CN113099428A - 音频信息传输方法、音频信息传输装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种音频信息传输方法、音频信息传输装置及存储介质,应用于终端,音频信息传输方法包括:在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息;响应于获取到第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。通过本公开实施例,实现了用户可以根据使用需求主动选择终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提高了音频信息的正常传输模式和低延迟传输模式两种模式切换的智能性。
Description
技术领域
本公开涉及蓝牙通信技术领域,尤其涉及音频信息传输方法、音频信息传输装置及存储介质。
背景技术
TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声,TWS技术基于蓝牙芯片技术发展。TWS技术应用于蓝牙耳机领域,诞生了TWS蓝牙耳机。随着TWS蓝牙耳机市场的发展,TWS蓝牙耳机的播放音质、降噪效果、连接速度、续航时间等性能,成为评价TWS耳机的重要指标。
终端通过TWS耳机进行音频播放时,音频信息传输分为正常传输模式和低延迟传输模式。例如,用户进行音乐播放、视频浏览等使用场景下,终端使用正常传输模式向TWS耳机传输音频信息。而在游戏等使用场景下,对声音、画面的同步性要求较高,需要使用低延迟传输模式向TWS耳机传输游戏中的音频信息。在终端的实际使用中,在音频信息的正常传输模式和低延迟传输模式两种模式之间的切换操作,局限性大,用户无法根据需要进行自主控制。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供音频信息传输方法、音频信息传输装置及存储介质。
根据本公开实施例的一方面,提供一种音频信息传输方法,应用于终端,所述音频信息传输方法包括:在所述终端传输音频信息时,获取第一指令,所述第一指令用于触发所述终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息;响应于获取到所述第一指令,采用低延迟传输模式,向所述蓝牙播放设备传输所述音频信息。
在一实施例中,获取第一指令,包括:获取与用户在终端的输入对应的指令。
在一实施例中,获取第一指令,包括:获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,所述通知消息由所述蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
在一实施例中,获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,包括:基于蓝牙连接协议通道,获取所述终端与所述蓝牙播放设备之间预先定义的,所述蓝牙播放设备发送的通知消息。
在一实施例中,用户的输入包括:语音输入,和/或对于物理按键的触控输入,和/或预设手势输入。
根据本公开实施例的又一方面,提供一种音频信息传输装置,应用于终端,所述音频信息传输装置包括:获取模块,用于在所述终端传输音频信息时,获取第一指令,所述第一指令用于触发所述终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息;传输模块,用于响应于获取到所述第一指令,采用低延迟传输模式,向所述蓝牙播放设备传输所述音频信息。
在一实施例中,所述获取模块采用如下方式获取第一指令:获取与用户在终端的输入对应的指令;和/或获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,所述通知消息由所述蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
在一实施例中,所述获取模块采用如下方式获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息:基于蓝牙连接协议通道,获取所述终端与所述蓝牙播放设备之间预先定义的,所述蓝牙播放设备发送的通知消息。
在一实施例中,用户的输入包括:语音输入,和/或对于物理按键的触控输入,和/或预设手势输入。
根据本公开实施例的又一方面,提供一种音频信息传输装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为:执行前述任意一项所述的音频信息传输方法。
根据本公开实施例的又一方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行前述任意一项所述的音频信息传输方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,响应于获取到第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现了用户可以根据使用需求主动选择终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提高了音频信息的正常传输模式和低延迟传输模式两种模式切换的智能性。
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是相关技术中音频信息传输方法实现示意图。
图2是根据本公开一实施例示出的音频信息传输方法应用场景示意图。
图3是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图。
图4是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图。
图5是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图。
图6是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图。
图7是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的实现示意图。
图8是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的实现示意图。
图9是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输装置框图。
图10根据本公开一示例性实施例示出的一种用于音频信息传输的装置的框图。
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。
TWS技术运用到蓝牙耳机领域,诞生了TWS蓝牙耳机。随着TWS蓝牙耳机市场的发展,用户对TWS蓝牙耳机的播放音质、降噪效果、连接速度、续航时间等要求越来越高。蓝牙连接技术的复杂连接方式增加了蓝牙耳机的延迟问题,这是由于蓝牙采用的2.4GHz无线电频段是一个公用频段,此频段下有WiFi、蓝牙、无线键鼠、无绳电话等,而蓝牙只采用了其中一部分波段,并且使用了跳频技术,在音频信息传输时需要完成“拆分→封包→分段传输→解包→使用”等系列步骤,所以延迟不可避免。
音频信息在终端与蓝牙播放设备之间进行传输,例如,终端通过TWS耳机进行播放时,传输方式发送分为正常传输模式和低延迟传输模式。例如,音乐播放等场景下,使用正常传输模式进行终端与TWS耳机音频流的发送,而在游戏等使用场景下,对声音、画面的同步性要求较高,需要使用低延迟传输模式。
图1是相关技术中音频信息传输方法实现示意图。参照图1,相关技术中,终端与蓝牙播放设备(例如蓝牙耳机)之间进行传输时,终端主动设定低延迟传输模式,对特定的使用场景,例如游戏等使用场景,采用设置白名单的方式进行低延迟传输模式与正常传输模式之间的切换。即,在属于终端白名单中的使用场景下,终端开启低延迟传输模式,并与蓝牙播放设备完成低延迟传输逻辑协商,通知蓝牙播放设备进入低延迟传输模式。在终端基于设置白名单的方式,由终端系统自动检测并开启低延迟传输模式,用户无法对传输模式的切换进行干预。
由此,本公开提供一种音频信息传输方法,通过在终端传输音频信息时,获取由用户触发的低延迟传输模式传输指令,采用低延迟传输模式,实现了用户可以根据使用需求主动选择终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。
图2是根据本公开一实施例示出的音频信息传输方法应用场景示意图。如图2所示,终端110,即音频发送端,通过蓝牙链路将音频发送至蓝牙播放设备120,用户可以通过终端110或蓝牙播放设备120,控制终端110采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备120传输音频信息。
图3是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图,音频信息传输方法应用于终端,如图3所示,音频信息传输方法包括以下步骤。
在步骤S101中,在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。
在步骤S102中,响应于获取到第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令可以是由用户触发,用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。可以理解地,终端可以是通过蓝牙链路与蓝牙播放设备建立连接,终端传输音频信息时,采用正常传输模式通过蓝牙播放设备进行音频信息播放。响应于获取到触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输第一指令,从正常传输模式切换至低延迟传输模式,采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,终端传输音频信息时,获取用户触发的第一指令,与蓝牙播放设备建立连接,并采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
终端获取到第一指令,可向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商。例如,进行蓝牙
codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间进行音频传输时,按照编码的码率不同,可以是有多重蓝牙音频编解码方式。例如,子带编码(Sub-band coding,SBC)、高级音频编码(Advanced Audio Coding,ACC)、aptX编码、LDAC编码和低延迟高音质蓝牙音频编码(Low-Latency Hi-Definition AudioCodec,LHDC)等。SBC是最早的编解码格式,由定制各种蓝牙标准和规格的组织为蓝牙设备传输而设的编码,属于标准的一部分,几乎所有的蓝牙设备都支持SBC编码。SBC编码码率和高品质的MP3相仿,由于蓝牙传输设备之间需要转码,转码会损失细节,SBC的听感会比原始的MP3要差。高级音频编码在相同的编码码率之下,ACC相较于MP3通常可以有更好的音质。aptX编码算法分为传统aptX,高品质aptX和低时间延迟aptX。aptX编码声音保留的细节更多,实际听感更佳。LDAC编码是索尼开发的一种音频编码,实现了以高比特率通过蓝牙传输高分辨率音频。高传输码率使得高解析度的音频文件不会被过分压缩,保证了音质,传输率比标准SBC高出3倍。LHDC支持高解析度音频,可依照原始取样率输出,减少采样率转换过程的延迟。LHDC根据信号情况支持400、560、900等比特率,以及低延迟音频编解码器版本,端到端延迟约为30毫秒。
终端向蓝牙播放设备发起蓝牙音频编解码方式的变更协商,选择延迟较低的蓝牙音频编解码方式,以实现传输音频信息的低延迟传输模式。
在本公开实施例中,在同一蓝牙音频编解码方式下,可以是选择不同的蓝牙音频编解码参数,以实现低延迟传输模式。例如,调整数据包发送时间间隔、调整数据包发送大小等数据包发送流程的优化,即通过减小数据包发送时间间隔,和/或减小所发送的数据包的大小,实现低延迟。再例如,在同一蓝牙音频编解码方式下,通过控制编码码率以匹配低延迟传输模式、提升音频采样率等,实现低延迟。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现以低延迟传输模式进行传输。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,响应于获取到第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现了用户可以根据使用需求主动选择终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提高了终端开启低延时传输模式传输音频信息给蓝牙播放设备的智能性。
在本公开实施例中,第一指令可以是与用户在终端的输入对应的指令。
图4是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图,音频信息传输方法应用于终端,如图4所示,音频信息传输方法包括以下步骤。
在步骤S201中,在终端传输音频信息时,获取与用户在终端的输入对应的指令。
在步骤S202中,响应于获取到用户的输入对应的指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,获取用户在终端的输入对应的指令。用户在终端输入的指令,用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。终端获取到用户在终端的输入对应的指令后,采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,第一指令为与用户的输入对应的指令,用户可以根据使用需求,通过在终端进行输入,使终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,获取用户在终端的输入对应的指令,指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,响应于获取到用户在终端的输入对应的指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现了用户通过在终端进行主动的操作,使终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提升用户体验。
图5是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图,音频信息传输方法应用于终端,如图5所示,音频信息传输方法包括以下步骤。
在步骤S301中,在终端传输音频信息时,获取蓝牙播放设备发送的通知消息,通知消息由蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
在步骤S302中,响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备的输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息。蓝牙播放设备发送的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
可以理解地,在一实施例中,终端与蓝牙播放设备建立连接。终端传输音频信息时,采用正常传输模式,通过蓝牙播放设备进行音频信息播放,响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。在又一实施例中,也可以是终端传输音频信息时,未通过蓝牙播放设备进行音频信息播放,响应于获取到触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,通过蓝牙播放设备进行音频信息播放。
在本公开实施例中,用户在蓝牙播放设备进行输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息。蓝牙播放设备发送的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。通过本公开用户可以根据使用需求,在蓝牙播放设备的主动操作,使终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,获取蓝牙播放设备发送的通知消息,通知消息由蓝牙播放设备响应用户的输入触发,响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现了用户通过在蓝牙播放设备的输入,控制终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提升用户体验。
图6是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的流程图,音频信息传输方法应用于终端,如图6所示,音频信息传输方法包括以下步骤。
在步骤S401中,在终端传输音频信息时,基于蓝牙连接协议通道,获取终端与蓝牙播放设备之间预先定义的,蓝牙播放设备发送的通知消息。
在步骤S402中,响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备进行输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息。蓝牙播放设备发送的通知消息,用于通知终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。响应于获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在一实施例中,终端通过蓝牙链路与蓝牙播放设备建立连接。终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备唤醒后,基于蓝牙连接协议通道,发送预先定义的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
例如,蓝牙播放设备可以是通过蓝牙蓝牙设备控制电话(Hands-free Profile,HFP)协议发送注意力机制(Attention,AT)命令给终端,通知终端采用低延迟传输模式。蓝牙HFP协议定义了一组功能,比如可以使终端与免提装置相结合,车载蓝牙和头戴式耳机通过蓝牙连接,为移动电话和免提装置之间提供远程无线控制和语音连接等。HFP的通讯按照AT指令格式实现交互。
再例如,蓝牙播放设备可以是通过自定义音视频远程控制协议(The Audio/VideoRemote Control Profile,AVRCP)命令,通知终端采用低延迟传输模式。AVRCP命令是终端与蓝牙播放设备之间的音视频控制协议,用于定义蓝牙设备之间的音视频传输的特点和流程,确保不同蓝牙设备之间音视频传输控制的兼容,例如,暂停、停止、播放或音量控制等远程控制操作,实现使用蓝牙播放设备可以实现控制音乐播放终端暂停,切换下一曲等操作。
再例如,蓝牙播放设备可以是通过串行端口配置文件(Serial Port Profile,SPP)协议,发送自定义命令,通知终端采用低延迟传输模式。基于SPP协议,在蓝牙设备之间创建串口进行数据传输,针对终端与蓝牙播放设备的应用之间保证一条完整的通信路径。
再例如,蓝牙播放设备可以是通过低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)链接发送自定义命令,通知终端采用低延迟传输模式。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备的输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息,通知终端采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。蓝牙播放设备向终端发送通知消息时,基于蓝牙连接协议通道,向终端发送预先定义的通知消息。终端获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。实现了用户通过在蓝牙播放设备进行主动操作,控制终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提升用户体验。
在一实施例中,用户通过使用终端发出语音提示信息,例如,用户说出“开启游戏低延迟”,终端识别用户的语音提示信息,可向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
在一实施例中,用户通过在终端进行预设物理按键操作,如点击或者双击电源键、音量键或其他物理按键,终端检测到预设物理按键事件,向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
在一实施例中,用户通过在终端预设区域进行预设手势操作,如在终端预设区域进行点击或者双击、预设方向滑动、预设图形绘制等操作。终端检测到在预设区域发生预设手势操作事件,向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
在一实施例中,用户通过向蓝牙播放设备发出语音提示信息,例如,用户对蓝牙播放设备说出“开启游戏低延迟”。蓝牙播放设备识别用户的语音提示信息,基于蓝牙连接协议通道,发送预先定义的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。终端获取蓝牙播放设备发送的通知消息,向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
在一实施例中,用户通过在蓝牙播放设备进行预设物理按键操作,如点击或者双击电源键、音量键或其他物理按键,蓝牙播放设备检测到预设物理按键事件,基于蓝牙连接协议通道,发送预先定义的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。终端获取蓝牙播放设备发送的通知消息,向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
在一实施例中,用户通过在蓝牙播放设备的预设区域进行预设手势操作,如在蓝牙播放设备的预设区域进行点击或者双击、预设方向滑动、预设图形绘制等操作。蓝牙播放设备检测到在预设区域发生预设手势操作事件,基于蓝牙连接协议通道,发送预先定义的通知消息,通知终端采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。终端获取蓝牙播放设备发送的通知消息,向蓝牙播放设备发起蓝牙低延迟逻辑协商,例如,进行蓝牙codec编码方式变更,编码参数变更或者数据包发送流程变更等。终端与蓝牙播放设备之间协商完成后,终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,音频信息实现以低延迟传输模式进行传输。
图7是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的实现示意图,如图7所示,在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备的输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息。蓝牙播放设备发送的通知消息,用于通知终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。蓝牙播放设备可以是通过蓝牙蓝牙设备控制电话HFP协议发送注意力机制AT命令给终端,通知终端采用低延迟传输模式。蓝牙播放设备还可以是通过自定义音视频远程控制协议AVRCP命令,通知终端采用低延迟传输模式。蓝牙播放设备还可以是通过串行端口配置文件SPP协议,发送自定义命令,通知终端采用低延迟传输模式。蓝牙播放设备还可以是通过低功耗蓝牙BLE链接发送自定义命令,通知终端采用低延迟传输模式。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,用户在蓝牙播放设备的输入,触发蓝牙播放设备向终端发送通知消息,通知终端采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。蓝牙播放设备向终端发送通知消息时,基于蓝牙连接协议通道,向终端放预先定义的通知消息。终端获取到蓝牙播放设备发送的通知消息,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。实现了用户通过在蓝牙播放设备进行主动操作,控制终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息,提升用户体验。
图8是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输方法的实现示意图,如图8所示,在本公开实施例中,在终端传输音频信息时,获取由用户触发的第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。终端获取到第一指令,采用低延迟传输模式向蓝牙播放设备传输音频信息。第一指令由用户在终端的输入对应的指令,实现了用户可以根据使用需求,通过在终端进行主动的操作,使终端采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
根据本公开实施例,通过在终端传输音频信息时,获取与用户在终端的输入对应的指令,响应于获取到与用户在终端的输入对应的指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息,实现了用户通过在终端进行主动操作,控制终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。
基于相同的构思,本公开实施例还提供一种音频信息传输装置。
可以理解的是,本公开实施例提供的音频信息传输装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开实施例中所公开的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。
图9是根据本公开一示例性实施例示出的一种音频信息传输装置框图,音频信息传输装置应用于终端,参照图9,该音频信息传输装置100包括获取模块101和传输模块102。
获取模块101,用于在终端传输音频信息时,获取第一指令,第一指令用于触发终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息。
传输模块102,用于响应于获取到第一指令,采用低延迟传输模式,向蓝牙播放设备传输音频信息。
在一实施例中,获取模块101采用如下方式获取第一指令:获取与用户在终端的输入对应的指令。
在一实施例中,获取模块101采用如下方式获取第一指令:获取蓝牙播放设备发送的通知消息,通知消息由蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
在一实施例中,获取模块101采用如下方式获取蓝牙播放设备发送的通知消息:基于蓝牙连接协议通道,获取终端与蓝牙播放设备之间预先定义的,蓝牙播放设备发送的通知消息。
在一实施例中,用户的输入包括:语音输入,和/或对于物理按键的触控输入,和/或预设手势输入。
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。
图10是根据本公开一示例性实施例示出的一种用于音频信息传输的装置200的框图。例如,装置200可以是移动电话,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10,装置200可以包括以下一个或多个组件:处理组件202,存储器204,电力组件206,多媒体组件208,音频组件210,输入/输出(I/O)接口212,传感器组件214,以及通信组件216。
处理组件202通常控制装置200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202可以包括一个或多个处理器220来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件202可以包括一个或多个模块,便于处理组件202和其他组件之间的交互。例如,处理组件202可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件208和处理组件202之间的交互。
存储器204被配置为存储各种类型的数据以支持在装置200的操作。这些数据的示例包括用于在装置200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204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206为装置200的各种组件提供电力。电力组件206可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置200生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件208包括在所述装置200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208包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置200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210被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件210包括一个麦克风(MIC),当装置200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204或经由通信组件216发送。在一些实施例中,音频组件210还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口212为处理组件202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214包括一个或多个传感器,用于为装置200提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件214可以检测到装置200的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置200的显示器和小键盘,传感器组件214还可以检测装置200或装置200一个组件的位置改变,用户与装置200接触的存在或不存在,装置200方位或加速/减速和装置200的温度变化。传感器组件214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214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214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216被配置为便于装置200和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置200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216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216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200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204,上述指令可由装置200的处理器220执行以完成上述方法。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。
可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
进一步可以理解的是,除非有特殊说明,“连接”包括两者之间不存在其他构件的直接连接,也包括两者之间存在其他元件的间接连接。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,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 (10)
1.一种音频信息传输方法,其特征在于,应用于终端,所述音频信息传输方法包括:
在所述终端传输音频信息时,获取第一指令,所述第一指令用于触发所述终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息;
响应于获取到所述第一指令,采用低延迟传输模式,向所述蓝牙播放设备传输所述音频信息。
2.根据权利要求1所述的音频信息传输方法,其特征在于,获取第一指令,包括:
获取与用户在终端的输入对应的指令。
3.根据权利要求1所述的音频信息传输方法,其特征在于,获取第一指令,包括:
获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,所述通知消息由所述蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
4.根据权利要求3所述的音频信息传输方法,其特征在于,获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,包括:
基于蓝牙连接协议通道,获取所述终端与所述蓝牙播放设备之间预先定义的,所述蓝牙播放设备发送的通知消息。
5.根据权利要求2或3所述的音频信息传输方法,其特征在于,用户的输入包括:
语音输入,和/或对于物理按键的触控输入,和/或预设手势输入。
6.一种音频信息传输装置,其特征在于,应用于终端,所述音频信息传输装置包括:
获取模块,用于在所述终端传输音频信息时,获取第一指令,所述第一指令用于触发所述终端与蓝牙播放设备之间采用低延迟传输模式传输音频信息;
传输模块,用于响应于获取到所述第一指令,采用低延迟传输模式,向所述蓝牙播放设备传输所述音频信息。
7.根据权利要求6所述的音频信息传输装置,其特征在于,所述获取模块采用如下方式获取第一指令:
获取与用户在终端的输入对应的指令;和/或
获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息,所述通知消息由所述蓝牙播放设备响应用户的输入触发。
8.根据权利要求7所述的音频信息传输装置,其特征在于,所述获取模块采用如下方式获取所述蓝牙播放设备发送的通知消息:
基于蓝牙连接协议通道,获取所述终端与所述蓝牙播放设备之间预先定义的通知消息。
9.一种音频信息传输装置,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:执行权利要求1至5中任意一项所述的音频信息传输方法。
10.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行权利要求1至5中任意一项所述的音频信息传输方法。
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