跟随降低,该阶段为图中的a2到a3,但是,在该阶段,第一终端的音量值也为一个固定值;若环境音量经过a2到a3的阶段变化,在此基础上,环境音量继续降低,但环境音量变化量的绝对值未超出一定阈值的情况下,该阶段在图中为a3到a4,第一终端的音量保持不变。
本实施例所述技术方案中,第一终端获取其所在环境的当前环境音量;通过比较所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;基于环境音量变化量自动调节第一终端的音量。这样,能根据第一终端所在环境的当前环境音量自动调节第一终端的音量,提升了终端的智能性,由于调节结果使得第一终端的音量能保持与第一终端所在环境相适应,调节精度高;本发明实施例所述技术方案无需使用所述第一终端的用户跟随当前环境音量的变化手动调节第一终端的音量,相对于手动调整可能需要多次调整才能使得调整后的音量正好合适的音量调节方式来说,减少了用户手动调节音量的操作次数,还简化了用户调节音量的步骤,提升了用户的使用体验。
本发明实施例还记载了一种音量调节方法,应用于第二终端,所述方法包括:
检测到所述第二终端与第一终端连接时,监测当前环境音量;
将通过监测得到的当前环境音量发送至所述第一终端,由所述第一终端根据所述当前环境音量与所述第一终端之前记录的环境音量获取环境音量变化幅度,基于所述环境音量变化幅度自动调节所述第一终端的音量。
可选地,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且能进行通信。
可选地,所述第二终端实时监测当前环境音量,或定时监测当前环境音量。
本发明实施例还记载了一种音量调节方法,所述方法包括:
第二终端监测当前环境音量,将监测得到的所述当前环境音量发送至第一终端;
第一终端接收所述第二终端发送的当前环境音量;根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量确定环境音量变化量;基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量;
其中,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且所述第一终端与所述第二终端能进行通信。
下面,以所述第一终端为智能电视,所述第二终端为智能手机为例,来对第一终端根据第二终端发送的当前环境音量自动调节第一终端的音量,进行说明。
图7为本发明实施例提供的智能电视基于智能手机自动调节音量的总体流程示意图,如图7所示,该总体流程主要包括以下步骤:
步骤701:智能手机和智能电视处于同一局域网内;
这里,所述局域网可以是家庭局域网,也可以是公司局域网。
优选地,所述智能手机与所述智能电视处于同一环境中,即保证智能手机所监测到的环境音量是智能电视所在环境的环境音量。
步骤702:智能手机和智能电视连接;
这里,智能手机和智能电视可依据通讯协议进行通信,如此,能够保证智能手机和智能电视进行消息的传输。
需要说明的是,在所述智能手机与所述智能电视处于同一环境中的前提下,智能手机和智能电视也可以通过非局域网进行连接。例如,所述智能手机与所述智能电视均可通过移动网络进行连接。
步骤703:智能手机启动环境音量监测并发送当前环境音量;
这里,可通过智能手机中的环境监测系统来监测环境音量;
步骤704:智能电视启动环境音量接收功能,并根据环境音量处理调节智能电视的音量。
这里,可通过智能电视中的自动音量调节系统来根据环境音量处理调节智能电视的音量。
在一具体实施例中,当智能手机和智能电视处于同一局域网时,智能电视和智能手机先连接,连接后,智能手机会启动监测当前环境音量的程序,并定时把当前环境的音量发送给智能电视;智能电视在收到智能手机发送的环境音量后,根据环境音量的变化自动进行适当的调节。
图8为本发明实施例提供的智能手机监测当前环境音量的流程示意图,如图8所示,该流程包括:
步骤801:智能手机启动环境音量监测功能;
具体地,在智能手机连接到智能电视时,开启环境音量监测功能。
步骤802:智能手机判断是否已到环境音量同步时间,如果已到环境音量同步时间,执行步骤803;
在一实施例中,智能手机定时向智能电视发送当前环境音量。
这里,定时时间可根据实际需要进行设定。例如,当处于白天环境时,每隔p分钟监测一次当前环境音量;当处于晚上环境时,每隔q分钟监测一次当前环境音量;其中,p小于或等于q,且p>0,q>0。
步骤803:智能手机开始监测当前环境音量;
具体地,可通过智能手机中的环境监测系统监测当前环境音量。
步骤804:智能手机开始监测当前环境信息;
步骤805:智能手机获取到当前环境音量;
步骤805:智能手机将获取到的当前环境音量发送至智能电视。
在一具体实施方式中,智能手机中的环境音量监测系统的作用是定时监测当前环境中音量。当智能手机环境监测系统启动时,会启动一个定时程序,该程序定时监测当前的环境背景音量,并将获取到的环境音量发送给智能电视。
图9为本发明实施例提供的智能电视自动调节音量的流程示意图;如图9 所示,该流程主要包括:
步骤901:智能电视启动音量自动调节系统;
其中,所述音量自动调节系统位于所述智能电视中。
步骤902:智能电视接收智能手机发送的当前环境音量。
步骤903:智能电视记录当前电视机音量。
步骤904:智能电视记录所接收到的当前环境音量。
这里,步骤903和步骤904可以同时进行,也可以先执行步骤904,后执行步骤903。
步骤905:智能电视继续接收环境音量。
步骤906:智能电视判断当前接收到的环境音量与所述智能电视记录的上一次环境音量的差值的绝对值是否大于或等于第一阈值,如果是,执行步骤 907;如果否,继续执行步骤905。
也就是说,如果小于所述第一阈值,保持所述智能电视当前设置的音量值不变,继续接收环境音量。
这里,所述上一次环境音量是指智能电视上一次自动调节音量时对应的环境音量。
在一实施方式中,所述第一阈值是所述智能电视的最大允许播放方音量的 1/m,所述m为大于1的正数。例如,m=20。
步骤907:智能电视确定环境音量变化量,并基于所述环境音量变化量自动调节所述智能电视的音量。
也就是说,只有当检测到环境音量变化量的绝对值大于或等于一定阈值时,才自动调节智能电视的音量。
在一实施方式中,按照终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系,调节所述智能电视的音量。例如,所述预设关系为:终端音量变化量与环境音量变化量的比值为1/1。
步骤908:智能电视自动调节音量之后,若接收到第一操作,则在自动调节所述第一终端的音量基础上,根据所述第一操作进行音量调节。
步骤909:智能电视计算自动调节音量之前智能电视的音量,与用户调节音量之后智能电视的音量之间的差值。
步骤910:智能电视计算智能电视自动调节音量之前环境音量,与用户调节音量时的环境音量之间的差值。
这里,步骤909和步骤910可以同时进行,也可以先执行步骤910,后执行步骤909。
步骤911:智能电视确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
具体地,根据步骤909中所得的差值与步骤910中所得的差值,确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
如此,当智能电视下一次进行自动调节时,步骤907将根据所述步骤911 中确定的预设关系来确定环境音量变化量。
通过本实施例所述方案,能够为用户提供一种自动音量调节方式。由于每个用户的使用习惯不同,不同用户在使用智能电视时对音量的需求也是不同的。当用户对自动调节结果不满意时,还可以进行手动调节;智能电视将根据用户手动调节的情况重新计算预设关系,以不断适应用户的使用习惯。
图10为本发明实施例提供的音量调节装置的组成结构示意图,应用于第一终端,如图10所示,该装置包括:
获取单元11,用于获取第一终端所在环境的当前环境音量;
第一确定单元12,用于根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
调节单元13,用于基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
在一可选实施方式中,所述获取单元11,具体用于:
接收与所述第一终端在同一环境的第二终端发送的当前环境音量。
例如,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且在所述同一局域网中能进行通信。
在另一可选实施方式中,所述获取单元11,具体用于:
由所述第一终端对其所处的环境信息进行监测,得到第一环境信息,并从第一环境信息中提取出当前环境音量。
在一可选实施方式中,所述调节单元13,具体用于:
判断所述环境音量变化量的绝对值是否大于或等于第一阈值;
如果大于或等于所述第一阈值,按照终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系,调节所述第一终端的音量;
如果小于所述第一阈值,保持所述第一终端当前设置的音量值不变。
可选地,所述预设关系包括终端音量变化量和环境音量变化量的比值;
所述装置还包括:
第二确定单元14,用于确定所述预设关系。
在一实施例中,所述第二确定单元14,还用于:
接收第一操作;所述第一操作是由用户发出的在自动调节所述第一终端的音量基础上进行的音量调节操作;
响应所述第一操作,确定终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
在一具体实施方式中,所述第二确定单元14,具体用于:
获取经所述第一操作调节后的所述第一终端的第一音量值;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一终端的第二音量值;
根据第一音量值与所述第二音量值,确定所述第一终端的终端音量变化量;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一环境音量值;
获取通过所述第一操作调节所述第一终端的音量时的第二环境音量值;
根据所述第一环境音量值与所述第二环境音量值,确定环境音量变化量;
将所述终端音量变化量与所述环境音量变化量的比值,确定为终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
本领域技术人员应当理解,本实施例的音量调节装置中各单元的功能,可参照前述音量调节方法的相关描述而理解。
实际应用中,上述获取单元11、第一确定单元12、调节单元13、第二确定单元14的具体结构均可对应于处理器。所述处理器具体的结构可以为中央处理器(CPU,CentralProcessing Unit)、微处理器(MCU,Micro Controller Unit)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processing)或可编程逻辑器件(PLC, Programmable LogicController)等具有处理功能的电子元器件或电子元器件的集合。其中,所述处理器包括可执行代码,所述可执行代码存储在存储介质中,所述处理器可以通过总线等通信接口与所述存储介质中相连,在执行具体的各单元的对应功能时,从所述存储介质中读取并运行所述可执行代码。所述存储介质用于存储所述可执行代码的部分优选为非瞬间存储介质。所述存储单元70 可以是各个种类型的存储器或具有存储功能的服务器,如数据库。
本实施例所述音量调节装置可设置于第一终端侧。
图11示例性示出了用于实现音量调节装置的一个可选的硬件结构示意图,包括处理器21、输入/输出接口23(例如显示屏、触摸屏、扬声器),存储介质 24以及网络接口22,组件可以经系统总线25连接通信。相应地,音量调节装置的存储介质24中存储有用于执行本发明实施例提供的音量调节方法的可执行指令。
其中,所述存储介质24可以是移动存储装置、随机存取存储器(RAM, RandomAccess Memory)、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。优选地,所述存储介质24可为非易失性存储介质。
其中,处理器21可以是CPU、MCU、DSP、PLC,还可以是处理电路,例如,专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuits)。
具体地,所述处理器21通过所述系统总线25从所述存储介质24中读取并执行音量调节方法的可执行指令,可执行如下步骤:
获取第一终端所在环境的当前环境音量;
根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端的音量。
本实施例所述音量调节装置,能根据第一终端所在环境的当前环境音量自动调节第一终端的音量,使得第一终端的音量能保持与第一终端所在环境相适应;而无需使用所述第一终端的用户跟随当前环境音量的变化手动调节第一终端的音量,减少了用户手动调节音量的操作次数,简化了用户调节音量的步骤,提升了用户的使用体验。
本发明实施例还记载了一种音量调节装置,应用于第二终端,所述装置包括:
监测单元,用于检测到所述第二终端与第一终端连接时,监测当前环境音量;
发送单元,用于将监测得到的所述当前环境音量发送至所述第一终端,由所述第一终端根据所述当前环境音量与所述第一终端之前记录的环境音量获取环境音量变化幅度,基于所述环境音量变化幅度自动调节所述第一终端的音量。
实际应用中,所述监测单元可由应用于第二终端中的音量调节装置,或第二终端中的传感器或感应器来实现,所述发送单元可由通信器来实现。
本实施例提供一种音量调节系统,图12为本发明实施例提供的音量调节系统的一种交互示意图,如图12所示,所述音量调节系统,包括:
第二终端31,用于监测当前环境音量,将监测得到的所述当前环境音量发送至第一终端32;
第一终端32,用于接收所述第二终端31发送的当前环境音量;根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量确定环境音量变化量;基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端32的音量。
所述第一终端31与所述第二终端32通过网络连接;所述网络可以为有线网、无线网或有线与无线的混合网络。例如,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且所述第一终端与所述第二终端能进行通信。
具体地,所述第一终端32包括但不限于台式机、手机、笔记本电脑、电视。
从图12可以看出,第二终端31与第二终端32建立连接后,第二终端31 负责监测当前环境音量,将监测得到的所述当前环境音量发送至第一终端32;第一终端32负责接收所述第二终端31发送的当前环境音量;根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量确定环境音量变化量;基于所述环境音量变化量自动调节所述第一终端32的音量。
实际应用中,音量调节系统中的通讯可以由服务器中的硬件资源协同实现,如处理器等计算资源、通信资源(如用于支持实现各种方式的通信)实现。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,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,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、RAM、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所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种音量调节方法,应用于第一终端,其特征在于,所述方法包括:
获取第一终端所在环境的当前环境音量;
根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
当所述环境音量变化量的绝对值大于或等于第一阈值时,按照终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系确定终端音量变化,并根据所述终端音量变化自动调节所述第一终端的音量;
其中,所述预设关系的确定过程包括:
获取经第一操作调节后的所述第一终端的第一音量值,所述第一操作是由用户发出的音量调节操作;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一终端的第二音量值;
根据第一音量值与所述第二音量值,确定所述第一终端的终端音量变化量;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一环境音量值;
获取通过所述第一操作调节所述第一终端的音量时的第二环境音量值;
根据所述第一环境音量值与所述第二环境音量值,确定环境音量变化量;
将所述终端音量变化量与所述环境音量变化量的比值,确定为终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一终端所在环境的当前环境音量,包括:
接收与所述第一终端在同一环境的第二终端发送的当前环境音量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且在所述同一局域网中能进行通信。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取第一终端所在环境的当前环境音量,包括:
由所述第一终端对其所处的环境信息进行监测,得到第一环境信息,并从所述第一环境信息中提取出当前环境音量。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一操作包括:由用户通过第一设备发出的在自动调节所述第一终端的音量基础上进行的音量调节操作;或者,
由用户对所述第一终端上的触控操作所实现的在自动调节所述第一终端的音量基础上进行的音量调节操作。
6.一种音量调节装置,应用于第一终端,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,用于获取第一终端所在环境的当前环境音量;
第一确定单元,用于根据所述当前环境音量与所述第一终端记录的上一次环境音量,确定环境音量变化量;
调节单元,用于当所述环境音量变化量的绝对值大于或等于第一阈值时,按照终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系确定终端音量变化,并根据所述终端音量变化自动调节所述第一终端的音量;
第二确定单元,用于:
获取经所述第一操作调节后的所述第一终端的第一音量值,所述第一操作是由用户发出的音量调节操作;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一终端的第二音量值;
根据第一音量值与所述第二音量值,确定所述第一终端的终端音量变化量;
获取自动调节所述第一终端的音量之前的第一环境音量值;
获取通过所述第一操作调节所述第一终端的音量时的第二环境音量值;
根据所述第一环境音量值与所述第二环境音量值,确定环境音量变化量;
将所述终端音量变化量与所述环境音量变化量的比值,确定为终端音量变化量与环境音量变化量之间的预设关系。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取单元,还用于:
接收与所述第一终端在同一环境的第二终端发送的当前环境音量。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一终端与所述第二终端位于同一局域网中,且在所述同一局域网中能进行通信。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取单元,还用于:
由所述第一终端对其所处的环境信息进行监测,得到第一环境信息,并从第一环境信息中提取出当前环境音量。
10.一种计算机可读存储介质,其存储有可执行指令,其特征在于,可执行指令被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的方法。
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