CN112948296A - 传输音频数据的方法、电子设备、计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种传输音频数据的方法、电子设备、计算机可读存储介质,传输音频数据的方法包括:将接收的音频数据存储到缓存器中;在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整第一速度的情况下,根据缓存器中存储的音频数据的数据量将第一速度调整为第二速度,以第二速度从缓存器中读取音频数据;将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。本公开实施例提供的传输音频数据的方法,基于缓存器中存储的音频数据的数据量来调整从缓存器中读取音频数据的速度,并基于读取的速度来调整输出的音频数据的时钟频率,从而在传输音频数据的过程中实现了时钟同步。
Description
技术领域
本公开实施例涉及音频传输技术领域,特别涉及传输音频数据的方法、电子设备、计算机可读存储介质。
背景技术
随着通用串行总线(USB,Universal Serial Bus)技术在现代电子系统中的广泛应用,不仅计算机机箱外具有USB接口,包括手机、PAD及家电产品等都具有主机功能的USB接口,其中USB音频设备逐渐的发展起来并且得到了很多消费者的接受和喜爱。音频数据系统中,USB主设备使用USB接口与USB音频设备传输音频时,传输的仅仅是音频数据,并没有音频的时钟信息。
公开内容
本公开实施例提供一种传输音频数据的方法、电子设备、计算机可读存储介质。
第一方面,本公开实施例提供一种传输音频数据的方法,包括:
将接收的音频数据存储到缓存器中;
在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整所述第一速度的情况下,根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量将所述第一速度调整为第二速度,以所述第二速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,将输出的所述音频数据的时钟频率调整为所述第二速度的整数倍。
在一些示例性实施例中,在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整所述第一速度的情况下,该方法还包括:
保持所述第一速度不变,继续以所述第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,保持输出的所述音频数据的时钟频率为所述第一速度的整数倍不变。
在一些示例性实施例中,所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于中间的取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
在一些示例性实施例中,所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于除中间的取值区间之外的任意一个取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
在一些示例性实施例中,在N等于1的情况下,2个预设阈值分别满足:第1个预设阈值小于A/2,第2个阈值大于A/2;
在N大于或等于2的情况下,2N个所述预设阈值分别满足:
第1个所述预设阈值小于A/(2N-1);
第i个所述预设阈值大于(i-1)A/(2N-1),且小于iA/(2N-1);其中,i为2到(2N-1)之间的任意一个整数;
第2N个所述预设阈值大于A;
其中,A为所述缓存器的存储空间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间右边的情况下,所述第二速度大于所述第一速度。
在一些示例性实施例中,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第二速度与所述第一速度的差值越小。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间左边的情况下,所述第二速度小于所述第一速度。
在一些示例性实施例中,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第一速度和所述第二速度的差值越小。
第二方面,本公开实施例提供一种电子设备,其包括:
一个或多个处理器;
存储器,存储器上存储有一个或多个程序,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上述任意一种传输音频数据的方法;
一个或多个I/O接口,连接在所述处理器与存储器之间,配置为实现所述处理器与存储器的信息交互。
第三方面,本公开实施例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,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任意一种传输音频数据的方法。
本公开实施例提供的传输音频数据的方法,基于缓存器中存储的音频数据的数据量来调整从缓存器中读取音频数据的速度,也就是调整了输出的音频数据的采样率,并基于读取的速度来调整输出的音频数据的时钟频率,也就是基于输出的音频数据的采样率调整输出的音频数据的时钟频率,从而在传输音频数据的过程中实现了时钟同步。
附图说明
附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开,并不构成对本公开的限制。通过参考附图对详细示例实施例进行描述,以上和其它特征和优点对本领域技术人员将变得更加显而易见,在附图中:
图1为本公开一个实施例提供的传输音频数据的方法的流程图;
图2为本公开另一个实施例提供的传输音频数据的装置的组成框图;
图3为本公开另一个实施例提供的电子设备的组成框图;
图4为本公开另一个实施例提供的计算机可读存储介质的组成框图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本公开的技术方案,下面结合附图对本公开提供的传输音频数据的方法、电子设备、计算机可读存储介质进行详细描述。
在下文中将参考附图更充分地描述示例实施例,但是所述示例实施例可以以不同形式来体现且不应当被解释为限于本文阐述的实施例。反之,提供这些实施例的目的在于使本公开透彻和完整,并将使本领域技术人员充分理解本公开的范围。
在不冲突的情况下,本公开各实施例及实施例中的各特征可相互组合。
如本文所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关列举条目的任何和所有组合。
本文所使用的术语仅用于描述特定实施例,且不意欲限制本公开。如本文所使用的,单数形式“一个”和“该”也意欲包括复数形式,除非上下文另外清楚指出。还将理解的是,当本说明书中使用术语“包括”和/或“由……制成”时,指定存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或添加一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其群组。
除非另外限定,否则本文所用的所有术语(包括技术和科学术语)的含义与本领域普通技术人员通常理解的含义相同。还将理解,诸如那些在常用字典中限定的那些术语应当被解释为具有与其在相关技术以及本公开的背景下的含义一致的含义,且将不解释为具有理想化或过度形式上的含义,除非本文明确如此限定。
图1为本公开一个实施例提供的传输音频数据的方法的流程图。
第一方面,参照图1,本公开一个实施例提供一种传输音频数据的方法,包括:
步骤100、将接收的音频数据存储到缓存器中。
步骤101、在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整所述第一速度的情况下,根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量将所述第一速度调整为第二速度,以所述第二速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,将输出的所述音频数据的时钟频率调整为所述第二速度的整数倍。
在一些示例性实施例中,根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于除中间的取值区间之外的任意一个取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
本公开实施例中,假设2N个预设阈值从小到大依次为:B1,B2,……,B2N,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分得到的(2N+1)个取值区间从小到大依次为:第1个取值区间,第2个取值区间,第3个取值区间,……,第(2N+1)个取值区间。那么,第1个取值区间为(-∞,B1),第2个取值区间为(B1,B2),……,第(2N+1)个取值区间为(B2N,∞),中间的取值区间即是指第N个取值区间,即(BN-1,BN)。
缓存器中存储的音频数据的数据量属于某一个取值区间是指缓存器中存储的音频数据的数据量在该取值区间内。例如,缓存器中存储的音频数据的数据量属于第1个取值区间的情况下,缓存器中存储的音频数据的数据量小于B1;缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下,缓存器中存储的音频数据的数据量大于B1,且小于B2;其他的取值区间以此类推,这里不再赘述。
在一些示例性实施例中,在N等于1的情况下,2个预设阈值分别满足:第1个预设阈值小于A/2,第2个阈值大于A/2;
其中,A为所述缓存器的存储空间。
在一些示例性实施例中,在N大于或等于2的情况下,2N个所述预设阈值分别满足:
第1个所述预设阈值小于A/(2N-1);
第i个所述预设阈值大于(i-1)A/(2N-1),且小于iA/(2N-1);其中,i为2到(2N-1)之间的任意一个整数;
第2N个所述预设阈值大于A;
其中,A为所述缓存器的存储空间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间右边的情况下,所述第二速度大于所述第一速度。
本公开实施例中,假设2N个预设阈值从小到大依次为:B1,B2,……,B2N,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分得到的(2N+1)个取值区间从小到大依次为:第1个取值区间,第2个取值区间,第3个取值区间,……,第(2N+1)个取值区间。那么,第1个取值区间为(-∞,B1),第2个取值区间为(B1,B2),……,第(2N+1)个取值区间为(B2N,∞),中间的取值区间即是指第N个取值区间,即(BN-1,BN)。
位于中间的取值区间右边的取值区间即是指第(N+1)个取值区间到第(2N+1)个取值区间中的任意一个取值区间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间右边的情况下,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第二速度与所述第一速度的差值越小。
在本公开实施例中,第2个取值区间比第1个取值区间更靠近中间的取值区间,第3个取值区间比第2个取值区间更靠近中间的取值区间,……,第(N-1)个取值区间比第(N-2)个取值区间更靠近中间的取值区间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间左边的情况下,所述第二速度小于所述第一速度。
本公开实施例中,位于中间的取值区间左边的取值区间既是指第1个取值区间到第(N-1)个取值区间中的任意一个取值区间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间左边的情况下,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第一速度和所述第二速度的差值越小。
本公开实施例中,第(N+1)个取值区间比第(N+2)个取值区间更靠近中间的取值区间,第(N+2)个取值区间比第(N+3)个取值区间更靠近中间的取值区间,……,第2N个取值区间比第(2N+1)个取值区间更靠近中间的取值区间。
在一些示例性实施例中,在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整所述第一速度的情况下,该方法还包括:
保持所述第一速度不变,继续以所述第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,保持输出的所述音频数据的时钟频率为所述第一速度的整数倍不变。
在一些示例性实施例中,所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于中间的取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
在一些示例性实施例中,初始状态下,对接收的音频数据的数据量进行统计,根据统计的接收的音频数据的数据量确定从缓存器中读取音频数据的初始速度,以初始速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,确定输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍。
初始状态下,上述第一速度可以是指初始速度,之后,第一速度可以是指当前从缓存器中读取音频数据的速度,可以是指最近一次调整后的读取速度。
在一些示例性实施例中,根据统计的接收的音频数据的数据量确定从缓存器中读取音频数据的初始速度包括:
确定初始速度为统计的接收的音频数据的数据量和统计时间的比值。
本公开实施例提供的传输音频数据的方法,基于缓存器中存储的音频数据的数据量来调整从缓存器中读取音频数据的速度,也就是调整了输出的音频数据的采样率,并基于读取的速度来调整输出的音频数据的时钟频率,也就是基于输出的音频数据的采样率调整输出的音频数据的时钟频率,从而在传输音频数据的过程中实现了时钟同步。
下面通过两个示例详细说明本公开实施例的传输音频数据的方法的具体实现过程,所列举的示例仅仅是为了说明方便,不能认为所列举的示例是本公开实施例的唯一实现方式,也不能用于限定本公开实施例的保护范围。
示例1
本示例中,N取值为1,也就是说采用2个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为3个取值区间,假设2个预设阈值从小到大依次为:B1,B2,3个取值区间从小到大依次为:第1个取值区间,第2个取值区间,第3个取值区间。那么,第1个取值区间为(-∞,B1),第2个取值区间为(B1,B2),第3个取值区间为(B2,∞)。
假设缓存器的存储空间为A,那么,预设阈值B1小于A/2,预设阈值B2大于A/2。
本示例的传输音频数据的方法包括:
将接收的音频数据存储到缓存器中。
对接收的音频数据的数据量进行统计,确定从缓存器中读取音频数据的初始速度为统计的接收的音频数据的数据量,以初始速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,确定输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第1个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度小于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下,保持从缓存器中读取音频数据的速度不变,继续以初始速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,保持输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍不变。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第3个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度大于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第1个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度小于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下,保持从缓存器中读取音频数据的速度不变,继续以第一速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,保持输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍不变。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第3个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度大于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
示例2
本示例中,N取值为2,也就是说采用4个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为5个取值区间,假设4个预设阈值从小到大依次为:B1,B2,B3,B4,5个取值区间从小到大依次为:第1个取值区间,第2个取值区间,第3个取值区间,第4个取值区间,第5个取值区间。那么,第1个取值区间为(-∞,B1),第2个取值区间为(B1,B2),第3个取值区间为(B2,B3),第4个取值区间为(B3,B4),第5个取值区间为(B4,∞)。
假设缓存器的存储空间为A,那么,预设阈值B1小于A/3,预设阈值B2大于A/3,且小于2A/3,预设阈值B3大于2A/3,且小于A,预设阈值B4大于A。
本示例的传输音频数据的方法包括:
将接收的音频数据存储到缓存器中。
对接收的音频数据的数据量进行统计,确定从缓存器中读取音频数据的初始速度为统计的接收的音频数据的数据量,以初始速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,确定输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第1个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度小于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度小于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
需要说明的是,在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下对应的第一速度,小于在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下对应的第一速度。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第3个取值区间的情况下,保持从缓存器中读取音频数据的速度不变,继续以初始速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,保持输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍不变。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第4个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度大于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
在以初始速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第5个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第一速度从缓存器中读取音频数据,则第一速度大于初始速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第一速度的整数倍。
需要说明的是,在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第4个取值区间的情况下对应的第一速度,小于在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第5个取值区间的情况下对应的第一速度。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第1个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度小于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下,减慢从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度小于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
需要说明的是,在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下对应的第一速度,小于在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第2个取值区间的情况下对应的第一速度。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第3个取值区间的情况下,保持从缓存器中读取音频数据的速度不变,继续以第一速度从缓存器中读取音频数据,将读取的音频数据输出,保持输出的音频数据的时钟频率为初始速度的整数倍不变。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第4个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度大于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
在以第一速度从缓存器中读取音频数据,且缓存器中存储的音频数据的数据量属于第5个取值区间的情况下,加快从缓存器中读取音频数据的速度,例如以第二速度从缓存器中读取音频数据,则第二速度大于第一速度,将读取的音频数据输出,将输出的音频数据的时钟频率调整为第二速度的整数倍。
需要说明的是,在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第4个取值区间的情况下对应的第一速度,小于在缓存器中存储的音频数据的数据量属于第5个取值区间的情况下对应的第一速度。
图2为本公开另一个实施例提供的传输音频数据的装置的组成框图。
第二方面,参照图2,本公开另一个实施例提供一种传输音频数据的装置,包括:
缓存模块201,用于将接收的音频数据存储到缓存器中;
调整模块202,用于在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整所述第一速度的情况下,根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量将所述第一速度调整为第二速度,以所述第二速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,将输出的所述音频数据的时钟频率调整为所述第二速度的整数倍。
在一些示例性实施例中,传输音频数据的装置还包括:
缓存器203,用于存储接收的音频数据。
在一些示例性实施例中,调整模块202还用于:
在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整所述第一速度的情况下,该方法还包括:
保持所述第一速度不变,继续以所述第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,保持输出的所述音频数据的时钟频率为所述第一速度的整数倍不变。
在一些示例性实施例中,调整模块202具体用于采用以下方式实现根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整第一速度:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于中间的取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
在一些示例性实施例中,调整模块202具体用于采用以下方式实现所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整第一速度:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于除中间的取值区间之外的任意一个取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
在一些示例性实施例中,在N等于1的情况下,2个预设阈值分别满足:第1个预设阈值小于A/2,第2个阈值大于A/2;
在N大于或等于2的情况下,2N个所述预设阈值分别满足:
第1个所述预设阈值小于A/(2N-1);
第i个所述预设阈值大于(i-1)A/(2N-1),且小于iA/(2N-1);其中,i为2到(2N-1)之间的任意一个整数;
第2N个所述预设阈值大于A;
其中,A为所述缓存器的存储空间。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间右边的情况下,所述第二速度大于所述第一速度。
在一些示例性实施例中,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第二速度与所述第一速度的差值越小。
在一些示例性实施例中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间左边的情况下,所述第二速度小于所述第一速度。
在一些示例性实施例中,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第一速度和所述第二速度的差值越小。
上述传输音频数据的装置的具体实现过程与前述实施例传输音频数据的方法的具体实现过程相同,这里不再赘述。
第三方面,参照图3,本公开另一个实施例提供一种电子设备,其包括:
一个或多个处理器301;
存储器302,存储器302上存储有一个或多个程序,一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现上述任意一项的传输音频数据的方法;
一个或多个I/O接口303,连接在处理器与存储器之间,配置为实现处理器与存储器的信息交互。
其中,处理器301为具有数据处理能力的器件,其包括但不限于中央处理器(CPU)等;存储器302为具有数据存储能力的器件,其包括但不限于随机存取存储器(RAM,更具体如SDRAM、DDR等)、只读存储器(ROM)、带电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存(FLASH);I/O接口(读写接口)303连接在处理器301与存储器302间,能实现处理器301与存储器302的信息交互,其包括但不限于数据总线(Bus)等。
在一些示例性实施例中,处理器301、存储器302和I/O接口303通过总线304相互连接,进而与计算设备的其它组件连接。
在一些示例性实施例中,电子设备还包括:
缓存器305,配置为缓存音频数据。
第四方面,参照图4,本公开另一个实施例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,计算机程序被处理器执行时实现上述任意一种传输音频数据的方法。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其它存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其它光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其它磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其它的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其它传输机制之类的调制数据信号中的其它数据,并且可包括任何信息递送介质。
本文已经公开了示例实施例,并且虽然采用了具体术语,但它们仅用于并仅应当被解释为一般说明性含义,并且不用于限制的目的。在一些实例中,对本领域技术人员显而易见的是,除非另外明确指出,否则可单独使用与特定实施例相结合描述的特征、特性和/或元素,或可与其它实施例相结合描述的特征、特性和/或元件组合使用。因此,本领域技术人员将理解,在不脱离由所附的权利要求阐明的本公开的范围的情况下,可进行各种形式和细节上的改变。
Claims (11)
1.一种传输音频数据的方法,包括:
将接收的音频数据存储到缓存器中;
在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整所述第一速度的情况下,根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量将所述第一速度调整为第二速度,以所述第二速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,将输出的所述音频数据的时钟频率调整为所述第二速度的整数倍。
2.根据权利要求1所述的传输音频数据的方法,在以第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据,且根据所述缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整所述第一速度的情况下,该方法还包括:
保持所述第一速度不变,继续以所述第一速度从所述缓存器中读取所述音频数据;将读取的所述音频数据输出,保持输出的所述音频数据的时钟频率为所述第一速度的整数倍不变。
3.根据权利要求2所述的传输音频数据的方法,其中,所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定不需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于中间的取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
4.根据权利要求1所述的传输音频数据的方法,其中,所述根据缓存器中存储的音频数据的数据量确定需要调整第一速度包括:
确定所述缓存器中存储的音频数据的数据量属于除中间的取值区间之外的任意一个取值区间;其中,2N个预设阈值将负无穷大到正无穷大的取值范围划分为(2N+1)个取值区间,N为大于或等于1的整数。
5.根据权利要求4所述的传输音频数据的方法,其中,在N等于1的情况下,2个预设阈值分别满足:第1个预设阈值小于A/2,第2个阈值大于A/2;
在N大于或等于2的情况下,2N个所述预设阈值分别满足:
第1个所述预设阈值小于A/(2N-1);
第i个所述预设阈值大于(i-1)A/(2N-1),且小于iA/(2N-1);其中,i为2到(2N-1)之间的任意一个整数;
第2N个所述预设阈值大于A;
其中,A为所述缓存器的存储空间。
6.根据权利要求4所述的传输音频数据的方法,其中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间右边的情况下,所述第二速度大于所述第一速度。
7.根据权利要求6所述的传输音频数据的方法,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第二速度与所述第一速度的差值越小。
8.根据权利要求4所述的传输音频数据的方法,其中,在所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间位于中间的取值区间左边的情况下,所述第二速度小于所述第一速度。
9.根据权利要求8所述的传输音频数据的方法,所述缓存器中存储的音频数据的数据量所属的取值区间越靠近所述中间的取值区间,所述第一速度和所述第二速度的差值越小。
10.一种电子设备,其包括:
一个或多个处理器;
存储器,所述存储器上存储有一个或多个程序,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根据权利要求1-9任意一项所述的传输音频数据的方法;
一个或多个I/O接口,连接在所述处理器与存储器之间,配置为实现所述处理器与存储器的信息交互。
11.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1-9任意一项所述的传输音频数据的方法。
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