CN113179307A - 一种音频时延控制方法、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种音频时延控制方法、设备及计算机可读存储介质,其中,该方法包括:当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,然后,在投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,最后,当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种音频时延控制方法、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
现有技术中,随着智能终端设备的不断发展,用户对于设备投屏的应用需求也越来越高。特别的,在手机等移动终端向电脑的反向投屏过程中,音频反向传输的时延控制成为一个容易被忽视的问题。因为,基于现有的反向投屏控制机制中,音频的传输是通过传统的音频录制框架(audio record)进行控制和传输的。上述设计主要是为了录制用户在手机等移动设备的声音,因此,上述设计流程是随整个录音流程走的。具体来看,上述流程需要经过麦克风接受人的说话声波,然后经硬件AD转换成数字信号,音频再到驱动,再到音频策略执行框架(audioflinger),然后,在音频策略执行框架经过一系列转换和加工最后才会跨进程传递到应用。可以看出,上述一系列的处理流程虽然是常规的投屏音频传输设计思路,但是,这一处理方式过于冗杂,对于只需要系统声音的处理需求来看,增加了不必要的传输环节,导致反向投屏过程中较难监测或意识到的音频传输时延问题,在一定程度上降低了用户执行反向投屏的使用体验。
发明内容
为了解决现有技术中的上述技术缺陷,本发明提出了一种音频时延控制方法,该方法包括:
当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口。
在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式。
在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口。
当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。
可选地,所述当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,包括:
在所述投屏程序启动运行时,监测所述移动设备与所述电脑的投屏链接是否成功建立。
若成功建立所述投屏链接,则通过所述投屏程序在移动设备端创建用于跨进程通信的所述服务端口。
可选地,所述在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式,包括:
在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,设置与投屏相关的所述系统设置属性值。
所述音频策略执行框架通过所述系统设置属性值获知所述移动设备当前处于所述投屏模式。
可选地,所述在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,包括:
通过所述音频策略执行框架获取所述服务端口的端口信息。
所述音频策略执行框架根据所述端口信息创建与所述服务端口对应的客户端口。
可选地,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,包括:
在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,建立所述服务端口与所述客户端口的跨进程通信连接。
通过所述跨进程通信连接建立所述音频策略执行框架与投屏程序之间的数据传递通道。
可选地,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过所述移动设备的麦克风获取音频信号。
对所述音频信号进行合成重采样处理,得到脉冲编码调制的所述音频数据。
可选地,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过音频录制框架获取所述脉冲编码调制的所述音频数据。
当所述音频数据被写入至所述音频硬件层时,通过所述音频策略执行框架同步将所述音频数据写入至所述客户端口。
可选地,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过所述数据传递通道将所述音频数据传递至所述服务端口。
由所述投屏程序通过所述服务端口获取所述音频数据,并将所述音频数据传递至所述电脑端。
本发明还提出了一种音频时延控制设备,该设备包括存储器、处理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上任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
本发明还提出了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有音频时延控制程序,音频时延控制程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
实施本发明的音频时延控制方法、设备及计算机可读存储介质,通过当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,然后,在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式,在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,最后,当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明涉及的一种移动终端的硬件结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
图3是本发明音频时延控制方法第一实施例的流程图;
图4是本发明音频时延控制方法第二实施例的流程图;
图5是本发明音频时延控制方法第三实施例的流程图;
图6是本发明音频时延控制方法第四实施例的流程图;
图7是本发明音频时延控制方法第五实施例的流程图;
图8是本发明音频时延控制方法第六实施例的流程图;
图9是本发明音频时延控制方法第七实施例的流程图;
图10是本发明音频时延控制方法第八实施例的流程图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端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。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101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101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109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103还可以提供与移动终端100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103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041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106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)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101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,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1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061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,可用于识别手机姿态的应用(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;至于手机还可配置的指纹传感器、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、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106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106可包括显示面板1061,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1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端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107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,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1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071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110,并能接收处理器110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1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072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、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。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108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移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109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109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110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110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110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110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。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
图3是本发明音频时延控制方法第一实施例的流程图。一种音频时延控制方法,该方法包括:
S1、当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口。
S2、在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式。
S3、在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口。
S4、当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。
可选地,在本实施例中,考虑到现有的安卓平台下,主要是通过音频录制框架进行音频数据的处理和传输,但是,如背景技术所述,该流程需要经过麦克风接受人的说话声波,然后经硬件AD转换成数字信号,音频再到驱动,再到音频策略执行框架(audioflinger),然后,在音频策略执行框架经过一系列转换和加工最后才会跨进程传递到应用。可以看出,上述一系列的处理流程虽然是常规的投屏音频传输设计思路,但是,这一处理方式过于冗杂,对于只需要系统声音的处理需求来看,增加了不必要的传输环节,导致反向投屏过程中较难监测或意识到的音频传输时延问题。具体来看,在移动终端与电脑的有线投屏情况下,音频的延时可以达到220ms左右,但是,经监测电脑端对音频的处理到播放前后只需20-30ms,在此过程中,网络延时也在10-20ms,因此,本实施例分析出上述问题只有可能出在移动设备端的音频录制框架。通过相应的日志分析,可以发现基于上述音频录制框架的数据处理耗时180ms。上述时延属于上述音频录制框架接口本身机制特性,基于该音频录制框架无法再对传输时延进行优化。
可选地,在本实施例中,考虑到上述音频录制框架是主要给移动设备进行录音的一套框架,因此,录制系统声音也是复用了这套框架,但是,这个框架涉及流程较多,反向投屏的过程中,并不需要这一系列的流程。因此,本实施例的技术思路在于,将音频策略执行框架送到喇叭的音频数据及时地送到的电脑端即可,避开所需经过的上述音频录制框架流程。
可选地,在本实施例中,针对移动终端侧的音频处理的最后一步,也即,音频合成重采样后,将脉冲编码调制的音频数据送入至驱动层面的音频硬件层(hal层)的点。基于此,本实施例最后定位在音频录制框架的混音(mixthread)的写入数据的方法里,将某一时刻所有系统的音频数据写入至上述音频硬件层对应的底层驱动,作为本实施例的音频策略执行框架对音频处理的最后阶段。
可选地,在本实施例中,如上例所述,在确定基于音频策略执行框架,对音频数据进行最后的数据写入驱动阶段,为了能够直接将脉冲编码调制的音频数据直接传递至反向投屏的电脑端。本实施例在音频策略执行框架进程和投屏程序进程之间建立跨进程通讯,采用套接字(socket)进行数据传递,从而满足大数据的端对端通讯需求。
可选地,在本实施例中,如上例所述,具体的,在投屏程序拉起投屏任务时,建立一个服务端口,端口名为:toupingsoket,且在投屏APP在进行投屏时候,通过系统设置属性值(setprop)的方式告诉音频策略执行框架,当前处于投屏模式。此时,音频策略执行框架收到后会去作为socket的客户端口,并连接至投屏程序的服务端口。考虑到音频策略执行框架已经知道当前处于投屏模式,因此,在混音写入音频数据时候,也会往投屏服务端口同步写入一份一样脉冲编码调制的音频数据。由此,投屏程序可以快速收到相关的音频数据,然后随即传递给电脑端,从而降低音频传输时延。
本实施例的有益效果在于,通过当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,然后,在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式,在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,最后,当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例二
图4是本发明音频时延控制方法第二实施例的流程图,基于上述实施例,所述当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,包括:
S11、在所述投屏程序启动运行时,监测所述移动设备与所述电脑的投屏链接是否成功建立。
S12、若成功建立所述投屏链接,则通过所述投屏程序在移动设备端创建用于跨进程通信的所述服务端口。
可选地,在本实施例中,在所述投屏程序启动运行时,监测所述移动设备与所述电脑的有线、或无线投屏链接是否成功建立。
可选地,在本实施例中,若与多个电脑端成功建立多个所述投屏链接,则通过所述投屏程序在移动设备端创建多个、且分别用于跨进程通信的所述服务端口。
可选地,在本实施例中,上述端口采用采用套接字(socket)端口进行数据传递,从而满足大数据的端对端通讯需求。
本实施例的有益效果在于,通过在所述投屏程序启动运行时,监测所述移动设备与所述电脑的投屏链接是否成功建立,若成功建立所述投屏链接,则通过所述投屏程序在移动设备端创建用于跨进程通信的所述服务端口。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了端口的创建条件,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例三
图5是本发明音频时延控制方法第三实施例的流程图,基于上述实施例,所述在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式,包括:
S21、在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,设置与投屏相关的所述系统设置属性值。
S22、所述音频策略执行框架通过所述系统设置属性值获知所述移动设备当前处于所述投屏模式。
可选地,在本实施例中,为了使得音频策略执行框架、以及投屏程序等其它应用能够获知当前的投屏状态,设置一项投屏相关的所述系统设置属性值。
可选地,在本实施例中,所述系统设置属性值至少包括两种属性值,所述音频策略执行框架通过其中一种系统设置属性值获知所述移动设备当前处于所述投屏模式。
本实施例的有益效果在于,通过在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,设置与投屏相关的所述系统设置属性值,然后,所述音频策略执行框架通过所述系统设置属性值获知所述移动设备当前处于所述投屏模式。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了投屏模式的确认条件,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例四
图6是本发明音频时延控制方法第四实施例的流程图,基于上述实施例,所述在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,包括:
S31、通过所述音频策略执行框架获取所述服务端口的端口信息。
S32、所述音频策略执行框架根据所述端口信息创建与所述服务端口对应的客户端口。
可选地,在本实施例中,为了使得音频策略执行框架能够在后续的音频数据传输控制过程中,能够同步写入音频数据至投屏程序,本实施例将事先创建与所述服务端口对应的客户端口。
可选地,在本实施例中,上述端口采用套接字(socket)端口进行数据传递,从而满足大数据的端对端通讯需求。
本实施例的有益效果在于,通过所述音频策略执行框架获取所述服务端口的端口信息,然后,所述音频策略执行框架根据所述端口信息创建与所述服务端口对应的客户端口。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了客户端服务端之间的端口创建条件,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例五
图7是本发明音频时延控制方法第五实施例的流程图,基于上述实施例,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,包括:
S41、在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,建立所述服务端口与所述客户端口的跨进程通信连接。
S42、通过所述跨进程通信连接建立所述音频策略执行框架与投屏程序之间的数据传递通道。
可选地,在本实施例中,在基于音频策略执行框架,对音频数据进行最后的数据写入驱动阶段,为了能够直接将脉冲编码调制的音频数据直接传递至反向投屏的电脑端,将建立所述服务端口与所述客户端口的跨进程通信连接。
可选地,在本实施例中,在对音频数据进行最后的数据写入驱动阶段,数据也会通过所述音频策略执行框架与投屏程序之间的数据传递通道同步写入至投屏程序的服务端口,从而使得投屏程序也能同步获取到底层的音频数据。
本实施例的有益效果在于,通过在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,建立所述服务端口与所述客户端口的跨进程通信连接,然后,通过所述跨进程通信连接建立所述音频策略执行框架与投屏程序之间的数据传递通道。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了客户端服务端之间的数据传递通道,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例六
图8是本发明音频时延控制方法第六实施例的流程图,基于上述实施例,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
S43、通过所述移动设备的麦克风获取音频信号。
S44、对所述音频信号进行合成重采样处理,得到脉冲编码调制的所述音频数据。
可选地,在本实施例中,在对所述音频信号进行合成重采样处理后,得到脉冲编码调制的所述音频数据,该音频数据直接用于后续基于端口的传输。
可选地,在本实施例中,为了避免传统的音频录制框架方案中,按录用户的说话声音的方式去处理系统声音所涉及的繁杂流程和高时延问题,本实施例直接获取脉冲编码调制的所述音频数据,从而便于后续的音频数据同步写入。
本实施例的有益效果在于,通过所述移动设备的麦克风获取音频信号,然后,对所述音频信号进行合成重采样处理,得到脉冲编码调制的所述音频数据。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了音频数据的获取流程,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例七
图9是本发明音频时延控制方法第七实施例的流程图,基于上述实施例,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
S45、通过音频录制框架获取所述脉冲编码调制的所述音频数据。
S46、当所述音频数据被写入至所述音频硬件层时,通过所述音频策略执行框架同步将所述音频数据写入至所述客户端口。
可选地,在本实施例中,音频录制框架获取所述脉冲编码调制的所述音频数据时,将该音频数据送入至客户端口;
可选地,在本实施例中,通过客户端口将该音频数据传输至服务端口,从而使得设置该服务端口的投屏程序能够及时获得底层传输的音频数据。
本实施例的有益效果在于,通过音频录制框架获取所述脉冲编码调制的所述音频数据,当所述音频数据被写入至所述音频硬件层时,通过所述音频策略执行框架同步将所述音频数据写入至所述客户端口。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了音频数据的端口传输条件,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例八
图10是本发明音频时延控制方法第八实施例的流程图,基于上述实施例,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
S47、通过所述数据传递通道将所述音频数据传递至所述服务端口。
S48、由所述投屏程序通过所述服务端口获取所述音频数据,并将所述音频数据传递至所述电脑端。
可选地,在本实施例中,对系统音频的音频策略执行框架进行源码分析,使得在投屏过程中,能够根据音频策略执行框架直接传递脉冲编码调制的音频数据,从而降低传统音频录制音频所带来的高延时。
可选地,在本实施例中,通过音频策略执行框架,确定该框架向底层驱动写入数据的途径,然后,基于该途径,将底层的音频数据直接传递给投屏程序,从而降低音频的传输时延。
本实施例的有益效果在于,通过所述数据传递通道将所述音频数据传递至所述服务端口,然后,由所述投屏程序通过所述服务端口获取所述音频数据,并将所述音频数据传递至所述电脑端。实现了一种低时延的投屏音频传输控制方案,提供了底层音频数据的直接传输条件,解决了投屏过程中难以察觉的音频时延问题,提升了用户对投屏功能的使用体验。
实施例九
基于上述实施例,本发明还提出了一种音频时延控制设备,该设备包括存储器、处理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上任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
需要说明的是,上述设备实施例与方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详细见方法实施例,且方法实施例中的技术特征在设备实施例中均对应适用,这里不再赘述。
实施例十
基于上述实施例,本发明还提出了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有音频时延控制程序,音频时延控制程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
需要说明的是,上述介质实施例与方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详细见方法实施例,且方法实施例中的技术特征在介质实施例中均对应适用,这里不再赘述。
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。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
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,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种音频时延控制方法,其特征在于,所述方法包括:
当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口;
在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式;
在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口;
当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据。
2.根据权利要求1所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述当移动设备启动向电脑端投屏时,通过所述移动设备的投屏程序建立一服务端口,包括:
在所述投屏程序启动运行时,监测所述移动设备与所述电脑的投屏链接是否成功建立;
若成功建立所述投屏链接,则通过所述投屏程序在移动设备端创建用于跨进程通信的所述服务端口。
3.根据权利要求2所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述在所述投屏程序执行投屏的过程中,通过一系统设置属性值通知音频策略执行框架所述移动设备处于投屏模式,包括:
在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,设置与投屏相关的所述系统设置属性值;
所述音频策略执行框架通过所述系统设置属性值获知所述移动设备当前处于所述投屏模式。
4.根据权利要求3所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述在所述投屏模式下,将所述音频策略执行框架设置为与所述服务端口对应的客户端口,包括:
通过所述音频策略执行框架获取所述服务端口的端口信息;
所述音频策略执行框架根据所述端口信息创建与所述服务端口对应的客户端口。
5.根据权利要求4所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,包括:
在执行所述移动设备向所述电脑投屏的过程中,建立所述服务端口与所述客户端口的跨进程通信连接;
通过所述跨进程通信连接建立所述音频策略执行框架与投屏程序之间的数据传递通道。
6.根据权利要求5所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过所述移动设备的麦克风获取音频信号;
对所述音频信号进行合成重采样处理,得到脉冲编码调制的所述音频数据。
7.根据权利要求6所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过音频录制框架获取所述脉冲编码调制的所述音频数据;
当所述音频数据被写入至所述音频硬件层时,通过所述音频策略执行框架同步将所述音频数据写入至所述客户端口。
8.根据权利要求7所述的音频时延控制方法,其特征在于,所述当所述音频策略执行框架音频数据写入时,通过所述客户端口与所述服务端口的对应关系,同步将所述音频数据写入至音频硬件层,以使得所述投屏程序直接获取并向所述电脑端传递所述音频数据,还包括:
通过所述数据传递通道将所述音频数据传递至所述服务端口;
由所述投屏程序通过所述服务端口获取所述音频数据,并将所述音频数据传递至所述电脑端。
9.一种音频时延控制设备,其特征在于,所述设备包括存储器、处理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至8中任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
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有音频时延控制程序,所述音频时延控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的音频时延控制方法的步骤。
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