CN110349584A - 一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统 - Google Patents

一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统 Download PDF

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CN110349584A
CN110349584A CN201910703004.9A CN201910703004A CN110349584A CN 110349584 A CN110349584 A CN 110349584A CN 201910703004 A CN201910703004 A CN 201910703004A CN 110349584 A CN110349584 A CN 110349584A
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audio data
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陈孝良
高均波
常乐
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Beijing SoundAI Technology Co Ltd
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Beijing Sound Intelligence Technology Co Ltd
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    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L15/00Speech recognition
    • G10L15/28Constructional details of speech recognition systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S1/00Two-channel systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic

Abstract

本发明提供一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统,方法包括:获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,使得语音识别系统中的单语音数据通道的主控芯片能够支持多组麦克风。

Description

一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统
技术领域
本发明涉及音频数据处理技术领域,具体涉及一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统。
背景技术
智能语音识别系统是现有技术中的智能设备的必备处理系统之一,其用于实现声音信息与电信号之间的数据转换。
在智能语音识别系统中,通常使用一个或多个麦克风的麦克风阵列进行拾音,即对现场的声音信息进行采集。然后再由主控芯片对麦克风采集到的数据进行分析处理。现有技术中,所述麦克风与所述主控芯片之间的数据传输,然而,有些主控芯片的数据接口有限,其只能采集一组麦克风音频数据,无法支持多声道的音频数据传输,即,现有技术中智能语音识别系统的某些主控芯片无法同时支持多组麦克风,限制了这些主控芯片的应用。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种音频数据传输方法、装置和语音识别系统,以使得语音识别系统中的单语音数据通道的主控芯片能够支持多组麦克风。
为实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:
一种音频数据传输方法,方法包括:
获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,得到与所述地址编码数量相同的N组麦克风数据。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,包括:
对获取到的待处理音频数据进行解析,得到所述待处理音频数据中所包含的地址编码;
判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;
当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,并将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还包括:
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述获取待处理音频数据之前,还包括:
获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码;
对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
可选的,上述音频数据传输方法中,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码,包括:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M,包括:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M;
其中所述唯一编码为二进制编码。
可选的,上述音频数据传输方法中,所述获取待处理音频数据,包括:
基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集;
对基于第一预设频率采样得到的原始麦克风数据进行串行处理;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,其中,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;
将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据。
一种音频数据传输装置,包括:
主控芯片,用于:
获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,得到与所述地址编码数量相同的N组麦克风数据。
可选的,上述音频数据传输装置中,所述主控芯片在基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组时,具体用于:
判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;
当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,并将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
可选的,上述音频数据传输装置中,所述主控芯片在对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还用于:
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序。
可选的,上述音频数据传输装置中,还包括:
麦克风数据处理器,用于:
获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码;
对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据;
将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片。
可选的,上述音频数据传输装置中,所述麦克风数据处理器在为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
可选的,上述音频数据传输装置中,麦克风数据处理器将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码时,具体用于:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
可选的,上述音频数据传输装置中,所述麦克风数据处理器在基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M时,具体用于:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M;
其中所述唯一编码为二进制编码。
可选的,上述音频数据传输装置中,所述麦克风数据处理器在将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片时,具体用于:
麦克风数据处理器基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集;对基于第一预设频率采样得到的原始麦克风数据进行串行处理;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,其中,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据。
一种语音识别系统,包括:上述任意一项所述的音频数据传输装置。
基于上述技术方案,本发明实施例提供的方案中,所述主控芯片在获取度所述待处理音频数据时,可以仅通过一个通讯接口获取这些待处理音频数据,在获取到这些待处理音频数据以后,基于地址编码相同的原则,对获取到的各个所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,从而实现了现有技术中数据接口有限的主控芯片能够获取到多组麦克风输出的音频数据,使得这些类型的主控芯片能够更加广泛地应用到各种场景中。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的实施例,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为本申请实施例公开的一种音频数据传输方法的流程示意图;
图2为本申请另一实施例公开的一种音频数据传输方法的流程示意图;
图3为本申请实施例公开的一种为原始麦克风数据配置地址编码的流程示意图;
图4为本申请实施例公开的一种音频数据传输方法的结构图。
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,所描述的实施例仅仅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,都属于本发明保护的范围。
为了使得现有技术中只具有一组麦克风数据接口的主控芯片能够支持多组麦克风,本申请提供了一种音频数据传输方法。
实施例一
图1为本申请实施例一提供的一种音频数据传输方法,参见图1,该方法可以包括:
步骤S101:获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
在本申请实施例公开的技术方案中,所述步骤S101至步骤S103所对应的方法的执行主体可以为语音识别系统中的主控芯片,本步骤中,获取到的所述待处理音频数据为上级模块依据第二预设频率发送的等待处理音频数据,所述待处理音频数据的本质为麦克风所提供的音频数据,每个待处理音频数据中配置有一个唯一地址编码,该地址编码用于表征该待处理音频数据所对应的麦克风组,即,每组麦克风所对应的待处理音频数据具有不同的地址编码,并且,同一组麦克风所对应的待处理音频数据的地址编码相同。
进一步的,在本申请实施例公开的技术方案中,在获取所述待处理音频数据时,可以每次只获取一个待处理音频数据,当然,也可以以组为单位,每次获取一组待处理音频数据,当以组为单位获取待处理音频数据时,获取到的每组音频数据中可以包含有2N个待处理音频数据,其中,所述N用于表征麦克风的组数,所述2N用于表示所述麦克风的总数,即,两个麦克风为一组,并且,所述2N个待处理音频数据中的每个待处理音频数据对应一组麦克风,例如,所获取到的一组待处理音频数据可以为:(0001XXA,0002XXB,0003XXC,0004XXD),其中,前四位编码(0001、0002、0003、0004)为待处理音频数据的地址编码。
步骤S102:基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组;
在本申请实施例公开的技术方案中,在每获取到一个或一组待处理音频数据时,获取所述待处理音频数据或待处理音频数据组中的音频数据的地址编码,由于每组麦克风对应的待处理音频数据地址编码不同,因此,在本步骤中,可以基于地址编码对所述待处理音频数据进行分组,使得每组待处理麦克风数据对应一个待处理音频数据组,以便后续语音识别处理;
例如,获取到的待处理音频数据分别为0001XXA,0002XXB,0003XXC,0004XXD,0001XXE,0002XXF,0003XXG,0004XXH,0001XXI,0002XXG,0003XXK,0004XXL,其中,前4位编码用于表征所述待处理音频数据的地址编码,在对其进行分组时,分组后的待处理编码组为(0001XXA,0001XXE,0001XXI)、(0002XXB,0002XXF,0002XXG)和(0003XXC,0003XXG,0003XXK);
在对获取到的待处理音频数据进行分组时,具体可以采用以下分组方法:
在获取到待处理音频数据后,对获取到的待处理音频数据进行解析,依据预设的、地址编码在所述音频数据中的位置信息,由解析后的待处理音频数据中得到所述待处理音频数据中所包含的地址编码;判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,先建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,然后再将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
在本申请上述实施例公开的技术方案中,所述主控芯片在获取度所述待处理音频数据时,可以仅通过一个通讯接口获取这些待处理音频数据,在获取到这些待处理音频数据以后,基于地址编码相同的原则,对获取到的各个所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,得到与所述待处理音频数据组数量相同的N组麦克风数据,从而实现了现有技术中数据接口有限的主控芯片能够获取到多组麦克风输出的音频数据,使得这些类型的主控芯片能够更加广泛地应用到各种场景中。
进一步的,为了方便后续处理设备对各组中的待处理音频数据进行识别,需要对所述各个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序,以使得语音识别设备识别得到的语音信息与用户通过麦克风录入的语音信息相一致,参见图2,在上述方法中,对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还包括:
步骤S103:依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序;
由于同一组麦克风同一时刻仅能输出一组麦克风数据,因此,一组麦克风同一时刻仅对应一个待处理音频数据,不同的待处理音频数据在时间轴上的节点不同,因此,在本申请实施例公开的技术方案中,可以依据各个待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的各个待处理音频数据进行排序,使得分组后的待处理音频数据组中的待处理音频数据得顺序与对应的麦克风的输出的原始麦克风数据的顺序相匹配。
在本申请实施例公开的技术方案中,由于各组麦克风需要所需要连接的对象的连接端口不同,因此,可以在所述主控芯片与各个麦克风之间预先设置一个麦克风数据处理器,该麦克风数据处理器具有多个数据端口,每个数据端口连接对应的一组麦克风,其中两个麦克风构成一组麦克风,各组麦克风输出的原始麦克风数据输入至所述麦克风数据处理器后,被所述麦克风数据处理器整合,所述麦克风数据处理器通过一个数据通讯接口将整合后的原始麦克风数据作为待处理音频数据发送给所述主控芯片,具体的,在本申请上述实施例公开的技术方案中,参见图2,所述主控芯片在获取到所述待处理音频数据之前,还包括:
步骤S201:通过麦克风数据处理器获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
在本方案汇总,每组麦克风与所述麦克风数据处理器的一个通讯接口相连,不同组的麦克风连接在麦克风数据处理器不同的通讯接口上。
步骤S202:所述麦克风数据处理器在获取到各组麦克风输出的原始麦克风数据后,基于获取到的原始麦克风数据所对应的数据接口,为获取到的所述原始麦克风数据配置预设的地址编码;
所述地址编码与所述麦克风数据处理器的数据接口一一对应,又由于各组麦克风对应的麦克风数据处理器的数据接口不同,因此也就使得所述地址编码与各组麦克风之间具有一一对应的映射关系;
步骤S203:对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据;
其中,串行处理为通讯领域中一种常用的数据处理方式,在此并不对其进行展开说明。
在本申请实施例公开的技术方案中,由于所述主控芯片的数据接口有限,在本方案中,先通过麦克风数据处理器获取各组麦克风输出的原始麦克风数据,然后对获取到的原始麦克风数据进行串行处理,并通过一个数据接口输出,将串行数据通过所述主控芯片的一个数据接口发送给所述主控芯片,实现了所述主控芯片通过一个数据接口接收多个麦克风提供的原始麦克风数据。
在本申请实施例公开的技术方案中,所述待处理音频数据的地址编码需要占用一定的字节,因此,为了降低每个待处理音频数据的长度,以降低数据传输量,本申请实施例公开的技术方案中,还需要给所述待处理音频数据配置匹配的地址编码,以防止所述地址编码过长导致的待处理音频数据过长,具体的,在本申请实施例公开的技术方案中,参见图3,所述为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
步骤S301:获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
步骤S302:基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
在本申请实施例公开的技术方案中,可以预先设置一个预设映射关系列表或者是预设映射关系(可以为预设公式),在已经知晓所述麦克风的组数的基础上,可以基于所述预设映射关系得到与所述麦克风的组数N相匹配的数据位数M;
步骤S303:为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
在本方案中,预先将所述地址编码(唯一编码)分配给所述麦克风数据处理器的各个数据接口配置一个所述地址编码,当所述麦克风数据处理器获取到原始麦克风数据时,将获取原始麦克风数据的数据接口所对应的地址编码匹配给所述原始麦克风数据;
步骤S304:当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
本方案中,通过基于麦克风的组数N设置所述地址编码的位数M,然后为麦克风数据处理器的各个数据接口配置一个位数为M的地址编码,当所述麦克风数据处理器获取到原始麦克风数据时,将获取原始麦克风数据的数据接口所对应的地址编码匹配给所述原始麦克风数据,实现了对获取到的各个原始麦克风数据进行标识,以便后续过程中识别所述原始麦克风数据所对应的麦克风组。
进一步的,为了方便数据识别,本申请实施例公开的技术方案中,可以将所述地址编码设置在所述原始麦克风数据的预设位置,例如,可以设置在所述原始麦克风数据的起始位置,此时,上述方案中,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码,包括:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
在本申请实施例公开的技术方案中,为了便于所述主控芯片进行数据识别,所述地址编码可以为二进制编码,即所述唯一编码为二进制编码,并且,为了使得所述地址编码的位数最短,所述基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M,具体可以为:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M;
其中,所述地址编码为二进制编码。
在所述麦克风数据处理器与所述主控芯片之间进行数据通讯时,两者之间的通讯方式可以依据用户需求自行选择,只要保证所述麦克风数据处理器能够将所述串行数据中所有的原始麦克风数据发送给所述主控芯片即可,例如,在本申请实施例公开的技术方案中,所述获取待处理音频数据,可以包括:
所述麦克风数据处理器基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集,其中,所述第一预设频率可以依据用户需求自行设定,只要保证能够完整采集得到所述麦克风上传的所有的原始麦克风数据即可;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,所获取到的待处理音频数据是以组为单位时,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;
将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据;
假设上述方案中麦克风数据处理器对所述麦克风上传的原始音频数据的采集频率为F1,对所述串行数据进行采集的频率为F2,为了能够采集到所述串行数据中所有麦克风上传的原始音频数据,所述F2需要满足条件F2=n*F1,当要采集到n组麦克风在一个周期内所上传的n组原始麦克风数据所发给的时间为所述麦克风数据处理器采集1帧麦克风数据的时间消耗为:因此t1=t2,即,麦克风数据处理器采集组麦克风上传的原始麦克风数据所消耗的时间与传输这些数据给主控芯片的时间完全一致。因此可满足实时传输的要求。
更为具体的,针对仅有单路I2S数据接口进行麦克风数据传输的方案中,最多只支持2路麦克风数据的传输的问题,采用本申请实施例公开的技术方案后,本发明可实现支持实时采集传输多路麦克风数据。
实施例二
本实施例中公开了一种音频数据传输装置,所述音频数据传输装置中的各个单元的具体工作内容,请参见上述方法实施例的内容,下面对本发明实施例提供的音频数据传输装置进行描述,下文描述的音频数据传输装置与上文描述的音频数据传输方法可相互对应参照。
参见图4,所述一种音频数据传输装置,包括:
主控芯片100,用于:
获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组。
在本申请上述实施例公开的技术方案中,所述主控芯片在获取度所述待处理音频数据时,可以仅通过一个通讯接口获取这些待处理音频数据,在获取到这些待处理音频数据以后,基于地址编码相同的原则,对获取到的各个所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组,然后再依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序,最终得到与所述待处理音频数据组数量相同的N组麦克风数据,从而实现了现有技术中数据接口有限的主控芯片能够获取到多组麦克风输出的音频数据,使得这些类型的主控芯片能够更加广泛地应用到各种场景中。
与上述方法相对应,主控芯片100在基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组时,具体用于:
判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;
当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,并将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
与上述方法相对应,主控芯片100在对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还用于:
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序,得到与所述待处理音频数据组数量相同的N组麦克风数据。
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序,得到与所述待处理音频数据组数量相同的N组麦克风数据。
与上述方法相对应,上述装置还可以包括:
麦克风数据处理器200,用于:
获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码;
对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据;
将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片。
与上述方法相对应,所述麦克风数据处理器在为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
与上述方法相对应,麦克风数据处理器将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码时,具体用于:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
与上述方法相对应,所述唯一编码为二进制编码,
所述麦克风数据处理器在基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M时,具体用于:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M。
与上述方法相对应,所述麦克风数据处理器在将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片时,具体用于:
麦克风数据处理器基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集;对基于第一预设频率采样得到的原始麦克风数据进行串行处理;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,其中,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据。
例如,参见图4所示,
麦克风1、2与麦克风数据处理器之间通过单路I2S数据线D0、采样频率F1进行音频数据传输;
麦克风3、4与麦克风数据处理器之间通过单路I2S数据线D1、采样频率F1进行音频数据传输;
麦克风2n-1、2n与麦克风数据处理器之间通过单路I2S数据线Dn、采样频率F1进行音频数据传输;
麦克风数据处理器与主控芯片之间通过单路I2S数据线D、采样频率F2进行音频数据传输。
此外,本申请还公开了一种应用上述音频数据传输装置的语音识别系统,该音频处理系统可以包括上述任意一项实施例所述的音频数据传输装置。
为了描述的方便,描述以上系统时以功能分为各种模块分别描述。当然,在实施本发明时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统或系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的系统及系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者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者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
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。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (17)

1.一种音频数据传输方法,其特征在于,方法包括:
获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组。
2.根据权利要求1所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,包括:
对获取到的待处理音频数据进行解析,得到所述待处理音频数据中所包含的地址编码;
判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;
当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,并将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
3.根据权利要求1所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还包括:
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序。
4.根据权利要求1所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述获取待处理音频数据之前,还包括:
获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码;
对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据。
5.根据权利要求4所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
6.根据权利要求5所述的音频数据传输方法,其特征在于,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码,包括:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
7.根据权利要求5所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M,包括:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M;
其中所述唯一编码为二进制编码。
8.根据权利要求3所述的音频数据传输方法,其特征在于,所述获取待处理音频数据,包括:
基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集;
对基于第一预设频率采样得到的原始麦克风数据进行串行处理;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,其中,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;
将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据。
9.一种音频数据传输装置,其特征在于,包括:
主控芯片,用于:
获取待处理音频数据,所述待处理音频数据内配置有地址编码;
基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组,得到与所述地址编码一一对应的待处理音频数据组。
10.根据权利要求9所述的音频数据传输装置,其特征在于,所述主控芯片在基于地址编码相同的原则,对获取到的所述待处理音频数据进行分组时,具体用于:
判断是否存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,如果存在,将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中;
当不存在与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组时,建立与所述地址编码相匹配的待处理音频数据组,并将所述待处理音频数据导入所述待处理音频数据组中。
11.根据权利要求9所述的音频数据传输装置,其特征在于,所述主控芯片在对获取到的所述待处理音频数据进行分组之后,还用于:
依据各个所述待处理音频数据在时间轴上的顺序,对每个待处理音频数据组中的待处理音频数据进行排序。
12.根据权利要求9所述的音频数据传输装置,其特征在于,还包括:
麦克风数据处理器,用于:
获取各组麦克风输出的原始麦克风数据;
为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码;
对各个所述原始麦克风数据进行串行处理,得到串行数据,将所述串行数据作为所述待处理音频数据;
将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片。
13.根据权利要求12所述的音频数据传输装置,其特征在于,所述麦克风数据处理器在为每组麦克风输出的原始麦克风数据配置预设的地址编码之前,还包括:
获取所述麦克风的组数N,其中,每两个相互匹配的麦克风为一组;
基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M;
为用于获取所述原始麦克风数据的每个数据接口配置一个位数为M的唯一编码;
当获取到所述原始麦克风数据时,将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置。
14.根据权利要求13所述的音频数据传输装置,其特征在于,麦克风数据处理器将所述原始麦克风数据所对应的数据接口的唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码时,具体用于:
提取获取到所述原始麦克风数据的数据接口的唯一编码;
将所述唯一编码作为所述原始麦克风数据的地址编码配置到所述原始麦克风数据的起始位置。
15.根据权利要求13所述的音频数据传输装置,其特征在于,所述麦克风数据处理器在基于预设映射规则计算得到所述地址编码的数据位数M时,具体用于:
基于公式M=log2N计算得到所述地址编码的数据位数M;
其中所述唯一编码为二进制编码。
16.根据权利要求12所述的音频数据传输装置,其特征在于,所述麦克风数据处理器在将所述待处理音频数据发送给所述主控芯片时,具体用于:
麦克风数据处理器基于第一预设频率对各组麦克风所述串行数据进行采集;对基于第一预设频率采样得到的原始麦克风数据进行串行处理;
所述主控芯片依据第二预设频率对串行处理进行采样,其中,所述第一预设频率与第二预设频率之比为N:1,其中,所述N为麦克风的组数;将依据第二预设频率对采集到的原始麦克风数据作为获取的待处理音频数据。
17.一种语音识别系统,其特征在于,包括:权利要求9-16任意一项所述的音频数据传输装置。
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