CN112637416A - 音量的调节方法、装置和存储介质 - Google Patents
音量的调节方法、装置和存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本公开涉及一种音量的调节方法、装置和存储介质,涉及终端技术领域,该方法应用于终端,包括:在获取播放指令之后,确定播放指令指示的音频文件和设置音量,根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,根据设置音量和环境音量,确定播放音量,按照播放音量播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
Description
技术领域
本公开涉及终端技术领域,尤其涉及音量的调节方法、装置和存储介质。
背景技术
在相关技术中,随着智能终端在日常生活中的普及度越来越高,终端能够提供的功能也越来越多。用户在使用终端的过程中,通常会出现播放音频的需求,例如播放手机铃声、短信提示音、APP(英文:Application,中文:应用程序)提示音、播放影音文件等场景。由于用户使用终端时所处的环境很多样,可能是很安静的环境,也可能是由较多噪音的环境,而用户在不同环境中对终端发出的声音的敏感度不同,因此对终端的播放音量的要求也不相同。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种音量的调节方法、装置和存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种音量的调节方法,应用于终端,所述方法包括:
在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
按照所述播放音量播放所述音频文件。
可选的,所述根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,包括:
确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量;
根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量。
可选的,所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量,包括:
根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定所述第一环境音频帧对应的所述目标音量,所述第一环境音频帧为所述N个环境音频帧中的任一环境音频帧,所述预设时长内包含N*M个的采集时刻,所述环境音频信息包括所述预设时长内每个采集时刻获取的所述采集音量。
可选的,所述根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量,包括:
根据所述N个目标音量的大小,确定所述N个环境音频帧的顺序;
根据所述顺序选取所述N个环境音频帧中排序最前的目标数量个所述环境音频帧;
将所述目标数量个所述环境音频帧对应的所述目标数量个所述目标音量的平均值作为所述环境音量。
可选的,在所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量之前,所述根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,还包括:
根据采集设备的频率响应曲线,对所述环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的所述环境音频信息更新为所述环境音频信息,所述采集设备为获取所述环境音频信息的设备。
可选的,所述根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量,包括:
当所述设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定所述播放音量;
当所述设置音量的设置模式为百分比模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和所述系统音量,通过第二计算公式确定所述播放音量,所述系统音量为所述终端预设的音量;
所述第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
所述第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示所述播放音量,Volenv表示所述环境音量,Volsys表示所述系统音量,Volset表示所述设置音量。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种音量的调节装置,应用于终端,所述装置包括:
设置音量确定模块,被配置为在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
环境音量确定模块,被配置为根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
播放音量确定模块,被配置为根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
播放模块,被配置为按照所述播放音量播放所述音频文件。
可选的,所述环境音量确定模块包括:
第一确定子模块,被配置为确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量;
第二确定子模块,被配置为根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量。
可选的,所述第一确定子模块被配置为:
根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定所述第一环境音频帧对应的所述目标音量,所述第一环境音频帧为所述N个环境音频帧中的任一环境音频帧,所述预设时长内包含N*M个的采集时刻,所述环境音频信息包括所述预设时长内每个采集时刻获取的所述采集音量。
可选的,所述第二确定子模块被配置为:
根据所述N个目标音量的大小,确定所述N个环境音频帧的顺序;
根据所述顺序选取所述N个环境音频帧中排序最前的目标数量个所述环境音频帧;
将所述目标数量个所述环境音频帧对应的所述目标数量个所述目标音量的平均值作为所述环境音量。
可选的,所述环境音量确定模块还包括:
滤波子模块,被配置为在所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量之前,根据采集设备的频率响应曲线,对所述环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的所述环境音频信息更新为所述环境音频信息,所述采集设备为获取所述环境音频信息的设备。
可选的,所述播放音量确定模块包括:
第三确定子模块,被配置为当所述设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定所述播放音量;
第四确定子模块,被配置为当所述设置音量的设置模式为百分比模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和所述系统音量,通过第二计算公式确定所述播放音量,所述系统音量为所述终端预设的音量;
所述第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
所述第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示所述播放音量,Volenv表示所述环境音量,Volsys表示所述系统音量,Volset表示所述设置音量。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种音量的调节装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
按照所述播放音量播放所述音频文件。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被处理器执行时实现本公开第一方面所提供的音量的调节方法的步骤。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:首先在获取到播放指令之后,根据播放指令确定相应的音频文件和设置音量,之后根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,再根据设置音量和环境音量,来确定播放音量,最后按照播放音量来播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节方法的流程图;
图2是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图;
图3是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节装置的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图;
图7是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在介绍本公开提供的音量的调节方法、装置和存储介质之前,首先对本公开中各个实施例所涉及的应用场景进行介绍,该应用场景中包括任一能够播放声音的终端,终端上可以设置有声音播放装置(例如:扬声器、蜂鸣器等)以播放声音,还可以设置有声音采集装置(例如:一个或多个麦克风) 以采集环境音频信息。终端例如可以是智能手机、平板电脑、智能电视、智能手表、PDA(英文:Personal Digital Assistant,中文:个人数字助理)、便携计算机,也可以是台式计算机等固定终端。
图1是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节方法的流程图,如图 1所示,该方法应用于终端中,包括以下步骤。
在步骤101中,在获取播放指令之后,确定播放指令指示的音频文件和设置音量。
举例来说,当终端接收到短信、有电话接入、APP有提示信息或者播放影音文件的时,会收到播放指令,在获取播放指令之后,根据播放指令中的指示,确定对应的音频文件和设置音量。例如,当终端接收到短信或者APP 有提示信息时,播放指令指示的音频文件为通知音频,当终端有电话接入时,播放指令指示的音频文件为铃声音频,当终端播放影音文件时,播放指令指示的音频文件为当前播放的影音文件。其中,设置音量为用户预先在终端上配置的音量,设置音量的设置模式可以分为两种:绝对值模式和百分比模式,绝对值模式对应的设置音量为音量的大小值(例如:10分贝),百分比模式对应的设置音量为终端播放音频文件时音量的百分比(例如:40%)。
在步骤102中,根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量。
示例的,终端上可以设置有采集设备(例如:一个或多个麦克风),采集设备一直保持开启,实时采集终端当前环境的环境音频信息。例如,采集设备采集到模拟音频信息后,可以首先经过ADC(英文:Analog-to-Digital Converter,中文:模拟数字转换器)转换为数字音频信息,再将数字音频信息经过预设的滤波器进行滤波,以消除采集设备的频率响应曲线的影响,最后得到环境音频信息。其中,预设的滤波器的频率响应与采集设备的频率响应满足预设的关系,例如:滤波器的频率响应与采集设备的频率响应相反。滤波器可以是频域滤波器、IIR(英文:Infinite Impulse Response,中文:无限脉冲响应)滤波器或者FIR(英文:Finite Impulse Response,中文:有限脉冲响应)滤波器。环境音频信息中可以包括多个音频帧,每个音频帧都对应一个目标音量,可以根据多个音频帧对应的多个目标音量按照预设的算法来确定环境音量。预设算法例如可以是:将多个音频帧对应的多个目标音量的平均值作为环境音量,也可以选择多个音频帧中最大的目标音量作为环境音量,还可以选择多个音频帧中对应目标音量最大的预设数量个音频帧,将预设数量个音频帧对应的目标音量的平均值作为环境音量。
在步骤103中,根据设置音量和环境音量,确定播放音量。
在步骤104中,按照播放音量播放音频文件。
举例来说,在确定了环境音量之后,可以根据设置音量和环境音量,确定播放音量,再照播放音量播放音频文件。按照设置音量的设置模式不同,可以选择不同的策略来确定播放音量,例如,当设置音量的设置模式为绝对值模式时,可以将设置音量、环境音量和系统音量求和的结果作为播放音量,当设置音量的设置模式为百分比模式时,可以将环境音量和系统音量求和的结果乘以设置音量,以得到播放音量。其中,系统音量为终端预设的音量,即可以理解为终端在播放任一音频文件时的初始音量。
需要说明的是,用户预先在终端上配置设置音量时,通常处于比较安静的环境(例如:家、办公室等室内环境),因此设置音量往往比较低。在现有技术中,终端处于任何环境中,播放音频文件的音量都是固定的,当终端处于嘈杂的环境中时,用户很可能无法听到终端发出的声音。例如:当设置音量的设置模式为绝对值模式时,固定的音量为:设置音量+系统音量,当设置音量的设置模式为百分比模式时,固定的音量为设置音量*系统音量。本公开能够根据当前时刻之前一段时间内环境的嘈杂程度(即环境音量)来灵活调整播放音量,以适应当前环境,使得终端处于嘈杂的环境中时,增大播放音量,终端处于安静的环境中时,降低播放音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,能够减少功耗。
综上所述,本公开首先在获取到播放指令之后,根据播放指令确定相应的音频文件和设置音量,之后根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,再根据设置音量和环境音量,来确定播放音量,最后按照播放音量来播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
图2是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图,如图2所示,步骤102可以通过以下步骤来实现:
在步骤1021中,确定环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量。
步骤1021可以通过以下方式来实现:
根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定第一环境音频帧对应的目标音量,第一环境音频帧为N个环境音频帧中的任一环境音频帧,预设时长内包含N*M个的采集时刻,环境音频信息包括预设时长内每个采集时刻获取的采集音量。
举例来说,预设时长内包含N*M个的采集时刻,环境音频信息包括预设时长内每个采集时刻获取的采集音量,即环境音频信息中包括了含N*M 个采集音量,将N*M个采集音量分为N个环境音频帧,每个环境音频帧中包括M个采集音量。以预设时长为20s,采集频率为2.5KHz,一个音频帧对应的时长为20ms为例,预设时长内包括50000个采集时刻,环境音频信息内包括1000个音频帧,每个音频帧中包含50个采集音量,即N=1000, M=50。可以根据每个环境音频帧包括的M个采集音量,按照预设的算法来确定每个环境音频帧对应的目标音量。预设的算法例如可以是:1)取M个采集音量的平均值作为目标音量。2)取M个采集音量的均方差作为目标音量。3)取个M个采集音量中的最大值作为目标音量。4)利用等响度曲线对M个采集音量进行加权后,再求平均值、均方差或者最大值作为目标音量。
在步骤1022中,根据N个环境音频帧对应的N个目标音量,确定环境音量。
可选的,步骤1022可以通过以下方式来实现:
在步骤B)中,根据N个目标音量的大小,确定N个环境音频帧的顺序。
在步骤C)中,根据顺序选取N个环境音频帧中排序最前的目标数量个环境音频帧。
在步骤D)中,将目标数量个环境音频帧对应的目标数量个目标音量的平均值作为环境音量。
示例的,通过步骤1021获得N个目标音量后,可以根据N个目标音量的大小,将N个环境音频帧按照降序排列,再选取N个环境音频帧中排序最前的目标数量个环境音频帧,最后,将目标数量个环境音频帧对应的目标数量个目标音量的平均值作为环境音量。还可以选择N个目标音量中最大的目标音量作为环境音量,还可以将N个目标音量的平均值作为环境音量。以 N=1000为例,按照目标音量的大小,将1000个环境音频帧进行降序排列,选择排序最前的100个环境音频帧,将100个环境音频帧对应的100个目标音量的平均值作为环境音量。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图,如图3所示,在步骤1021之前,步骤102还包括:
在步骤1023中,根据采集设备的频率响应曲线,对环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的环境音频信息更新为环境音频信息,采集设备为获取环境音频信息的设备。
示例的,在确定每个环境音频帧对应的目标音量之前,还可以利用预设的滤波器对环境音频信息进行滤波,以消除采集设备的频率响应曲线的影响,之后步骤1021中处理的环境音频信息是经过滤波处理后的环境音频信息。滤波器的频率响应曲线可以是与采集设备的频率响应曲线相反的曲线,滤波器可以是频域滤波器、IIR滤波器或者FIR滤波器等任一种滤波器。
图4是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节方法的流程图,如图4所示,步骤103可以通过以下步骤来实现:
在步骤1031中,当设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据设置音量、环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定播放音量。
在步骤1032中,当设置音量的设置模式为百分比模式时,根据设置音量、环境音量和系统音量,通过第二计算公式确定播放音量,系统音量为终端预设的音量。
第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示播放音量,Volenv表示环境音量,Volsys表示系统音量,Volset表示设置音量。
举例来说,设置音量为用户预先在终端上配置的音量,设置音量的设置模式可以分为两种:绝对值模式和百分比模式,绝对值模式对应的设置音量为音量的大小值(例如:10分贝),百分比模式对应的设置音量为终端播放音频文件时音量的百分比(例如:40%)。系统音量为终端预设的音量,即可以理解为终端在播放任一音频文件时的初始音量。以Volenv=10dB, Volsys=15dB为例,当设置音量的设置模式为绝对值模式时,Volset=5dB,那么Vol=10+15+5=30dB。当设置音量的设置模式为百分比模式时,Volset=80%,那么Vol=(10+15)*0.8=20dB。
综上所述,本公开首先在获取到播放指令之后,根据播放指令确定相应的音频文件和设置音量,之后根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,再根据设置音量和环境音量,来确定播放音量,最后按照播放音量来播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
图5是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节装置的框图,如图5 所示,该装置200应用于终端,包括:
设置音量确定模块201,被配置为在获取播放指令之后,确定播放指令指示的音频文件和设置音量。
环境音量确定模块202,被配置为根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量。
播放音量确定模块203,被配置为根据设置音量和环境音量,确定播放音量。
播放模块204,被配置为按照播放音量播放音频文件。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图,如图 6所示,环境音量确定模块202包括:
第一确定子模块2021,被配置为确定环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量。
第二确定子模块2022,被配置为根据N个环境音频帧对应的N个目标音量,确定环境音量。
可选的,第一确定子模块2021被配置为执行以下步骤:
A)根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定第一环境音频帧对应的目标音量,第一环境音频帧为N个环境音频帧中的任一环境音频帧,预设时长内包含N*M个的采集时刻,环境音频信息包括预设时长内每个采集时刻获取的采集音量。
可选的,第二确定子模块2022被配置为执行以下步骤:
B)根据N个目标音量的大小,确定N个环境音频帧的顺序。
C)根据顺序选取N个环境音频帧中排序最前的目标数量个环境音频帧。
D)将目标数量个环境音频帧对应的目标数量个目标音量的平均值作为环境音量。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图,如图 7所示,环境音量确定模块202还包括:
滤波子模块2023,被配置为在确定环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量之前,根据采集设备的频率响应曲线,对环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的环境音频信息更新为环境音频信息,采集设备为获取环境音频信息的设备。
图8是根据一示例性实施例示出的另一种音量的调节装置的框图,如图 8所示,播放音量确定模块203包括:
第三确定子模块2031,被配置为当设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据设置音量、环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定播放音量。
第四确定子模块2032,被配置为当设置音量的设置模式为百分比模式时,根据设置音量、环境音量和系统音量,通过第二计算公式确定播放音量,系统音量为终端预设的音量。
第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示播放音量,Volenv表示环境音量,Volsys表示系统音量,Volset表示设置音量。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
综上所述,本公开首先在获取到播放指令之后,根据播放指令确定相应的音频文件和设置音量,之后根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,再根据设置音量和环境音量,来确定播放音量,最后按照播放音量来播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
图9是根据一示例性实施例示出的一种音量的调节装置300的框图。例如,装置300可以cc是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图9,装置300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O) 的接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制装置300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述的音量的调节方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在装置300的操作。这些数据的示例包括用于在装置300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件306为装置300的各种组件提供电力。电力组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在所述装置300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310 包括一个麦克风(MIC),当装置300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为装置300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到装置300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置300的显示器和小键盘,传感器组件 314还可以检测装置300或装置300一个组件的位置改变,用户与装置300 接触的存在或不存在,装置300方位或加速/减速和装置300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD 图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314 还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于装置300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在 NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置300可以被一个或多个应用专用集成电路 (ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的音量的调节方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由装置300的处理器320执行以完成上述的音量的调节方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
综上所述,本公开首先在获取到播放指令之后,根据播放指令确定相应的音频文件和设置音量,之后根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,再根据设置音量和环境音量,来确定播放音量,最后按照播放音量来播放音频文件。能够根据当前环境的嘈杂程度,将终端播放音频的音量调节为适应于当前环境的音量,无需手动调节音量,提高了用户体验,在保证播放效果的前提下,减少功耗。
本领域技术人员在考虑说明书及实践本公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (14)
1.一种音量的调节方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:
在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
按照所述播放音量播放所述音频文件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,包括:
确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量;
根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量,包括:
根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定所述第一环境音频帧对应的所述目标音量,所述第一环境音频帧为所述N个环境音频帧中的任一环境音频帧,所述预设时长内包含N*M个的采集时刻,所述环境音频信息包括所述预设时长内每个采集时刻获取的所述采集音量。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量,包括:
根据所述N个目标音量的大小,确定所述N个环境音频帧的顺序;
根据所述顺序选取所述N个环境音频帧中排序最前的目标数量个所述环境音频帧;
将所述目标数量个所述环境音频帧对应的所述目标数量个所述目标音量的平均值作为所述环境音量。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量之前,所述根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量,还包括:
根据采集设备的频率响应曲线,对所述环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的所述环境音频信息更新为所述环境音频信息,所述采集设备为获取所述环境音频信息的设备。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量,包括:
当所述设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定所述播放音量;
当所述设置音量的设置模式为百分比模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和所述系统音量,通过第二计算公式确定所述播放音量,所述系统音量为所述终端预设的音量;
所述第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
所述第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示所述播放音量,Volenv表示所述环境音量,Volsys表示所述系统音量,Volset表示所述设置音量。
7.一种音量的调节装置,其特征在于,应用于终端,所述装置包括:
设置音量确定模块,被配置为在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
环境音量确定模块,被配置为根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
播放音量确定模块,被配置为根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
播放模块,被配置为按照所述播放音量播放所述音频文件。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述环境音量确定模块包括:
第一确定子模块,被配置为确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量;
第二确定子模块,被配置为根据所述N个环境音频帧对应的N个所述目标音量,确定所述环境音量。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一确定子模块被配置为:
根据第一环境音频帧包括的M个采集音量,确定所述第一环境音频帧对应的所述目标音量,所述第一环境音频帧为所述N个环境音频帧中的任一环境音频帧,所述预设时长内包含N*M个的采集时刻,所述环境音频信息包括所述预设时长内每个采集时刻获取的所述采集音量。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二确定子模块被配置为:
根据所述N个目标音量的大小,确定所述N个环境音频帧的顺序;
根据所述顺序选取所述N个环境音频帧中排序最前的目标数量个所述环境音频帧;
将所述目标数量个所述环境音频帧对应的所述目标数量个所述目标音量的平均值作为所述环境音量。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述环境音量确定模块还包括:
滤波子模块,被配置为在所述确定所述环境音频信息包括的N个环境音频帧中的每个环境音频帧对应的目标音量之前,根据采集设备的频率响应曲线,对所述环境音频信息进行滤波,以将经过滤波的所述环境音频信息更新为所述环境音频信息,所述采集设备为获取所述环境音频信息的设备。
12.根据权利要求7-11中任一项所述的装置,其特征在于,所述播放音量确定模块包括:
第三确定子模块,被配置为当所述设置音量的设置模式为绝对值模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和系统音量,通过第一计算公式确定所述播放音量;
第四确定子模块,被配置为当所述设置音量的设置模式为百分比模式时,根据所述设置音量、所述环境音量和所述系统音量,通过第二计算公式确定所述播放音量,所述系统音量为所述终端预设的音量;
所述第一计算公式包括:
Vol=Volenv+Volsys+Volset
所述第二计算公式包括:
Vol=(Volenv+Volsys)*Volset
其中,Vol表示所述播放音量,Volenv表示所述环境音量,Volsys表示所述系统音量,Volset表示所述设置音量。
13.一种音量的调节装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在获取播放指令之后,确定所述播放指令指示的音频文件和设置音量;
根据当前时刻之前预设时长内获取的环境音频信息,确定当前环境的环境音量;
根据所述设置音量和所述环境音量,确定播放音量;
按照所述播放音量播放所述音频文件。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,该程序指令被处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述方法的步骤。
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CN201910895002.4A CN112637416A (zh) | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 音量的调节方法、装置和存储介质 |
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