CN107197090A - 一种语音信号的接收方法及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的一种语音信号的接收方法及移动终端,该方法包括:检测通过近距离无线连接方式连接的对象;当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。本发明实施例提供的一种语音信号的接收方法,通过在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时确定移动终端与用户存在一定的距离,需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制移动终端的成功率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,尤其涉及一种语音信号的接收方法及移动终端。
背景技术
当移动终端用户在一些场景中,因手机离用户存在一定的距离,在通过语音识别对手机进行语音唤醒时,存在一定的识别困难;并且,因存在环境噪音或者当用户声音较小时,增加了语音识别的难度,从而导致无法识别输入的语音信号。
发明内容
本发明实施例提供一种语音信号的接收方法,以解决用户在驾驶过程中已连接了目标对象,因移动终端与用户存在一定的距离时,使得语音识别困难导致语音识别失败的问题。
一方面,提供了一种语音信号的接收方法,应用于移动终端,所述方法包括:
检测通过近距离无线连接方式连接的对象;
当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
另一方面,提供一种移动终端,该移动终端包括:
检测模块,用于检测通过近距离无线连接方式连接的对象;
提高模块,用于当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
本发明实施例通过检测通过近距离无线连接方式连接的对象,当所述对象为目标对象,因手机与用户存在一定的距离,此时需要提高语音信号的接收灵敏度,使得当用户使用语音信号唤醒或语音控制移动终端时,能够提高语音识别的成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的一种语音信号的接收方法实施例的流程图;
图2是本发明的一种语音信号的接收方法另一实施例的流程图;
图3是本发明的一种移动终端的实施例的结构图;
图3a是本发明的一种移动终端的实施例的另一结构图;
图4是本发明的一种移动终端的又一装置结构图;
图5是本发明的一种移动终端的又一装置结构图。
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作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。
如图1所示,为本发明的一种语音信号的接收方法实施例的流程图。本发明实施例提供的一种语音信号的接收方法,应用于移动终端,包括:
步骤101,检测通过近距离无线连接方式连接的对象。
本步骤中,该近距离无线连接方式可以包括无线局域网802.11(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、红外数据传输(IrDA)、ZigBee、NFC、超宽频(Ultra WideBand)、或DECT等。对象可以是车载,车辆的定位通信模块等。
步骤102,当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
本步骤中,该目标对象为车载或车辆的定位通信模块。当该连接对象确定是车载时,确定当前用户处于车内场景。在车内时,一般只有驾驶员的移动终端需要连接车载。而驾驶员需要开车,移动终端一般放置在车上,并不拿在手上。故此,移动终端与用户存在一定的距离,此时需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高唤醒移动终端或语音控制移动终端的成功率。目前一部分共享自行车设有定位通信模块。通过定位通信模块可以将当前的位置告知服务器,并上传上锁的时间等。当目标对象是车辆的定位通信模块时,移动终端可以连接定位通信模块。一般来说,用户连接共享自行车的定位通信模块时,用户需要骑行,故适当的提高语音信号的接收灵敏度,可以保证移动终端的语音唤醒与语音控制的成功率。
本发明实施例提供的一种语音信号的接收方法,通过在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时确定手机与用户存在一定的距离,需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制手机的成功率。
如图2所示,为本发明的一种语音信号的接收方法实施例的流程图。本发明实施例提供的一种语音信号的接收方法,应用于移动终端,包括:
步骤201,检测通过近距离无线连接方式连接的对象。
本步骤中,该近距离无线连接方式可以包括无线局域网802.11(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、红外数据传输(IrDA)、ZigBee、NFC、超宽频(Ultra WideBand)、或DECT等。对象可以是车载,车辆的定位通信模块等。
步骤202,当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
本步骤中,该目标对象为车载或车辆的定位通信模块。当确定目标对象为车载时,确定用户正处于车内场景。在车内时,一般只有驾驶员的移动终端需要连接车载。而驾驶员需要开车,移动终端一般放置在车上,并不拿在手上。故此,移动终端与用户存在一定的距离,此时需要开启移动终端的主麦克风,通过提高移动终端的主麦克风接收语音信号的接收灵敏度来提高移动终端用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制移动终端的成功率。当目标对象是车辆的定位通信模块时,同理。
步骤203,通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音。
本步骤中,通过移动终端的主麦克风来检测当前移动终端周围的环境噪音的大小,判断当前环境的嘈杂程度来确定是否需要开启移动终端的副麦克风,通过双麦降噪来提高唤醒时的语音信号的质量。
步骤204,当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风。
本步骤中,该预设阈值可以设置为50db。即当检测到当前移动终端的周围环境噪音超过50db时,开启副麦克风。
步骤205,通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号。
本步骤中,通过移动终端的主麦克风和副麦克风分别获取该用户输入的语音信号。该语音信号用于语音唤醒或语音控制移动终端。
步骤206,当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
本步骤中,该预设阈值可以设置为15db。即在接收到用户的语音信号的强度较小时,因此时移动终端的环境噪音较大,此时通过双麦降噪算法对该语音信号进行降噪处理,提高该接收的语音信号的灵敏度,从而提高语音唤醒和语音控制的成功率。
具体的,步骤206包括:
步骤2061,当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
本步骤中,该降噪处理过程为:通过主麦克风获取语音信号Va,副麦克风获取语音信号Vb,因Va大于Vb,将Va-Vb的值再放大,得到降噪后的语音信号Vm。因环境噪音远离移动终端,该环境噪音在到达移动终端的主副麦克风时的强度几乎相等,因此,对环境噪音而言,Va约等于Vb,此时Va-Vb几乎为零,达到降低环境噪音的效果。
步骤207,检测所述移动终端是否通过杨声器输出音频。
本步骤中,通过检测移动终端是否开启杨声器,并正在运行媒体播放程序来检测移动终端是否通过杨声器输出音频。
步骤208,当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
本步骤中,该回音消除,通过采集该音频信号,与原始的音频信号进行比较,从而移除该采集的音频信号,达到回音消除的目的。本发明实施例通过对移动终端输出的音频进行回音消除的降噪处理,提高语音信号的灵敏度,从而提高语音唤醒和语音控制的成功率。
本发明实施例提供的一种语音信号的接收方法,通过在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制手机的成功率。进一步的,通过在检测到环境噪音大于第一预设阈值,开启副麦克风,且当接收到用户的语音信号的强度小于第二阈值时,通过双麦降噪对该语音信号进行双麦降噪处理,以及通过当检测到移动终端通过杨声器输出音频时,对该输出的音频进行回音消除的降噪处理,进一步提高接收的语音信号的灵敏度,保证语音唤醒和语音控制的成功率。
如图3所示,是本发明的一种移动终端的实施例的结构图,该移动终端300,包括:
检测模块301,用于检测通过近距离无线连接方式连接的对象;
提高模块302,用于当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
在图3的基础上,参照图3a,是本发明的一种移动终端的实施例的另一结构图,所述移动终端300,还包括:
第一检测模块303,用于通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音;
开启模块304,当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风;
获取模块305,用于通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号;
双麦降噪模块306,用于当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
第二检测模块307,用于检测所述移动终端是否通过扬声器输出音频;
回音降噪模块308,用于当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
所述提高模块302,包括:
提高单元3021,用于当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
所述双麦降噪模块306,包括:
双麦降噪单元3061,用于当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
本发明实施例提供的一种移动终端,通过上述模块,在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制手机的成功率。进一步的,通过在检测到环境噪音大于第一预设阈值,开启副麦克风,且当接收到用户的语音信号的强度小于第二阈值时,通过双麦降噪对该语音信号进行双麦降噪处理,以及通过当检测到移动终端通过杨声器输出音频时,对该输出的音频进行回音消除的降噪处理,进一步提高接收的语音信号的灵敏度,保证语音唤醒和语音控制的成功率。
参照图4,为本发明实施例的一种移动终端的结构图,该移动终端400,包括:
至少一个处理器401、存储器402、至少一个网络接口404和用户接口403。移动终端400中的各个组件通过总线系统405耦合在一起。可以理解,总线系统405用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统405除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图4中将各种总线都标为总线系统405。
其中,用户接口403可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器402可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器402旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器402存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统4021和应用程序4022。
其中,操作系统4021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序4022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序4022中。
在本发明实施例中,通过调用存储器402存储的程序或指令,具体的,可以是应用程序4022中存储的程序或指令,处理器401用于:检测通过近距离无线连接方式连接的对象;当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器401中,或者由处理器401实现。处理器401可能是一种集成电路芯片,具有信号处理的能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器401中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器401可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器、闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器402,处理器401读取存储器402中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选地,处理器401用于:当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
可选地,处理器401用于:通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音;当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风;通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号;当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
可选地,处理器401用于:当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
可选地,处理器401还用于:检测所述移动终端是否通过扬声器输出音频;当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
移动终端400能够实现前述实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例提供的一种移动终端,通过上述模块,在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制手机的成功率。进一步的,通过在检测到环境噪音大于第一预设阈值,开启副麦克风,且当接收到用户的语音信号强度小于第二阈值时,通过双麦降噪对该语音信号进行双麦降噪处理,以及通过当检测到移动终端通过杨声器输出音频时,对该输出的音频进行回音消除的降噪处理,进一步提高接收的语音信号的灵敏度,保证语音唤醒和语音控制的成功率。
参照图5,为本发明实施例的一种移动终端又一结构图。
具体地,图5中的移动终端可以为手机、平板电脑、个人数字助理(PersonalDigital Assistant,PDA)、或车载电脑等。
图5中的移动终端包括射频(Radio Frequency,RF)电路510、存储器520、输入单元530、显示单元540、处理器560、音频电路570、WiFi(Wireless Fidelity)模块580和电源590。
其中,输入单元530可用于接收用户输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的信号输入。具体地,本发明实施例中,该输入单元530可以包括触控面板531。触控面板531,也称为触摸屏,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控面板531上的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板531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,再送给该处理器560,并能接收处理器560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控面板531。除了触控面板531,输入单元530还可以包括其他输入设备532,其他输入设备532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。音频电路570接收处理器的播放信号,用于播放各种音频数据。
其中,显示单元540可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端的各种菜单界面。显示单元540可包括显示面板541,可选的,可以采用LCD或有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板541。
其中处理器560是移动终端的控制中心,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第一存储器521内的软件程序和/或模块,以及调用存储在第二存储器522内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。可选的,处理器560可包括一个或多个处理单元。
在本发明实施例中,通过调用存储该第一存储器521内的软件程序和/或模块和/或该第二存储器522内的数据,处理器560用于:检测通过近距离无线连接方式连接的对象;当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
可选地,处理器560用于:当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
可选地,处理器560用于:通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音;当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风;通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号;当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
可选地,处理器560用于:当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
可选地,处理器560还用于:检测所述移动终端是否通过扬声器输出音频;当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
可见,移动终端能够实现前述实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例提供的一种移动终端,通过上述模块,在检测通过近距离无线连接方式连接的对象,且所述对象为目标对象时,此时需要通过提高语音信号的接收灵敏度来提高用户的语音的识别能力,从而提高语音唤醒和语音控制手机的成功率。进一步的,通过在检测到环境噪音大于第一预设阈值,开启副麦克风,且当接收到用户的语音信号的强度小于第二阈值时,通过双麦降噪对该语音信号进行双麦降噪处理,以及通过当检测到移动终端通过杨声器输出音频时,对该输出的音频进行回音消除的降噪处理,进一步提高接收的语音信号的灵敏度,保证语音唤醒和语音控制的成功率。
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)
1.一种语音信号的接收方法,应用于移动终端,其特征在于,所述方法包括:
检测通过近距离无线连接方式连接的对象;
当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
2.根据权利要求1所述的接收方法,其特征在于:所述当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度的步骤,包括:
当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
3.根据权利要求2所述的接收方法,其特征在于:所述当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度的步骤之后,还包括:
通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音;
当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风;
通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号;
当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
4.根据权利要求3所述的接收方法,其特征在于,所述当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理的步骤,包括:
当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
5.根据权利要求3所述的接收方法,其特征在于,所述根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理的步骤之后,还包括:
检测所述移动终端是否通过扬声器输出音频;
当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
6.一种移动终端,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测通过近距离无线连接方式连接的对象;
提高模块,用于当所述对象为目标对象,提高语音信号的接收灵敏度。
7.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于:所述提高模块,包括:
提高单元,用于当所述对象为目标对象,提高移动终端的主麦克风的接收灵敏度。
8.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端,还包括:
第一检测模块,用于通过所述移动终端的主麦克风检测移动终端的环境噪音;
开启模块,当所述环境噪音超过第一预设阈值时,开启移动终端的副麦克风;
获取模块,用于通过所述主麦克风和所述副麦克风分别获取用户输入的语音信号;
双麦降噪模块,用于当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,根据所述主麦克风和所述副麦克风对所述语音信号进行双麦降噪处理。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述双麦降噪模块,包括:
双麦降噪单元,用于当所述接收到的语音信号的强度小于第二预设阈值时,将所述主麦克风和副麦克风分别获取的所述语音信号进行相减再放大的降噪处理。
10.根据权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端,还包括:
第二检测模块,用于检测所述移动终端是否通过扬声器输出音频;
回音降噪模块,用于当检测到所述移动终端通过扬声器输出所述音频时,对所述音频进行回音消除的降噪处理。
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