CN109361987A - 一种运动耳机及其控制方法、装置、设备 - Google Patents

一种运动耳机及其控制方法、装置、设备 Download PDF

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CN109361987A CN201811595249.6A CN201811595249A CN109361987A CN 109361987 A CN109361987 A CN 109361987A CN 201811595249 A CN201811595249 A CN 201811595249A CN 109361987 A CN109361987 A CN 109361987A
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Abstract

本申请公开了一种运动耳机及其控制方法、装置、设备,涉及耳机技术领域,用于保障用户在使用运动耳机的过程中的人身安全,包括:获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。本申请能够保证用户在佩戴着运动耳机时,依然可以听取到周围的没有夹杂有耳机用户的说话声音的实际环境声,由此使得用户能够实时地感知到周围的环境声状况,避免用户完全沉浸在音乐或通话内容等语音当中,有效保障了用户在使用运动耳机的过程中的人身安全。

Description

一种运动耳机及其控制方法、装置、设备
技术领域
本申请涉及耳机技术领域,特别涉及一种运动耳机及其控制方法、装置、设备。
背景技术
当前,随着国民运动热情的持续增长,出现了越来越多的为健身用户专门研发的穿戴式设备,如运动耳机等。
目前,用户在使用运动耳机时,经常会同时佩戴运动耳机的两个音频输出装置,这种情况下用户由于沉浸在音乐或通话内容等语音当中,而无法很好留意到周围环境中正在发生的各种事件,从而可能会引发一些危险情况,使得用户的人身安全得不到有效保障。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种运动耳机及其控制方法、装置、设备,能够有效保障用户在使用运动耳机的过程中的人身安全。其具体方案如下:
第一方面,本申请公开了一种运动耳机控制方法,包括:
获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;
利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;
控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
可选的,所述获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据之前,还包括:
检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态;
如果是,则检测所述运动耳机是否处于运动状态;
如果是,则检测当前是否获取到通话请求;
如果是,则触发所述获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据的步骤。
可选的,检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否处于佩戴状态,包括:
检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据;其中,所述第一光学传感器和所述第二光学传感器分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域和边缘区域;
如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;
如果否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
可选的,所述检测当前是否获取到通话请求之后,还包括:
如果否,则获取移动终端上的多媒体音频;
如果是,则获取通话语音。
可选的,所述控制运动耳机播放所述优化后环境声数据,包括:
控制所述运动耳机的第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制第二音频输出装置播放所述通话语音;
或,控制所述第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制所述第二音频输出装置播放所述多媒体音频。
可选的,所述获取通话语音之前,还包括:
检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;
如果是,则触发所述获取通话语音的步骤。
可选的,所述检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据之后,还包括:
如果是,则将该音频输出装置确定为所述第一音频输出装置,并将另一音频输出装置确定为所述第二音频输出装置。
第二方面,本申请公开了一种运动耳机控制装置,包括:
数据获取模块,用于获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;
环境声优化模块,用于利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;
播放控制模块,用于控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
第三方面,本申请公开了一种运动耳机控制设备,包括:
存储器,用于保存计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序,以实现前述的运动耳机控制方法。
第四方面,本申请公开了一种运动耳机,包括前述的运动耳机控制设备。
可见,本申请先获取麦克风采集到的环境声数据以及骨传感器采集到的人声数据,然后利用所述人声数据剔除环境声数据中相应的人声成分,并控制运动耳机播放上述剔除了人声成分的环境声数据。由此可见,本申请中,由于骨传感器能够比较精确地采集到耳机用户的说话声音,所以通过将骨传感器采集到的人声数据从麦克风采集到的环境声数据中剔除掉,可以得到除了耳机用户的说话声音以外的实际环境声,这样使得用户在聆听上述优化后的环境声数据时的实际感受,与用户在没有佩戴耳机时的实际听觉感受非常接近,从而使得即便用户佩戴着运动耳机,依然可以听取到周围的没有夹杂有耳机用户的说话声音的实际环境声,由此使得用户能够实时地感知到周围的环境声状况,避免用户完全沉浸在音乐或通话内容等语音当中,有效保障了用户在使用运动耳机的过程中的人身安全,降低了危险性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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申请的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请公开的一种运动耳机控制方法流程图;
图2为本申请公开的一种具体的运动耳机控制方法流程图;
图3为本申请公开的一种具体的运动耳机控制方法流程图;
图4为本申请公开的音频输出装置结构图;
图5为本申请公开的一种具体的运动耳机控制方法流程图;
图6为本申请公开的一种运动耳机控制装置结构示意图;
图7为本申请公开的一种运动耳机控制设备结构图;
图8为本申请公开的一种运动耳机结构图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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他实施例,都属于本申请保护的范围。
目前,用户在使用运动耳机时,经常会同时佩戴运动耳机的两个音频输出装置,这种情况下用户由于沉浸在音乐或通话内容等语音当中,而无法很好留意到周围环境中正在发生的各种事件,从而可能会引发一些危险情况,使得用户的人身安全得不到有效保障。为此,本申请提供了一种运动耳机控制方案,能够有效保障用户在使用运动耳机的过程中的人身安全。
参见图1所示,本申请实施例公开了一种运动耳机控制方法,包括:
步骤S11:获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据。
需要指出的是,本实施例中的运动耳机具体可以是无线蓝牙耳机,如TWS(即TrueWireless Stereo,真无线立体声)真无线蓝牙耳机,当然,除了可以是基于蓝牙通讯协议的无线耳机,也可以是基于红外或2.4GHz的无线耳机。
本实施例中,所述麦克风具体可以是预先设置在运动耳机中的麦克风,当然也可以是与运动耳机建立了无线通信连接的通信设备上预设的麦克风,上述通信设备包括但不限于安装有无线通信模块的手机、平板电脑、智能手环、虚拟现实设备等。
可以理解的是,本实施例中的所述骨传感器具体设置在运动耳机的音频输出装置上。为了确保骨传感器采集到的用户说话声音具有较高的精确度,本实施例可以将骨传感器的探测端设置在音频输出装置的与耳孔紧密接触的部位上,从而方便骨传感器能够更加清晰地感应到耳机用户在说话时所产生的振动。相应的,本实施例中的运动耳机优先为入耳式耳机。
步骤S12:利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据。
在一种具体实施方式中,可以将麦克风采集到的原始的环境声数据与骨传感器采集到的人声数据进行直接相减,可以得到所述优化后环境声数据,这种优化方式的运算量较低,并且优化后的环境声数据能够满足大部分应用场景的实际需求。
在另一种具体实施方式中,考虑到骨传感器采集到的人声数据的声音强度通常大于麦克风采集到的环境声数据中的人声成分的声音强度,为了尽可能地减少优化后环境声数据中的耳机用户的人声成分,本实施例可以将骨传感器采集到的人声数据与预设比例系数进行相乘,得到调整后的人声数据,然后将麦克风采集到的环境声数据与上述调整后的人声数据进行相减,得到所述优化后环境声数据。可以理解的是,上述预设比例系数小于1,具体的数值可以根据实际经验来进行设定。
步骤S13:控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
在一种具体实施方式中,可以控制运动耳机的一个音频输出装置播放所述优化后环境声数据的同时,控制另一个音频输出装置播放音乐、视频声音等多媒体音频或者播放通话语音。
本实施例中,可以将满足特定条件的一个音频输出装置确定为用于播放所述优化后环境声数据的音频输出装置,而另一音频输出装置则确定为用于播放多媒体音频或通话语音的音频输出装置。具体的,可以将采集到满足预设条件的传感器数据的一个音频输出装置确定为用于播放所述优化后环境声数据的音频输出装置。
例如,当任一音频输出装置通过预设的骨传感器、加速度传感器和麦克风中的任意一个或几个传感器,采集到与预设敲击特征相符的敲击信息时,则可以将该音频输出装置确定为用于播放所述优化后环境声数据的音频输出装置,这种情况下,当用户希望通过佩戴在右耳的音频输出装置来播放所述优化后环境声数据,则可以按照一定的敲击规律来敲击佩戴在右耳的音频输出装置,以达到相应目的;又比如,当任一音频输出装置通过自身预先设置在背离耳孔一侧上的光学传感器,采集到光线强度发生突变的感光数据时,则可以将该音频输出装置确定为用于播放所述优化后环境声数据的音频输出装置。这种情况下,当用户希望通过佩戴在左耳的音频输出装置来播放所述优化后环境声数据,则可以用手捂住佩戴在左耳的音频输出装置,以使该音频输出装置背离耳孔一侧上的光学传感器采集到的光线强度突然降低,从而达到相应目的。
在另一种具体实施方式中,为了提升运动耳机的电池续航能力,本实施例可以将所述优化后环境声数据与通话语音或多媒体音频进行叠加,然后控制运动耳机中的一个音频输出装置播放上述叠加后得到的音频数据,这样用户既可以听到通话语音或多媒体音频,也可以听到实时环境声的内容,并且控制另一个音频输出装置进入待机模式,也即不播放任何音频数据,从而有利于提升该音频输出装置的续航能力。
另外,需要指出的是,本实施例中的运动耳机控制方法优先应用于运动耳机上,也即上述方法步骤均优先由运动耳机来执行完成,当然,本实施例也并不排除可以将上述运动耳机控制方法应用在与运动耳机建立了通信连接的通信设备上。
由此可见,本申请实施例中,由于骨传感器能够比较精确地采集到耳机用户的说话声音,所以通过将骨传感器采集到的人声数据从麦克风采集到的环境声数据中剔除掉,可以得到除了耳机用户的说话声音以外的实际环境声,这样使得用户在聆听上述优化后的环境声数据时的实际感受,与用户在没有佩戴耳机时的实际听觉感受非常接近,从而使得即便用户佩戴着运动耳机,依然可以听取到周围的没有夹杂有耳机用户的说话声音的实际环境声,由此使得用户能够实时地感知到周围的环境声状况,避免用户完全沉浸在音乐或通话内容等语音当中,有效保障了用户在使用运动耳机的过程中的人身安全,降低了危险性。
参见图2所示,本申请实施例公开了一种具体的运动耳机控制方法,包括:
步骤S21:判断当前是否满足预设触发条件。
步骤S22:如果是,则触发获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器采集人声数据的步骤。
也即,本实施例是在当前满足预设触发条件时,才获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据。
需要指出的是,所述判断当前是否满足预设触发条件这一步骤的具体内容,可以根据实际需要进行灵活设置,具体可以参见后述实施例的相应内容。
步骤S23:利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据。
步骤S24:控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
参见图3所示,本申请实施例公开了一种具体的运动耳机控制方法,包括:
步骤S31:检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态。
其中,检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否处于佩戴状态,具体可以包括:检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据,如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;其中,参见图4所示,第一光学传感器01位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域,第二光学传感器02分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的边缘区域。
可见,本实施例具体是采用两个光学传感器来确定某个音频输出装置是否处于佩戴状态,这种方式相对于只采用一个光学传感器的方案,能够大幅提升佩戴状态检测结果的准确性和可靠性。
步骤S32:如果否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
具体的,如果检测到运动耳机中只有一个音频输出装置处于佩戴状态,则可以获取通话语音或多媒体音频,并通过该音频输出装置来播放上述通话语音或多媒体音频,而另一个音频输出装置则可以被设置为待机模式,以降低功耗。如果检测到运动耳机中的两个音频输出装置均处于非佩戴状态,则可以直接控制这两个音频输出装置均处于待机模式。
步骤S33:如果是,则判断当前是否检测到由运动耳机上的预设按键触发的指令。
步骤S34:如果是,则触发获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器采集人声数据的步骤。
也即,本实施例具体是在用户佩戴上运动耳机的两个音频输出装置以及检测到所述预设按键触发的指令之后,才触发所述环境声数据和所述人声数据的采集过程。可以理解的是,在用户佩戴上运动耳机的两个音频输出装置之后,如果用户希望启动所述麦克风和所述骨传感器的数据采集流程,便可通过按压所述预设按键达到相应目的。
步骤S35:利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据。
步骤S36:控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
参见图5所示,本申请实施例公开了一种具体的运动耳机控制方法,包括:
步骤S41:检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态。
其中,检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否处于佩戴状态,具体可以包括:检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据,如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;其中,所述第一光学传感器和所述第二光学传感器分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域和边缘区域。
步骤S42:如果否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
具体的,如果检测到运动耳机中只有一个音频输出装置处于佩戴状态,则可以获取通话语音或多媒体音频,并通过该音频输出装置来播放上述通话语音或多媒体音频,而另一个音频输出装置则可以被设置为待机模式,以降低功耗。如果检测到运动耳机中的两个音频输出装置均处于非佩戴状态,则可以直接控制这两个音频输出装置均处于待机模式。
步骤S43:如果是,则检测所述运动耳机是否处于运动状态。
在一种具体实施方式中,可以通过运动耳机中预设的运动传感器来确定运动耳机是否处于运动状态。
在另一种具体实施方式中,可以通过当前与运动耳机进行无线通信连接的、由用户随身携带的或相对于用户静止的通信设备中预设的运动传感器来确定运动耳机是否处于运动状态。本实施例中,上述通信设备包括但不限于智能手机、平板电脑、智能手环、智能手表、车载通讯终端等。
其中,所述运动传感器包括但不限于速度传感器、骨传感器、加速度传感器等。
步骤S44:如果否,则控制所述运动耳机进入立体声工作状态。
可以理解的是,所述立体声工作状态是指运动耳机的两个音频输出装置同时播放多媒体音频或通话语音,以体验到立体声效果。
步骤S45:如果是,则检测当前是否获取到通话请求。
当然,在检测所述运动耳机处于运动状态之后,还可以进一步控制所述运动耳机播放预设提示语音,以提示用户取下任一音频输出装置,这样用户便可直接通过人耳来感知周围环境中的各种声音。
步骤S46:如果否,则获取移动终端上的多媒体音频,并控制所述第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制所述第二音频输出装置播放所述多媒体音频。
步骤S47:如果是,则获取通话语音,并触发获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据的步骤。
步骤S48:利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据。
步骤S49:控制所述运动耳机的第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制第二音频输出装置播放所述通话语音。
进一步的,所述获取通话语音之前,还可以包括:
检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;如果是,则触发所述获取通话语音的步骤。
也即,本实施例可以将任一音频输出装置采集到满足预设条件的传感器数据这一事件作为接听来电的触发事件。例如,当任一音频输出装置通过预设的骨传感器、加速度传感器和麦克风中的任意一个或几个传感器,采集到与预设敲击特征相符的敲击信息时,便可以触发获取通话语音的步骤,这种情况下,当用户希望接听来电时,可以按照一定的敲击规律来敲击任一音频输出装置,以达到相应目的。又比如,当任一音频输出装置通过自身预先设置在背离耳孔一侧上的光学传感器,采集到光线强度发生突变的感光数据时,便可以触发获取通话语音的步骤,这种情况下,当用户希望接听来电时,可以用手捂住任一音频输出装置,以使该音频输出装置背离耳孔一侧上的光学传感器采集到的光线强度突然降低,从而达到相应目的。
进一步的,所述检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据之后,还可以包括:
如果是,则将该音频输出装置确定为所述第一音频输出装置,并将另一音频输出装置确定为所述第二音频输出装置。
也即,本实施例可以将采集到满足上述预设条件的传感器数据的任一音频输出装置确定为用于播放所述优化后环境声数据的音频输出装置,而将另一音频输出装置确定为用于播放通话语音或多媒体音频。
进一步的,在运动耳机没有处于运动状态的情况下,如果当前获取到通话请求,则可以进一步包括:检测当前是否满足预设来电接听条件,如果是,则控制运动耳机获取并播放通话语音。
在一种具体实施方式中,在运动耳机没有处于运动状态的情况下,如果当前获取到通话请求,则可以检测当前是否获取到由预设来电接听触发按键触发的命令,如果是,则控制运动耳机获取并播放通话语音。
在另一种具体实施方式中,在运动耳机没有处于运动状态的情况下,如果当前获取到通话请求,则可以检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;如果是,则控制运动耳机获取并播放通话语音。例如,当任一音频输出装置通过预设的骨传感器、加速度传感器和麦克风中的任意一个或几个传感器,采集到与预设敲击特征相符的敲击信息时,便可以触发接听来电的过程。
参见图6所示,本申请实施例还公开了一种运动耳机控制装置,包括:
数据获取模块11,用于获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;
环境声优化模块12,用于利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;
播放控制模块13,用于控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
可以理解的是,本实施例中的运动耳机控制装置既可以是位于运动耳机中的虚拟装置,也可以是位于与运动耳机建立通信连接的通信设备上的虚拟装置。
由此可见,本申请实施例中,由于骨传感器能够比较精确地采集到耳机用户的说话声音,所以通过将骨传感器采集到的人声数据从麦克风采集到的环境声数据中剔除掉,可以得到除了耳机用户的说话声音以外的实际环境声,这样使得用户在聆听上述优化后的环境声数据时的实际感受,与用户在没有佩戴耳机时的实际听觉感受非常接近,从而使得即便用户佩戴着运动耳机,依然可以听取到周围的没有夹杂有耳机用户的说话声音的实际环境声,由此使得用户能够实时地感知到周围的环境声状况,避免用户完全沉浸在音乐或通话内容等语音当中,有效保障了用户在使用运动耳机的过程中的人身安全,降低了危险性。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
第一检测单元,用于检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态;
第二检测单元,用于当所述第一检测单元的检测结果为是,则检测所述运动耳机是否处于运动状态;
第三检测单元,用于当所述第二检测单元的检测结果为是,则检测当前是否获取到通话请求;
触发单元,用于当所述第三检测单元的检测结果为是,则触发所述数据获取模块11的工作流程。
在一些实施例中,所述第一检测单元在检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否处于佩戴状态时,具体包括:检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据,如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;其中,所述第一光学传感器和所述第二光学传感器分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域和边缘区域。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
待机控制单元,用于当所述第一检测单元的检测结果为否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
多媒体音频获取单元,用于当所述第三检测单元的检测结果为否,则获取移动终端上的多媒体音频;
通话语音获取单元,用于当所述第三检测单元的检测结果为是,则获取通话语音。
在一些实施例中,所述播放控制模块13,具体可以用于控制所述运动耳机的第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制第二音频输出装置播放所述通话语音;或,控制所述第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制所述第二音频输出装置播放所述多媒体音频。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
第四检测单元,用于检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;如果是,则触发所述通话语音获取单元的工作流程。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
信息确定单元,用于当检测所述运动耳机的任一音频输出装置采集到满足预设条件的传感器数据时,则将该音频输出装置确定为所述第一音频输出装置,并将另一音频输出装置确定为所述第二音频输出装置。
在一些实施例中,所述运动耳机控制装置还可以包括:
信息提示单元,用于当所述第二检测单元的检测结果为否,则控制所述运动耳机播放预设提示语音,以提示用户取下任一音频输出装置。
参见图7所示,本申请实施例还公开了一种运动耳机控制设备,包括处理器21和存储器22;其中,
存储器22,用于保存计算机程序;
处理器21,用于执行所述计算机程序,以实现以下步骤:
获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
由此可见,本申请实施例中,由于骨传感器能够比较精确地采集到耳机用户的说话声音,所以通过将骨传感器采集到的人声数据从麦克风采集到的环境声数据中剔除掉,可以得到除了耳机用户的说话声音以外的实际环境声,这样使得用户在聆听上述优化后的环境声数据时的实际感受,与用户在没有佩戴耳机时的实际听觉感受非常接近,从而使得即便用户佩戴着运动耳机,依然可以听取到周围的没有夹杂有耳机用户的说话声音的实际环境声,由此使得用户能够实时地感知到周围的环境声状况,避免用户完全沉浸在音乐或通话内容等语音当中,有效保障了用户在使用运动耳机的过程中的人身安全,降低了危险性。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态;如果是,则检测所述运动耳机是否处于运动状态;如果是,则检测当前是否获取到通话请求;如果是,则触发所述获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据的步骤。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据,如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;其中,所述第一光学传感器和所述第二光学传感器分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域和边缘区域。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态,如果否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测当前是否获取到通话请求,如果否,则获取移动终端上的多媒体音频;如果是,则获取通话语音。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:控制所述运动耳机的第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制第二音频输出装置播放所述通话语音;或,控制所述第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制所述第二音频输出装置播放所述多媒体音频。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;如果是,则触发所述获取通话语音的步骤。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据,如果是,则将该音频输出装置确定为所述第一音频输出装置,并将另一音频输出装置确定为所述第二音频输出装置。
本实施例中,所述处理器21执行所述存储器22中保存的计算机子程序时,可以具体实现以下步骤:检测所述运动耳机是否处于运动状态,如果是,则控制所述运动耳机播放预设提示语音,以提示用户取下任一音频输出装置。
需要进一步说明的是,本实施例中的运动耳机控制设备具体可以是优先位于运动耳机中的设备,当然,本实施例也可以将上述运动耳机控制设备设置在与运动耳机建立通信连接的通信设备上。
参见图8所示,本申请实施例还公开了一种运动耳机20,包括前述实施例中公开的运动耳机控制设备,该运动耳机控制设备包括处理器21和存储器22。
需要指出的是,本实施例中的运动耳机具体可以是无线蓝牙耳机,如TWS真无线蓝牙耳机,当然,除了可以是基于蓝牙通讯协议的无线耳机,也可以是基于红外或2.4GHz的无线耳机。
进一步的,本实施例中的运动耳机20,还可以包括:
无线通讯接口23,用于通过无线通讯方式,获取预设终端发送的各种数据参数以及向预设终端发送各种数据参数,也可以通过无线通讯方式在运动耳机20的不同部件之间进行数据参数的传输,或者也可以用于获取外部导入的程序代码。其中,无线通讯接口23具体可以是BLE接口。
有线通讯接口24,用于通过有线通讯方式,获取预设终端发送的各种数据参数以及向预设终端发送各种数据参数,也可以通过有线通讯方式在运动耳机20的不同部件之间进行数据参数的传输,或者也可以用于获取外部导入的程序代码。其中,有线通讯接口24具体可以是USB接口。
音频播放单元25,用于播放音频信号,具体位于运动耳机20的每个音频输出装置上。
骨传感器26,用于采集耳机用户在说话时的人声数据,并将采集到的人声数据传输至所述处理器21进行相应的处理。
储能器件27,用于为运动耳机的音频输出装置中的各个电子元器件提供电能。
麦克风28,用于对空间环境中的声音进行采集,并将得到的环境声数据传输至所述处理器21进行相应的处理。
光学传感器29,其中,运动耳机的每一音频输出装置中均设有所述光学传感器29,并且,任一音频输出装置上的所述光学传感器29均包括第一光学传感器和第二光学传感器,其中,所述第一光学传感器位于该音频输出装置的朝耳孔一侧的中部区域上,所述第二光学传感器位于该音频输出装置的朝耳孔一侧的边缘区域上。
进一步的,本申请还公开了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序;其中,所述计算机程序被处理器执行时实现前述公开的运动耳机控制方法。关于该方法的具体步骤可以参考前述实施例中公开的相应内容,在此不再进行赘述。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本申请所提供的一种运动耳机及其控制方法、装置、设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种运动耳机控制方法,其特征在于,包括:
获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;
利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;
控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
2.根据权利要求1所述的运动耳机控制方法,其特征在于,所述获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据之前,还包括:
检测所述运动耳机的两个音频输出装置是否均处于佩戴状态;
如果是,则检测所述运动耳机是否处于运动状态;
如果是,则检测当前是否获取到通话请求;
如果是,则触发所述获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据的步骤。
3.根据权利要求2所述的运动耳机控制方法,其特征在于,检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否处于佩戴状态,包括:
检测该音频输出装置上预设的第一光学传感器和第二光学传感器是否均没有采集到感光数据;其中,所述第一光学传感器和所述第二光学传感器分别位于该音频输出装置的朝耳孔一侧上的中部区域和边缘区域;
如果是,则判定该音频输出装置处于佩戴状态;
如果否,则控制处于非佩戴状态的音频输出装置进入待机模式。
4.根据权利要求2或3所述的运动耳机控制方法,其特征在于,所述检测当前是否获取到通话请求之后,还包括:
如果否,则获取移动终端上的多媒体音频;
如果是,则获取通话语音。
5.根据权利要求4所述的运动耳机控制方法,其特征在于,所述控制运动耳机播放所述优化后环境声数据,包括:
控制所述运动耳机的第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制第二音频输出装置播放所述通话语音;
或,控制所述第一音频输出装置播放所述优化后环境声数据以及控制所述第二音频输出装置播放所述多媒体音频。
6.根据权利要求5所述的运动耳机控制方法,其特征在于,所述获取通话语音之前,还包括:
检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据;
如果是,则触发所述获取通话语音的步骤。
7.根据权利要求6所述的运动耳机控制方法,其特征在于,所述检测所述运动耳机的任一音频输出装置是否采集到满足预设条件的传感器数据之后,还包括:
如果是,则将该音频输出装置确定为所述第一音频输出装置,并将另一音频输出装置确定为所述第二音频输出装置。
8.一种运动耳机控制装置,其特征在于,包括:
数据获取模块,用于获取麦克风对当前环境进行声音采集后得到的环境声数据,并通过骨传感器,采集人声数据;
环境声优化模块,用于利用所述人声数据,对所述环境声数据进行优化,以剔除所述环境声数据中相应的人声成分,得到优化后环境声数据;
播放控制模块,用于控制运动耳机播放所述优化后环境声数据。
9.一种运动耳机控制设备,其特征在于,包括:
存储器,用于保存计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求1至7任一项所述的运动耳机控制方法。
10.一种运动耳机,其特征在于,包括如权利要求11所述的运动耳机控制设备。
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