CN111641794A - 声音信号采集方法和电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了声音信号采集方法和电子设备。该方法的实施例包括:获取目标对象的位置信息;启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。该实施方式可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,解决了远景拍摄无声的问题,提高了所拍摄的视频的质量。

Description

声音信号采集方法和电子设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,具体涉及声音信号采集方法和电子设备。
背景技术
在移动互联网时代,随着智能终端的推广和普及,用户拍摄和分享视频的需求越来越强烈。在视频录制过程中,通常需要通过图像采集装置采集视频数据,并通过麦克风采集音频数据,从而得到具有声音的视频画面。
现有技术中,在视频录制过程中,通常采用全向麦克风或单一的变焦麦克风进行声音信号的采集。全向麦克风拾音距离较小,单一的变焦麦克风相对于全向麦克风所增加的拾音距离有限,导致无法捕捉到远处拍摄对象发出的声音,从而造成远景拍摄无声。
发明内容
本发明实施例提出了声音信号采集方法和电子设备,能够解决现有技术中由于启用全向麦克风或单一的变焦麦克风导致无法捕捉到远距离拍摄对象的声音信号从而造成远景拍摄无声的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种声音信号采集方法,包括:获取目标对象的位置信息;启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。
第二方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括:获取单元,用于获取目标对象的位置信息;启用单元,用于启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。
第三方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面中任一实施例所描述的方法的步骤。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面中任一实施例所描述的方法的步骤。
在本发明实施例中,通过获取目标对象的位置信息,而后启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。通过至少两个变焦麦克风协同工作,可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,解决了远景拍摄无声的问题,提高了所拍摄的视频的质量。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1是本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程图之一;
图2是本发明实施例提供的变焦麦克风的安装位置的示意图;
图3是本发明实施例提供的声音信号采集范围的示意图;
图4是本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程图之二;
图5是本发明实施例提供的电子设备的结构示意图;
图6是适于用来实现本发明实施例的电子设备的硬件结构示意图。
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。
请参考图1,其示出了本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程图之一。本发明实施例提供的声音信号采集方法,可以应用于电子设备。实践中,上述电子设备可以是智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机等电子设备。上述相机应用具有音视频录制功能。
本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程,包括以下步骤:
步骤101,获取目标对象的位置信息。
在本实施例中,上述电子设备中可以安装有图像采集装置,如摄像头。图像采集装置可以进行图像采集以及视频拍摄。通常,预览界面中可以包含一个或多个拍摄对象。上述电子设备在视频拍摄的过程中,可以首先确定一个或多个拍摄对象中的目标对象。
此处,当预览界面中包含一个拍摄对象时,该拍摄对象通常为目标对象。当预览界面中包含多个拍摄对象时,目标对象可以是预览界面中的主要拍摄对象,即拍摄主体。在视频拍摄场景中,目标对象通常为声源。例如,若当前拍摄场景为包含多人的会议场景,则当前发言的人可以是目标对象。
在本实施例中,可通过用户手动对焦的方式确定出预览界面的目标对象,即接收用户对所述预览界面中目标对象的第一输入;响应于所述第一输入,确定目标对象,即,由用户选择目标对象。也可以由上述电子设备通过自动对焦方式识别出预览界面的目标对象,本实施例不作限定。在确定出目标对象后,上述电子设备可以获取目标对象的位置信息。其中,位置信息既可以指绝对位置,也可以指相对位置。绝对位置可以是位置坐标,相对位置可以是与上述电子设备的距离等。
作为示例,上述电子设备可以向目标对象发送光脉冲。而后,接收从上述目标对象返回的光脉冲,并检测从发送光脉冲至接收到上述目标对象返回的光脉冲的时间差。之后,基于光速和上述时间差,如计算光速与时间差的乘积并除以2,即可得到目标对象与电子设备的距离。此时,所述电子设备可直接将该距离作为位置信息,也可以基于该电子设备的位置信息、朝向以及该距离确定目标对象的位置坐标,并将该位置坐标作为目标对象的位置信息。其中,电子设备的位置信息可通过GPS(Global Positioning System,全球定位系统)定位得到,电子设备的朝向可通过姿态传感器确定。
作为又一示例,可通过目标对象所携带的另一设备获取到其GPS定位信息,该定位信息中可包含位置坐标。上述电子设备可与目标对象所携带的设备采用蓝牙、热点等方式实时通信,从而获取到目标对象所携带的设备的位置信息,并可将该位置信息作为目标对象的位置信息。
需要说明的是,目标对象的位置信息还可采用其他已知的方式确定,本实施例对此不作限定。
在本实施例的一些可选的实现方式中,在获取目标对象的位置信息之前,可通过如下步骤自动识别预览界面的目标对象:
第一步,通过图像识别技术实时检测预览界面中各对象的嘴部状态,上述嘴部状态包括开合状态和闭合状态。
视频拍摄即为采集视频数据过程。视频数据可以用帧(Frame)来描述。这里,帧是组成视频的最小视觉单位。每一帧是一幅静态的图像。将时间上连续的帧序列合成到一起便形成动态视频。由此,视频拍摄过程中可连续采集到多个帧,每一帧可视为一个取景画面。
若拍摄对象为人,则上述电子设备可以首先通过人脸检测技术检测出各帧取景画面中的人脸。而后,可以通过人脸关键点识别技术对各帧取景画面中的各人脸的嘴部进行关键点识别。可以理解的是,当某个人没有说话时,则嘴部状态通常为闭合状态。当某个人处于说话状态时,嘴部则时而张开时而闭合,此时的嘴部状态为开合状态。由于关键点可表征嘴部的形状和轮廓,而闭合状态和开合状态下的嘴部关键点不同,由此,上述电子设备可以基于对各帧取景画面中的各拍摄对象的嘴部关键点识别结果,检测出各拍摄对象的嘴部状态。
第二步,将处于开合状态的对象作为目标对象。
通过图像识别技术实时检测预览界面中各对象的嘴部状态,并将处于开合状态的对象作为目标对象,而后启用至少两个变焦麦克风,并基于目标对象的位置信息,调节上述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集上述目标对象的声音信号,不仅可提高对焦的便捷性和灵活性,还可以实时地将声音焦点和画面焦点时刻聚焦在发声的目标对象中,突出了目标对象的声音,提高了所拍摄的视频的质量。
步骤102,启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。
在本实施例中,上述电子设备中可以安装有至少两个变焦麦克风。变焦麦克风为随图像采集装置的变焦操作而改变指向性的麦克风。当图像采集装置进行变焦操作时,随着变焦倍数的变化,图像采集装置的电路可改变麦克风的指向性,使麦克风灵敏度最高的地方指向被摄物体。变焦倍数越大,变焦麦克风的指向性就越尖锐,从而更侧重采集使所指向的方向的声音信号。由此,变焦麦克风可突出被摄对象的声音。
需要说明的是,本实施例对图像采集装置以及变焦麦克风的安装位置不作限定,以及,对变焦麦克风的具体安装数量不作限定。例如,上述电子设备可以具有折叠屏、单面平、双面屏、多面屏、或拉伸屏、柔性屏等。可以在电子设备中安装两个变焦麦克风、三个变焦麦克风、四个变焦麦克风等,且安装的位置可以进行任意设定。
以折叠屏为例,图2示出了变焦麦克风的安装位置的示意图。如图2所示,折叠屏具有A屏和B屏。A屏顶部安装有变焦麦克风Ma,B屏顶部安装有变焦麦克风Mb。折叠屏夹角即为变焦麦克风Ma与Mb的夹角,该夹角可从0度调节至180度。
在本实施例中,上述电子设备可以启用安装于电子设备中的至少两个变焦麦克风。并基于目标对象的位置信息,确定至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风,从而调节目标变焦麦克风的指向以采集上述目标对象的声音信号。其中,目标麦克风的数量可以使所启用的部分变焦麦克风,也可以是全部麦克风,具体可由目标对象的位置信息确定。
作为示例,可预先设定目标对象与上述电子设备的距离和目标变焦麦克风的数量的对应关系,使目标对象距离上述电子设备越远,目标变焦麦克风的数量越多。从而基于目标对象的位置信息以及电子设备自身定位的位置信息,计算出实际距离,从而可从对应关系中查找该实际距离对应的麦克风启动数量。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述电子设备可通过如下子步骤11至子步骤13调节上述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向:
子步骤11,获取安装于上述电子设备中的各变焦麦克风的声音拾取距离。
此处,安装于电子设备中的各变焦麦克风的声音拾取距离可以是固定值,可以为变焦麦克风的出厂参数之一。当安装于电子设备中的各变焦麦克风相同时,则各变焦麦克风的声音拾取距离可以相同。此处的声音拾取距离可以指在变焦麦克风未变焦时能够采集到声音信号的最远距离。
子步骤12,基于上述目标对象的位置信息和上述各变焦麦克风的位置信息,确定上述目标对象与上述各变焦麦克风的距离。
此处,可以首先确定各变焦麦克风的位置信息。例如,目标对象的位置信息和各变焦麦克风的位置信息均可为位置坐标,通过计算两位置坐标的距离即可得到半角麦克风与目标对象二者间的距离。
在确定变焦麦克风的位置信息时,可首先获取上述电子设备的位置坐标,电子设备的位置坐标可由GPS定位装置获得,可将GPS定位装置的位置坐标视为电子设备的位置坐标。而后,由于安装于电子设备中的各变焦麦克风和GPS定位装置在电子设备中的安装位置是固定的,因而可预先记录变各焦麦克风和GPS定位装置的相对位置关系,如距离、角度等。之后,可通过电子设备中的姿态传感器采集电子设备的姿态信息。该姿态信息可表征电子设备的姿态,如放置的角度。在GPS定位装置的位置坐标不变的情况下,若电子设备处于不同姿态(如平放、垂直放置时),则同一变焦麦克风的位置坐标不同。通过姿态信息、GPS定位装置的位置坐标以及各变焦麦克风与GPS定位装置的位置坐标的相对位置关系,即可通过坐标计算方式计算出各变焦麦克风的位置坐标。
子步骤13,基于声音拾取距离以及目标对象与各变焦麦克风的距离,确定至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风,将目标变焦麦克风指向目标对象。
在声音拾取距离以及目标对象与各变焦麦克风的距离在不同数值关系下,可预先设定不同的目标变焦麦克风设定规则。作为示例,若启用了两个变焦麦克风,分别为Ma和Mb。各变焦麦克风的声音拾取距离均为L。目标对象与Ma的距离为S1,与Mb的距离为S2。若S1≤L且S2>L,则可将S2作为目标麦克风。若S1>L且S2≤L,则可将S1作为目标麦克风。若S1>L且S2>L,则可以将S1和S2同时作为目标麦克风。
由于麦克风的拾音范围是立体的球体,为便于阐述方案,以平面的二维圆形示意,图3示出了声音信号采集范围的示意图。如图3所示,以Ma为圆心的小圆为Ma不变焦时Ma的拾音范围。以Mb为圆心的小圆为Mb不变焦时Mb的拾音范围。以Ma为圆心的大圆为Ma变焦时Ma的拾音范围。以Mb为圆心的大圆为Mb变焦时Mb的拾音范围。以Ma为圆心的大圆和以Mb为圆心的大圆的并集即为Ma和Mb同时变焦时的拾音范围。各Ma和Mb的声音拾取距离均为L,即以Ma为圆心的小圆以及以Mb为圆心的小圆的半径为L。
当目标对象位于以Ma为圆心的小圆与以Mb为圆心的小圆的相交范围内时,由于目标对象距离各个变焦麦克风均较近,因而可以不对Ma和Mb变焦,二者均不作为目标变焦麦克风进行指向调节。
当目标对象位于以Ma为圆心的小圆内且不位于以Mb为圆心的小圆内,目标对象距离Ma较近,因而可不对Ma变焦,仅以Mb作为目标变焦麦克风进行指向调节。
当目标对象位于以Mb为圆心的小圆内且不位于以Ma为圆心的小圆内,目标对象距离Mb较近,因而可不对Mb变焦,仅以Ma作为目标变焦麦克风进行指向调节。
若目标对象位于以Ma为圆心的小圆外且位于以Mb为圆心的小圆外,则目标对象距离各个变焦麦克风均较远,因而需要同时将各变焦麦克风作为目标麦克风进行指向调节。
需要说明的是,若目标对象位于以Ma为圆心的大圆外且位于以Mb为圆心的大圆外,则已超过两个变焦麦克风协同变焦时的声音拾取范围,此时,可提醒用户通过移动位置等方式调整与目标对象的距离。
由此,可以根据声音拾取距离以及目标对象与各变焦麦克风的距离灵活地确定目标变焦麦克风,并对目标麦克风进行指向调节,从而在目标对象与各个变焦麦克风的距离均较远的情况下,通过多个目标变焦麦克风协同采集声音信号,由此可捕捉到远距离的拍摄对象发出的声音,提高了视频质量。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述电子设备可以在由至少两个目标麦克风采集上述目标对象的声音信号的情况下,将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成,生成目标声音信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述电子设备可以通过如下步骤将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成:
第一步,基于各目标麦克风之间的夹角,确定各目标变焦麦克风所采集的声音信号之间的相位差。
具体地,以图2为例,当启用A屏的变焦麦克风Ma和B屏变焦麦克风Mb时,变焦麦克风Ma与Mb之间的夹角可以为A屏与B屏的夹角α。需要说明的是,若电子设备为单面屏设备,变焦麦克风的夹角可以视为180度。
而后,可将Ma采集的声音信号的相位记为φ1,将Mb采集的声音信号的相位记为φ2,将相位差(也可称为相位偏移)记为φ,由此可得相位差φ=φ2-φ1。由于夹角与相位差满足如下公式φ1+φ2+α=2π,为便于计算,可将Ma采集的声波相位记为0,则Mb的相位φ2等于相位差φ,此时,可知φ+α=2π。已知α,可求得相位差φ。
第二步,基于上述相位差,确定各变焦麦克风所采集的声音信号的波形表达式。
由于声源相同,因而声源的频率相同。由于声源距离两个麦克风Ma、Mb的位置不同,因而振幅不同,可将振幅分别设为A、B。由此,声源传递到变焦麦克风Ma、Mb的所采集的声音信号的波形表达式分别记为:
SA=Asinwt
SB=Bsin(wt+φ)
其中,SA为变焦麦克风Ma所采集的声音信号的波形表达式,SB为变焦麦克风Mb所采集的声音信号的波形表达式,w为频率,t为时间。
第三步,将各波形表达式求和,得到目标波形表达式,并将上述目标波形表达式对应的声音信号作为目标声音信号。
通过在由至少两个目标麦克风采集上述目标对象的声音信号的情况下,将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成,生成目标声音信号,可达到声音信号增强的效果,由此可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,有效减少了远景拍摄无声的情况出现,提高了所拍摄的视频的质量。
在本实施例的一些可选的实现方式中,在生成目标声音信号之后,上述电子设备还可以对上述目标声音信号进行数模转换,生成音频数据。而后,将视频拍摄过程中所采集的视频数据和上述音频数据进行存储。数字信号更容易储存和处理,由此,可便于后续步骤的音频数据的处理和使用。
实践中,音频数据是对声音信号进行数字化后的数据。声音信号的数字化过程是以一定的频率将来自麦克风等设备的连续的模拟音频信号转换成数字信号得到音频数据的过程。声音信号的数字化过程通常包含采样、量化和编码三个步骤。其中,采样是指用每隔一定时间间隔的信号样本值序列来代替原来在时间上连续的信号。量化是指用有限幅度近似表示原来在时间上连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量、有一定时间间隔的离散值。编码则是指按照一定的规律,把量化后的离散值用二进制数码表示。
本发明的上述实施例提供的方法,通过获取目标对象的位置信息,而后启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。通过至少两个变焦麦克风协同工作,可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,解决了远景拍摄无声的问题,提高了所拍摄的视频的质量。
进一步参考图4,其示出了本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程图之二,本发明实施例提供的声音信号采集方法,可以应用于电子设备。
本发明实施例提供的声音信号采集方法的流程,包括以下步骤:
步骤401,获取目标对象的位置信息。
步骤402,启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。
本实施例的步骤401-步骤403可参见图1对应实施例的步骤101-步骤102,此处不再赘述。
步骤403,获取声音信号的波形。
步骤404,分别对各波形进行量化,生成量化后波形。
在本实施例中,由于声音信号的数据量较大,因而上述电子设备可以分别对各波形进行量化,生成量化后波形。此处,量化是指用有限幅度近似表示原来在时间上连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量、有一定时间间隔的离散值。由此,可以减少数据量,提高数据效率,同时使波形更为平滑,便于用户读取。
步骤405,在预览界面中显示量化后的波形。
在本实施例中,上述电子设备可以采用各种形式在预览界面中显示量化后的波形。
例如,可以首先获取预览界面的颜色。预览界面的颜色可以指预览界面中的波形显示区域颜色。波形显示区域可以根据需要进行预先设定,例如可设置于预览界面的下方。
而后,上述电子设备可以设定不同于上述颜色的目标颜色,如将目标颜色设定为预览界面的颜色的对比色等,并在预览界面中以目标颜色展示量化后波形。由此,可在预览界面清晰呈现出量化后波形,以供用户得知当前的声音录制效果。
在本实施例的一些可选的实现方式中,在以目标颜色展示量化后波形之后,上述电子设备还可以在视频拍摄过程中,实时获取量化后波形的振幅和频率。由于波形振幅强烈、频率高的情况下,通常表示录音效果好,反之,波形振幅较低、频率低的情况下,通常表示录音效果差或没有录到声音。由此,在振幅小于预设振幅或频率小于预设频率的情况下,上述电子设备可以展示提醒信息。该提醒信息可以用于提醒用户通过调整取景框或电子设备与目标对象的距离来提升声音录入效果。由此,拍摄者可以参考预览界面的波形曲线以及提醒信息,实时调整取景框或与目标对象距离,从而实现在采集视频数据的同时,清晰采集到语音信号。
从图4中可以看出,与图1对应的实施例相比,本实施例中的声音信号采集方法的流程400涉及了在预览界面中展示声音信号的波形的步骤。由此,本实施例描述的方案可使拍摄者参考预览界面的波形曲线实时调整取景框或与目标对象距离,从而实现在采集视频数据的同时,清晰采集到语音信号,进一步提高了视频拍摄的质量。
进一步参考图5,作为对上述图1所示方法的实现,本发明提供了一种电子设备的一个实施例,该实施例与图1所示的方法实施例相对应。
如图5所示,本实施例所述的电子设备500包括:获取单元501,用于获取目标对象的位置信息;启用单元502,用于启用至少两个变焦麦克风,并基于上述位置信息,调节上述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集上述目标对象的声音信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:识别单元,用于通过图像识别技术实时检测预览界面中各对象的嘴部状态,上述嘴部状态包括开合状态和闭合状态;将处于开合状态的对象作为目标对象。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述启用单元502,还用于获取所启用的各变焦麦克风的声音拾取距离;基于上述目标对象的位置信息和上述各变焦麦克风的位置信息,确定上述目标对象与上述各变焦麦克风的距离;基于上述声音拾取距离以及上述目标对象与上述各变焦麦克风的距离,确定上述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风,将上述目标变焦麦克风指向上述目标对象。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:合成单元,用于在由至少两个目标麦克风采集上述目标对象的声音信号的情况下,将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成,生成目标声音信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述合成单元,还用于在基于各目标麦克风之间的夹角,确定各目标变焦麦克风所采集的声音信号之间的相位差;基于上述相位差,确定各变焦麦克风所采集的声音信号的波形表达式;将各波形表达式求和,得到目标波形表达式,并将上述目标波形表达式对应的声音信号作为目标声音信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:展示单元,用于获取上述声音信号的波形;对上述波形进行量化,生成量化后的波形;在上述预览界面中显示上述量化后的波形。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:提醒单元,用于在视频拍摄过程中,实时获取上述量化后波形的振幅和频率;在上述振幅小于预设振幅或上述频率小于预设频率的情况下,输出提醒信息,上述提醒信息用于提醒用户通过调整目标对象或与上述目标对象的距离来提升声音录入效果。
本发明的上述实施例提供的电子设备,通过获取目标对象的位置信息,而后启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。通过至少两个变焦麦克风协同工作,可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,解决了远景拍摄无声的问题,提高了所拍摄的视频的质量。
进一步参照图6,为实现本发明各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、处理器610、以及电源611等部件。本领域技术人员可以理解,图6中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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。在本发明实施例中,电子设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
处理器610,用于获取目标对象的位置信息;启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。
在本发明实施例中,通过获取目标对象的位置信息,而后启用至少两个变焦麦克风,并基于位置信息,调节至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集目标对象的声音信号。一方面,通过至少两个变焦麦克风协同工作,可捕捉到更远距离的拍摄对象发出的声音,解决了远景拍摄无声的问题,提高了所拍摄的视频的质量。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元601可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元601还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
电子设备通过网络模块602为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元603可以将射频单元601或网络模块602接收的或者在存储器609中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元603还可以提供与电子设备600执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元603包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元604用于接收音频或视频信号。输入单元604可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元606上。经图形处理器6041处理后的图像帧可以存储在存储器609(或其它存储介质)中或者经由射频单元601或网络模块602进行发送。麦克风6042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元601发送到移动通信基站的格式输出。
电子设备600还包括至少一种传感器605,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6061的亮度,接近传感器可在电子设备600移动到耳边时,关闭显示面板6061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计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,可用于识别电子设备姿态(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;传感器605还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元606用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板6061。
用户输入单元607可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与电子设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,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6071上或在触控面板6071附近的操作)。触控面板6071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610,接收处理器610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6071。除了触控面板6071,用户输入单元607还可以包括其他输入设备6072。具体地,其他输入设备6072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,在此不再赘述。
进一步的,触控面板6071可覆盖在显示面板6061上,当触控面板6071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器610以确定触摸事件的类型,随后处理器610根据触摸事件的类型在显示面板6061上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触控面板6071与显示面板6061是作为两个独立的部件来实现电子设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板6071与显示面板6061集成而实现电子设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元608为外部装置与电子设备600连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元608可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到电子设备600内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备600和外部装置之间传输数据。
存储器609可用于存储软件程序以及各种数据。存储器609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手机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609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。
处理器610是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器609内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器609内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。处理器610可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器610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610中。
电子设备600还可以包括给各个部件供电的电源611(比如电池),优选的,电源611可以通过电源管理系统与处理器610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。
另外,电子设备600包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种电子设备,包括处理器610,存储器609,存储在存储器609上并可在所述处理器610上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器610执行时实现上述声音信号采集方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述声音信号采集方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种声音信号采集方法,其特征在于,包括:
获取目标对象的位置信息;
启用至少两个变焦麦克风,并基于所述位置信息,调节所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集所述目标对象的声音信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获取目标对象的位置信息之前,所述方法还包括:
通过图像识别技术实时检测预览界面中各对象的嘴部状态,所述嘴部状态包括开合状态和闭合状态;
将处于开合状态的对象作为目标对象。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述调节所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向,包括:
获取所启用的各变焦麦克风的声音拾取距离;
基于所述目标对象的位置信息和所述各变焦麦克风的位置信息,确定所述目标对象与所述各变焦麦克风的距离;
基于所述声音拾取距离以及所述目标对象与所述各变焦麦克风的距离,确定所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风,将所述目标变焦麦克风指向所述目标对象。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述调节所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集所述目标对象的声音信号之后,所述方法还包括:
在由至少两个目标麦克风采集所述目标对象的声音信号的情况下,将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成,生成目标声音信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将各目标麦克风所采集的声音信号进行合成,生成目标声音信号,包括:
基于各目标麦克风之间的夹角,确定各目标变焦麦克风所采集的声音信号之间的相位差;
基于所述相位差,确定各变焦麦克风所采集的声音信号的波形表达式;
将各波形表达式求和,得到目标波形表达式,并将所述目标波形表达式对应的声音信号作为目标声音信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述调节所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集所述目标对象的声音信号之后,所述方法还包括:
获取所述声音信号的波形;
对所述波形进行量化,生成量化后的波形;
在所述预览界面中显示所述量化后的波形。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述预览界面中显示所述量化后的波形之后,所述方法还包括:
在视频拍摄过程中,实时获取所述量化后波形的振幅和频率;
在所述振幅小于预设振幅或所述频率小于预设频率的情况下,输出提醒信息,所述提醒信息用于提醒用户通过调整目标对象或与所述目标对象的距离来提升声音录入效果。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取目标对象的位置信息;
启用单元,用于启用至少两个变焦麦克风,并基于所述位置信息,调节所述至少两个变焦麦克风中的目标变焦麦克风的指向以采集所述目标对象的声音信号。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的方法的步骤。
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