CN112437383B - 多音源调整方法、装置、车辆和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多音源调整方法、装置、车辆和存储介质。其中,多音源调整方法包括:获取至少两个音源;根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签;基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值。本实施例通过至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签,基于音源标签和预设混音策略确定至少两个音源的分贝值。解决现有汽车在进行声音输出时,当两个及其以上声音同时输出时,输出方式为单一焦点抢占模式,影响汽车娱乐性的问题,实现多音源混合播放,提高车载音频播放系统的娱乐性和功能性。
Description
技术领域
本发明实施例涉及汽车音频领域,尤其涉及一种多音源调整方法、装置、车辆和存储介质。
背景技术
目前汽车行业在向着智能化趋势发展,人们对车载音频播放的功能需求越来越高,现有的车载音频播放系统已经不能够满足人们的需求。
现有的汽车音频播放系统大多都是播放功能单一的系统,一般只能有收音机等媒体音和蓝牙电话等通话音输出。
在进行声音输出时,当两个及其以上声音同时输出时,输出方式为单一焦点抢占模式,影响汽车娱乐性。
发明内容
本发明提供一种多音源调整方法、装置、车辆和存储介质,以实现多音源混合播放,提高车载音频播放系统的娱乐性和功能性。
第一方面,本发明实施例提供了一种多音源调整方法,包括:
获取至少两个音源;
根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签;
基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值。
第二方面,本发明实施例还提供了一种多音源调整装置,包括:
音源获取模块,用于获取至少两个音源;
标签确定模块,用于根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签;
分贝值确定模块,用于基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值。
第三方面,本发明实施例还提供了一种车辆,所述车辆包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本发明任意实施例提供的多音源调整方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如本发明任意实施例提供的多音源调整方法。
本发明实施例通过获取至少两个音源;根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签;基于预设混音策略和标签确定至少两个音源的分贝值。本发明实施例通过至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签,基于音源标签和预设混音策略确定至少两个音源的分贝值。解决现有汽车在进行声音输出时,当两个及其以上声音同时输出时,输出方式为单一焦点抢占模式,影响汽车娱乐性的问题,实现多音源混合播放,提高车载音频播放系统的娱乐性和功能性。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的一种多音源调整方法的流程图;
图2是本发明实施例一提供的多音源调整系统结构图;
图3是本发明实施例二提供的一种多音源调整方法的流程图;
图4是本发明实施例三提供的非最高优先级音源分贝值调整方法的流程图;
图5是本发明实施例四提供的一种多音源调整装置的结构示意图;
图6是本发明实施例五提供的一种车辆的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1是本发明实施例一提供的一种多音源调整方法的流程图,本实施例可适用于车载音频播放的多音源同时输出的情况,该方法可以由本发明实施例中的多音源调整装置来执行,具体包括如下步骤:
S110、获取至少两个音源。
其中,本实发明实施例的方法可以由信息娱乐控制器(In-VehicleInfotainment-host,IVI-host)执行。
具体的,汽车音频总线(automotiveaudiobus,A2B)将IVI-host和功率放大器连接(power amplifier,AMP)。其中,A2B芯片本身带有自检功能。A2B在初始化过程中及完成后,整条A2B总线实时在做错误检查,若检测到错误,A2B会通过中断请求(interruptrequest,IRQ)反馈给系统级芯片(SystemonChip,SOC),SOC通过读取A2B芯片寄存器可以知道错误类型。图2是本发明实施例一提供的多音源调整系统结构图。
具体的,IVI主机作为主节点通过A2B总线,连接整车功放。A2B总线可传输上下行多路数字音频信号,其中下行通道方向为IVI主机到功放,称为A2B播放主通道;上行通道方向为功放到IVI主机,成为回声消除。A2B上下行通道支持8路声道。A2B播放主通道为功放发声的唯一数据通道,8路音频详细分配如表1所示:
表1 A2B 8路音频分配表
需要说明的是,上述8路音频详细分配仅用于举例说明而并非限定,A2B的所有的通道分配可以自由调整组合。
可选的,由于语音识别的要求,本实施例添加了回音消除。具体的,由功率放大器将其末端输出音频截流,并发回给IVI主机进行回声消除。IVI将8路音频输入给功放,功放将音频处理,生成2路参考音(左/右),反馈给IVI,IVI将参考音发送给回声消除模块。
可选的,基于本实施例的硬件设备,对麦克风及信息服务/一般性的道路故障救援服务/紧急救援服务(Information Call/Breakdown Call/Emergency Call,I/B/ECall)音源的获取与传输进行说明。系统须支持4路模拟信号麦克风,分别安装于车厢前左、前右、后左、后右,并支持4音区的麦克风拾音,以实现4音区定位。其中,4路模拟信号麦克风仅用于说明而并非限定。IVI主机须连接此4路模拟信号麦克风,并将模拟信号通过编译码器(Coder-decoder,Codec)芯片转换为数字信号,传输到主芯片进行后续语音识别或蓝牙电话的功能输入;当I/B/ECall激活时,主驾驶位的麦克风用于通话。以支持I/B/Ecall的上行数据传输。而I/B/ECall的下行数据则以模拟信号的方式将音频从车载T-BOX传输到IVI主机,并由Codec芯片进行模拟至数字信号的转换后,与麦克风通路合并传至主芯片,最后由主芯片将此数据透传到A2B播放主通道的电话声道,最终由功放发出I/B/ECall的下行声音。
可选的,基于本实施例的硬件设备,对蓝牙电话及蓝牙音乐音源的获取与传输进行说明。蓝牙电话及蓝牙音乐通道:蓝牙电话通道包含两路音频信号。一路为蓝牙电话下行信号,即从蓝牙芯片传输至主芯片,再由主芯片的软件模块传送至A2B播放主通道的电话声道进行发声。另一路为蓝牙电话的上行信号,即从麦克风输入,经过蓝牙软件的回声消除算法处理或通过数字信号处理进行蓝牙回声消除处理后,由主芯片回传给蓝牙芯片,最终到远端手机发声;蓝牙音乐通道则为单向通道,车机作sink端时,由蓝牙芯片经过串行口传输至主芯片,并由主芯片的传送至A2B播放主通道的多媒体声道进行发声。车机作source端时,主芯片播放的音频通过串口传输至蓝牙芯片,经蓝牙音频传输模型协定(AdvencedAudioDistributionProfile,A2DP)通道到蓝牙耳机/音箱播放。
S120、根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签。
其中,音源的类别根据同一类别之间音源不能混音的原则划分,表2是音源类别表,本实施例中的音源类别用于举例说明而非限定。
表2音源类别表
具体的,通过板级支持包(boardsupportpackage,BSP)芯片识别不同通道中音源的类别,将音源的类别与存储的音源标签进行比较,确定音源的标签,表3为音源类别与标签对应关系表。其中,BSP芯片包含在IVI主机内部。
表3标签与音源类别对应关系表
S130、基于预设混音策略和标签确定至少两个音源的分贝值。
其中,预设混音策略指的是预先设置的至少两个音源同时输出时对音源分贝值的调整策略。
需要说明的是,本实施例中的预设混音策略规则为:不同标签的音源可以根据需求进行混音;后发音源与之前已发音源两两混音,混音分贝值的基础是混音前的分贝值;多音源分贝值降低时,只降低一次或执行最大的分贝值降低。音源执行完成分贝值降低策略后,立即恢复到降低前的分贝值。在执行分贝值降低或恢复过程中,进行渐入渐出处理以保证声音变化不突兀。
具体的,以本实施例中的音源标签为例,根据预先设置的音源的优先级以及音源标签对至少两个音源的分贝值进行调整。本实施例中的音源优先级依次为语音、提示音、多媒体音、屏幕按键音。
可选的,在至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值;在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值。
其中,第一类声音为语音音源;第二类声音为非语音音源。
进一步的,确定第二类声音中优先级最高的音源和非最高优先级的音源,将非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较;若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值大于预设分贝值,将非最高优先级的音源的分贝值确定为预设分贝值;若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值小于或等于预设分贝值,保持非最高优先级的音源的分贝值不变。
具体的,对至少两个音源的调整方法进行举例说明。以第一类声音为语音通话,第二类声音为多媒体音乐为例。当前播放多媒体音乐,此时用户接听语音通话,则保持语音通话分贝值不变,多媒体音乐分贝值降低或调整为零;用户语音通话结束,多媒体音乐分贝值恢复至调整前。
第二类声音为多媒体音乐、导航播报和仪表提示音为例。当前播放多媒体音乐,分贝值为10,用户使用导航播报,导航播报分贝值为12,预设的导航播报与对媒体音乐混音时,多媒体音乐分贝值为5。当导航播报声音发出时,多媒体分贝值降为5和导航音同时发出,若用户打开仪表转向灯,那么此时三个音源可同时发出。
本实施例的技术方案,通过至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签,基于音源标签和预设混音策略确定至少两个音源的分贝值。解决现有汽车在进行声音输出时,当两个及其以上声音同时输出时,输出方式为单一焦点抢占模式,影响汽车娱乐性的问题,实现多音源混合播放,提高车载音频播放系统的娱乐性和功能性。
在上述技术方案的基础上,根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签,包括:
将至少两个音源的类别与存储的音源标签进行比较,确定音源的标签;
其中,类别与标签呈对应关系。
实施例二
图3是本发明实施例二提供的一种多音源调整方法的流程图,本实施例可适用于车载音频播放的多音源同时输出的情况,本实施例进一步优化了多音源调整方法,未在本实施例中详尽描述的技术细节可参见上述任意实施例。如图3所示,优化后的多音源调整方法,主要包括如下步骤:
S210、获取至少两个音源。
S220、根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签。
S230、根据标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值。
其中,音源优先级为预先设定的不同音源的处理优先级别。本实施例中,以音源优先级依次为语音、提示音、多媒体音、屏幕按键音为例进行说明。
S240、在至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值。
其中,第一类声音指语音音源。第二类声音指非语音音源,本实施例中指的是提示音音源、多媒体音音源和屏幕按键音音源。
其中,预设范围指在不影响第一类声音音源正常播放的情况下,预先设定的第二类声音音源的最大分贝值与零之间的所有值。
具体的,以第一类声音是蓝牙电话通话音,第二类声音是多媒体音乐为例。当用户播放多媒体音乐时,蓝牙电话通话音接入,确定蓝牙电话通话音音源分贝值不变,调整多媒体音乐分贝值至预设范围内的任一数值。
S250、在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值。
具体的,以第二类声音分别是多媒体音乐、导航播报音和屏幕按键音为例,优先级依次为仪表提示音、多媒体音乐以及屏幕按键音。当用户正在播放多媒体音乐时,仪表提示音输出,同时,用户按下了屏幕按键。根据三个音源的优先级,仪表提示音分贝值保持不变,降低多媒体音乐,同时,屏幕按键音保持不变。
本实施例二提供的技术方案,进一步优化了多音源调整方法,根据标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值,在至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值。在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值。通过对不同音源进行分类,根据设定的不同类别音源混音时音源分贝值的调整策略对各种混音情况下的音源进行及时调整,防止混音时各音源之间的干扰,同时实现多音源多方位同时输出。
在上述技术方案的基础上,在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值,包括:
确定第二类声音中优先级最高的音源和非最高优先级的音源;
调整非最高优先级的音源的分贝值。
实施例三
图4是本发明实施例三提供的非最高优先级音源分贝值调整方法的流程图,本实施例是在上述实施例的基础上,进行具体优化,将调整非最高优先级的音源的分贝值优化为:将非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较;根据比较结果确定非最高优先级的音源的分贝值。若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值大于预设分贝值,将非最高优先级的音源的分贝值确定为预设分贝值;若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值小于或等于预设分贝值,保持非最高优先级的音源的分贝值不变。未在本实施例中详尽描述的技术细节可参见上述任意实施例。
具体的,参考图4,该非最高优先级音源分贝值调整方法具体包括如下步骤:
S310、将非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较。
其中,本实施例中的非最高优先级的音源指第二类声音中按照预设音源优先级排序的非最高优先级的音源。预设分贝值指的是预先设置的不同音源混音时,音源的分贝调整值。
S320、根据比较结果确定非最高优先级的音源的分贝值。
S330、若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值大于预设分贝值,将非最高优先级的音源的分贝值确定为预设分贝值。
S340、若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值小于或等于预设分贝值,保持非最高优先级的音源的分贝值不变。
具体的,以第二类声音音源是多媒体音乐和仪表提示音为例。预设的多媒体音乐和仪表提示音混音时,调整多媒体音乐分贝值至5。当多媒体音乐音源和仪表提示音混音时,将非最高优先级的音源多媒体音乐音源的分贝值与预设分贝值3进行比较。当多媒体音乐音源分贝值为8时,确定多媒体音乐音源分贝值为预设分贝值3;当多媒体音乐音源分贝值为2时,保持多媒体音乐音源分贝值不变。
本发明实施例三提供的非最高优先级音源分贝值调整方法,在上述实施例的基础上进行具体优化,对调整非最高优先级的音源的分贝值进行具体说明,通过非最高优先级的音源的分贝值与预设分贝值比较结果确定非最高优先级音源分贝值。按照预设分贝值调整多音源混音时的分贝值,能够使多音源在互不影响的情况下同时播放,实现多音源多同时输出。
实施例四
图5是本发明实施例四提供的一种多音源调整装置的结构示意图。本发明实施例所提供的多音源调整装置可执行本发明任意实施例所提供的多音源调整方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
本发明实施例提供了一种多音源调整装置,包括:
音源获取模块410,用于获取至少两个音源。
标签确定模块420,用于根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签。
分贝值确定模块430,用于基于预设混音策略和标签确定至少两个音源的分贝值。
本发明实施例四提供的一种多音源调整装置,通过标签确定模块根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签;通过分贝值确定模块基于音源标签和预设混音策略确定至少两个音源的分贝值。解决现有汽车在进行声音输出时,当两个及其以上声音同时输出时,输出方式为单一焦点抢占模式,影响汽车娱乐性的问题,实现多音源混合播放,提高车载音频播放系统的娱乐性和功能性。
进一步的,标签确定模块420,还具体用于将至少两个音源的类别与存储的音源标签进行比较,确定音源的标签;其中,类别与标签呈对应关系。
进一步的,分贝值确定模块430,还具体用于根据标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值,包括:
第一分贝值确定单元,用于在至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值;
第二分贝值确定单元,用于在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值。
进一步的,第二分贝值确定单元,具体用于确定第二类声音中优先级最高的音源和非最高优先级的音源;调整非最高优先级的音源的分贝值。
进一步的,第二分贝值确定单元,还具体用于将非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较;根据比较结果确定非最高优先级的音源的分贝值。若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值大于预设分贝值,将非最高优先级的音源的分贝值确定为预设分贝值;若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值小于或等于预设分贝值,保持非最高优先级的音源的分贝值不变。
实施例五
图6是本发明实施例五提供的一种车辆的结构示意图,如图6所示,该车辆包括处理器510、存储器520、输入装置530和输出装置540;车辆中处理器510的数量可以是一个或多个,图5中以一个处理器510为例;车辆中的处理器510、存储器520、输入装置530和输出装置540可以通过总线或其他方式连接,图6中以通过总线连接为例。
存储器520作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的多音源调整方法对应的程序指令/模块(例如,多音源调整装置中的音源获取模块410、标签确定模块420和分贝值确定模块430)。处理器510通过运行存储在存储器520中的软件程序、指令以及模块,从而执行车辆的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的多音源调整方法。
存储器520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;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外,存储器520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、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器520可进一步包括相对于处理器510远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至车辆。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入装置530可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与车辆的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置540可包括显示屏等显示设备。
实施例六
本发明实施例六还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种多音源调整方法,该方法包括:
获取至少两个音源;
根据至少两个音源的类别确定至少两个音源的标签;
基于预设混音策略和标签确定至少两个音源的分贝值。
当然,本发明实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上所述的方法操作,还可以执行本发明任意实施例所提供的多音源调整方法中的相关操作。
通过以上关于实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现,当然也可以通过硬件实现,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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如计算机的软盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等,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的方法。
值得注意的是,上述多音源调整装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (5)
1.一种多音源调整方法,其特征在于,包括:
获取至少两个音源;
根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签;
基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值;
所述基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值,包括:
根据所述标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值;
所述根据所述标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值,包括:
在所述至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定所述第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将所述第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值;
在所述至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据所述第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值;
在所述至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据所述第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值,包括:
确定所述第二类声音中优先级最高的音源和非最高优先级的音源;
调整所述非最高优先级的音源的分贝值;
调整所述非最高优先级的音源的分贝值,包括:
将所述非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较;
根据比较结果确定所述非最高优先级的音源的分贝值;
根据比较结果确定所述非最高优先级的音源的分贝值,包括:
若所述比较结果为所述非最高优先级的音源的分贝值大于所述预设分贝值,将所述非最高优先级的音源的分贝值确定为所述预设分贝值;
若所述比较结果为所述非最高优先级的音源的分贝值小于或等于所述预设分贝值,保持所述非最高优先级的音源的分贝值不变。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签,包括:
将所述至少两个音源的类别与存储的音源标签进行比较,确定所述音源的标签;
其中,所述类别与所述标签呈对应关系。
3.一种多音源调整装置,其特征在于,包括:
音源获取模块,用于获取至少两个音源;
标签确定模块,用于根据所述至少两个音源的类别确定所述至少两个音源的标签;
分贝值确定模块,用于基于预设混音策略和所述标签确定至少两个音源的分贝值;
所述分贝值确定模块,具体用于根据所述标签对应的音源的优先级确定至少两个音源的分贝值;
第一分贝值确定单元,用于在至少两个音源包括第一类声音和第二类声音的情况下,确定第一类声音的分贝值为第一音源分贝值,并将第二类声音的分贝值调整为预设范围内的任一数值;
第二分贝值确定单元,用于在至少两个音源包括第二类声音的情况下,根据第二类声音的优先级确定至少两个音源的分贝值;
第二分贝值确定单元,具体用于确定第二类声音中优先级最高的音源和非最高优先级的音源;调整非最高优先级的音源的分贝值;
第二分贝值确定单元,还具体用于将非最高优先级的音源的分贝值分别与对应的预设分贝值进行比较;根据比较结果确定非最高优先级的音源的分贝值,若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值大于预设分贝值,将非最高优先级的音源的分贝值确定为预设分贝值,若比较结果为非最高优先级的音源的分贝值小于或等于预设分贝值,保持非最高优先级的音源的分贝值不变。
4.一种车辆,其特征在于,所述车辆包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-2中任一所述的多音源调整方法。
5.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-2中任一所述的多音源调整方法。
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