CN114979349B - 参数调整方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种参数调整方法、参数调整装置、计算机可读存储介质及电子设备;涉及计算机技术领域;包括:控制马达根据振动参数进行振动;按照输出参数播放多媒体数据;联合输出量化后的振动结果和播放结果;当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。可见,实施本申请实施例,通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种参数调整方法、参数调整装置、计算机可读存储介质及电子设备。
背景技术
手机中内置的线性马达通常可以在来电、闹铃、音乐、游戏、UI等场景下进行辅助振动,容易营造更多维、更沉浸、更真实的用户体验。一般来说,对于马达振动效果的测试通常分为两个阶段:硬件厂商对马达进行振动量、启停时间等参数的调试,调试后提供给软件厂商,由软件厂商进行人为主观匹配振动效果与音视频数据。但是,参数调试在振动效果与音视频数据的匹配过程中通常也具有重要意义,人为主观调试搭配硬件厂商的硬件调试的模式容易造成振动效果与多媒体数据之间的同步性不够精准的问题。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本申请的目的在于提供一种参数调整方法、参数调整装置、计算机可读存储介质及电子设备,可以通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。
本申请的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本申请的实践而习得。
根据本申请的一方面,提供一种参数调整方法,包括:
控制马达根据振动参数进行振动;
按照输出参数播放多媒体数据;
联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整;
当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
根据本申请的一方面,提供一种参数调整装置,包括:马达控制单元、多媒体数据输出单元以及参数调整单元,其中:
马达控制单元,用于控制马达根据振动参数进行振动;
多媒体数据输出单元,用于按照输出参数播放多媒体数据;
量化结果输出单元,用于联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整;
参数调整单元,用于当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
图表化数据输出单元,用于在参数调整单元根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
评估单元,用于在图表化数据输出单元根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息之后,根据所述效果评价信息评估所述当前振动效果,得到评估结果;
信息输出单元,用于在所述评估结果用于表示所述当前振动效果为单位时间内的测试结果中的最佳测试结果时,输出用于推荐将所述参数调整操作对应的调整结果设置为最佳参数的推荐信息;
数据存储单元,用于当检测到最佳参数设置操作时,则将所述调整结果作为所述最佳参数进行存储。
数据存储单元,用于当检测到最佳参数设置操作,则将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储。
在本申请的一种示例性实施例中,数据存储单元将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:
若参数调整操作用于调整振动参数,则根据调整结果更新振动参数并将输出参数与更新后的振动参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数,则根据调整结果更新输出参数并将振动参数与更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数和振动参数,则根据调整结果更新振动参数和输出参数,并将更新后的振动参数和更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储。
在本申请的一种示例性实施例中,振动参数包括最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长中至少一种;输出参数包括延迟时长以及最大颗粒效果时长中至少一种。
在本申请的一种示例性实施例中,当处于延迟管理模式下时,马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动,包括:
控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动。
在本申请的一种示例性实施例中,当处于颗粒度管理模式下时,马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动,包括:
控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
操作接收单元,用于在马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动之前,若处于延迟管理模式下,接收用于配置第一振动波形和初始延迟时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第一振动波形和初始延迟时长;
操作接收单元,还用于在马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动之前,若处于颗粒度管理模式下,接收用于配置第二振动波形和初始数据播放间隔时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第二振动波形和初始数据播放间隔时长;
其中,第一振动波形用于通过最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行表示;第二振动波形用于通过振动间隔时长进行表示。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
测试结果生成单元,用于在参数调整单元根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,根据参数调整操作对应的调整结果生成测试结果,并将测试结果上传云服务器,以便云服务器根据测试数据进行振动复测;
其中,测试数据包括测试时间、厂商、机型、测试版本号、振动测试代号、振动参数、效果参数以及自定义数据中至少一种。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
延时计算单元,用于在马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动之前,根据量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长;
延时输出单元,用于将推荐延迟时长输出至参数调整界面中。
在本申请的一种示例性实施例中,多媒体数据输出单元按照输出参数播放多媒体数据,包括:
若多媒体数据包括音频数据,则播放音频数据;
若多媒体数据包括音频数据和视频数据,则按照帧同步的方式同步播放音频数据和视频数据。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
参数对齐单元,用于在马达控制单元控制马达根据振动参数进行振动之前,将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行对齐处理。
根据本申请的一方面,提供一种电子设备,包括:处理器;以及存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述任意一项所述的方法。
根据本申请的一方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任意一项所述的方法。
根据本申请的一方面,提供一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述的各种可选实现方式中提供的方法。
本申请示例性实施例可以具有以下部分或全部有益效果:
在本申请的一示例实施方式所提供的参数调整方法中,可以控制马达根据振动参数进行振动;按照输出参数播放多媒体数据;联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整;当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。依据上述方案描述,本申请一方面可以通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。本申请又一方面可以避免马达分阶段测试带来的同步效率较低的问题,使得用户可以通过对于马达的振动参数的量化以及多媒体数据的输出参数的量化实现及时调参,有助于提升同步效率。
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,并不能限制本申请。
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,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了可以应用本申请实施例的一种参数调整方法及参数调整装置的示例性系统架构的示意图;
图2示出了适于用来实现本申请实施例的电子设备的计算机系统的结构示意图;
图3示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整方法的流程图;
图4示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整界面示意图;
图5示意性示出了根据本申请的另一个实施例的参数调整界面示意图;
图6示意性示出了根据本申请的一个实施例中的振动间隔时长的图表化示意图;
图7示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数图表化示意图;
图8示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整方法的流程图;
图9示意性示出了根据本申请的一个实施例中的参数调整装置的结构框图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本申请将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本申请的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本申请的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本申请的各方面变得模糊。
此外,附图仅为本申请的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
图1示出了可以应用本申请实施例的一种参数调整方法及参数调整装置的示例性应用环境的系统架构的示意图。
如图1所示,系统架构100可以包括终端设备101、102、103中的一个或多个,网络104和服务器集群105。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器集群105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。终端设备101、102、103可以是具有显示屏的各种电子设备,包括但不限于台式计算机、便携式计算机、智能手机和平板电脑等等。应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
本申请实施例所提供的参数调整方法可以由终端设备101、102、103或服务器集群105中任一服务器执行。相应地,参数调整装置一般设置于服务器集群105的服务器或终端设备101、102、103中。举例而言,在一种示例性实施例中,服务器集群105中任一服务器可以控制马达根据振动参数进行振动;按照输出参数播放多媒体数据;联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整;当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
图2示出了适于用来实现本申请实施例的电子设备的计算机系统的结构示意图。
需要说明的是,图2示出的电子设备的计算机系统200仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图2所示,计算机系统200包括中央处理单元(CPU)201,其可以根据存储在只读存储器(ROM)202中的程序或者从储存部分208加载到随机访问存储器(RAM)203中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 203中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU201、ROM 202以及RAM 203通过总线204彼此相连。输入/输出(I/O)接口205也连接至总线204。
以下部件连接至I/O接口205:包括键盘、鼠标等的输入部分206;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分207;包括硬盘等的储存部分208;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分209。通信部分209经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器210也根据需要连接至I/O接口205。可拆卸介质211,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器210上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入储存部分208。
特别地,根据本申请的实施例,下文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本申请的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分209从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质211被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)201执行时,执行本申请的方法和装置中限定的各种功能。
一般来说,智能终端(如,手机)中使用的马达为线性马达,可以支持复杂和灵敏的振动。手机中内置的线性马达通常可以在来电、闹铃、音乐、游戏、UI等场景下进行辅助振动,容易营造更多维、更沉浸、更真实的用户体验。但是振动场景的丰富,并不代表振动效果的好坏,对于振动效果,没有统一的评判标准。硬件厂商虽然提供了马达的性能参数(振动量+启停时间等),但在不同的系统平台上,真实的振动体验具有较大的差别。振动体验需要依赖软硬件的联合调教,甚至到具体应用场景的优化,而不仅仅是硬件指标。
现有技术中,需要硬件厂商先通过振动传感器测量马达的振动量和启停时间,将调试好的振动效果提供给应用测试人员进行测试,其中,主要依赖测试人员的个人感受进行效果的优化,这样容易造成多媒体数据与振动效果之间同步精度较低的问题。
基于上述问题,本示例实施方式提供了一种参数调整方法。请参阅图3,图3示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整方法的流程图。如图3所示,该参数调整方法可以包括以下步骤S310至步骤S340:
步骤S310:控制马达根据振动参数进行振动。
步骤S320:按照输出参数播放多媒体数据。
步骤S330:联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整。
步骤S340:当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
其中,步骤S310和步骤S320可以同时进行。可选的,控制马达根据振动参数进行振动,包括:控制马达在预设时长(3s)后根据振动参数进行振动。按照输出参数播放多媒体数据,包括:在预设时长(3s)后按照输出参数播放多媒体数据。
实施图3所示的方法,可以通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户/测试人员可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。此外,还可以避免马达分阶段测试带来的同步效率较低的问题,使得用户可以通过对于马达的振动参数的量化以及多媒体数据的输出参数的量化实现及时调参,有助于提升同步效率。
下面,对于本示例实施方式的上述步骤进行更加详细的说明。
在步骤S310中,控制马达根据振动参数进行振动。
具体地,上述的马达可以为线性马达,用于将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。其中,控制马达根据振动参数进行振动的方式具体可以为:调用马达对应的协议,根据该协议将振动参数转换为振动信号发送至马达,以控制马达按照振动参数进行振动。
其中,振动参数包括最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长中至少一种,可选的,振动参数还可以包括ADSR包络等,本申请实施例不作限定;其中,ADSR包络可以包括声音从无到有的上升时间(Attack Time)、声音从有到无的释放时间(Release Time)、振幅慢慢减小的衰减时间(Decay Time)以及持续发声的保持时间(Sustain Time)。具体地,当处于延迟管理模式下时,振动参数包括最大振幅(如,80)、持续振动时长(如,10s)、振动起始时长(如,10ms)以及振动终止时长(如,10ms);当处于颗粒度管理模式下时,振动参数包括最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长(如,100ms)。
另外,控制马达根据振动参数进行振动之前,上述方法还可以包括:输出参数调整界面并检测用于在多种预设波形中选取待测试波形的波形选取操作或参数输入操作,即,用户可以直接选取预设波形也可以通过自定义参数的方式自定义波形。其中,上述的多种预设波形可以对应于不同强度、不同持续时间以及不同最大振幅等。可选的,在检测用于在多种预设波形中选取待测试波形的波形选取操作或参数输入操作之前,上述方法还可以包括:从云服务器中下载上述的多种预设波形;或者,从本地存储空间中读取多种预设波形,这样可以方便用户根据个性化需求从多种波形中选择需要测试的波形,进而可以提升测试效率。
作为一种可选的实施例,当处于延迟管理模式下时,控制马达根据振动参数进行振动,包括:控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动。
具体地,控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动的方式具体可以为:向外置的振动传感器发送控制信号,以使得振动传感器控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动。
可见,实施该可选的实施例,能够通过量化对于马达的测试指标,可以方便用户预先设定各项参数,再控制马达按照设定的参数进行振动,从而获取到所需的延迟测试结果。
作为一种可选的实施例,当处于颗粒度管理模式下时,控制马达根据振动参数进行振动,包括:控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动。
其中,颗粒度用于衡量线性马达的振动的细腻、灵敏情况。另外,控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动的方式具体可以为:向外置的振动传感器发送控制信号,以使得振动传感器控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动。
可见,实施该可选的实施例,能够通过量化对于马达的测试指标,可以方便用户预先设定各项参数,再控制马达按照设定的参数进行振动,从而获取到所需的颗粒度测试结果。
作为一种可选的实施例,控制马达根据振动参数进行振动之前,上述方法还包括:
若处于延迟管理模式下,接收用于配置第一振动波形和初始延迟时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第一振动波形和初始延迟时长;
若处于颗粒度管理模式下,接收用于配置第二振动波形和初始数据播放间隔时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第二振动波形和初始数据播放间隔时长;
其中,第一振动波形用于通过最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行表示;第二振动波形用于通过振动间隔时长进行表示。
具体地,振动间隔时长可以自定义修改,振动间隔时长用于模拟振动的颗粒感,根据振动间隔时长可以离散排布多个振动周期。另外,优选地,振动间隔时长可以为,能够感受到振动颗粒度的最小时间间隔。
请参阅图4,图4示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整界面示意图。如图4所示,在延迟管理模式下,可以在参数调整界面中展示“声音延迟”对应的滑块控件;其中,通过作用于滑块控件的配置操作可以实现对于初始延迟时长的设定,滑块控件的滑动步长以毫秒为单位;此外,还可以在参数调整界面中图表化展示第一振动波形于坐标系中,坐标系的横轴为时间,纵轴为幅度,这样可以方便用户量化振动测试,从而可以明确振动对应的各项参数,有助于通过后续的参数调整实现多媒体数据与振动效果的同步。进而,用户可以触发表示为“开始测试”的控件,从而触发设备执行步骤S310~步骤S330的步骤,通过对界面展示的参数的不断调整,可以逐步实现多媒体数据与振动效果的同步。当测试完成后,设备可以自动生成与本次测试相对应的测试结果,当检测到作用于“分析结果”控件时可以向用户展示测试结果,以供用户参考。
请参阅图5,图5示意性示出了根据本申请的另一个实施例的参数调整界面示意图。如图5所示,在颗粒度管理模式下,可以在参数调整界面中展示“间隔时间”对应的滑块控件;其中,通过作用于滑块控件的配置操作可以实现对于初始数据播放间隔时长(如,声音播放间隔)的设定,从而有助于提升声音离散式播放与颗粒度振动的同步程度;此外,还可以在参数调整界面中图表化展示振动参数。进而,用户可以触发表示为“开始测试”的控件,从而触发设备执行步骤S310~步骤S330的步骤,通过对界面展示的参数的不断调整,可以逐步实现多媒体数据与振动效果的同步。当测试完成后,设备可以自动生成与本次测试相对应的测试结果,当检测到作用于“分析结果”控件时可以向用户展示测试结果,以供用户参考。
请参阅图6,图6示意性示出了根据本申请的一个实施例中的振动间隔时长的图表化示意图。如图6所示,振动间隔时长可以通过量化的示意图进行表示,振动间隔时长在横轴为时间的坐标系中表现为多个间隔,以一次振动启动到结束振动为一个振动周期,不断的间隔重复,可以实现振动的颗粒感。另外,每个竖线可以代表一个振动周期(即,图6中的竖线),其中,竖线对应于纵轴的振动幅度,可以用于表征在每个振动间隔时长后马达可以按照该振动幅度进行振动,以实现具有颗粒度的振动效果。
可见,实施该可选的实施例,能够提供参数配置功能,用户可以根据个性化需求配置对应的参数,从而有利于获取到所需的测试结果,进而有利于提升对于多媒体数据和振动效果的同步效率。
作为一种可选的实施例,控制马达根据振动参数进行振动之前,上述方法还包括:根据量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长;(如,150ms);将推荐延迟时长输出至参数调整界面中。
其中,根据量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长,包括:将量化后的振动结果和播放结果进行比对,以确定出振动结果和播放结果的延迟范围,根据历史延迟设置从延迟范围中选择推荐延迟时长。
具体地,将推荐延迟时长输出至参数调整界面中之后,上述方法还可以包括以下步骤:当检测到数据应用操作时,将上述推荐延迟时长应用于输出参数中,并根据调整后的输出参数配合振动参数,同时触发马达和多媒体数据的播放,以便用户体验推荐延迟时长下的振动效果与多媒体数据的同步性。
可见,实施该可选的实施例,能够自动化计算出延迟时长并推荐给用户,以供用户参考,这样可以有助于改善用户的使用体验。
作为一种可选的实施例,控制马达根据振动参数进行振动之前,上述方法还包括:将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行对齐处理。
具体地,将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行对齐处理的方式具体可以为:将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行左对齐和/或右对齐,以使得振动参数表征的波形和输出参数表征的波形至少振动起始时长和/或振动终止时长一致。其中,若振动参数表征的波形和输出参数表征的波形一致,在经过对齐处理之后,振动参数表征的波形和输出参数表征的波形可以重合。
请参阅图7,图7示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数图表化示意图。如图7所示,在步骤S310之前,上述方法还可以通过不同的折线分别表示振动参数和输出参数;其中,用于表示振动参数的折线包括开始振动、最大振幅、开始停止、振动结束等多个具有实际意义的表征点,马达可以在用于表示开始停止的拐点减弱振动的振幅,从而逐渐结束振动。用于表示输出参数的折线包括声音开始、声音结束等多个具有实际意义的表征点。另外,通过图7可知,多媒体数据和马达对应于相同的最大振幅。
可见,实施该可选的实施例,能够避免因参数未对齐导致所确定的最佳延迟时长不准确的问题,有利于提升最大延迟时长的精度。
在步骤S320中,按照输出参数播放多媒体数据。
具体地,输出参数包括延迟时长(如,50ms)以及最大颗粒效果时长(如,100ms)中至少一种。多媒体数据可以包括音频数据和视频数据中至少一种,其中,需要说明的是,上述的视频数据可以仅输出画面不输出声音,音频数据配合视频数据共同输出,可以实现画面和声音的同步输出。
另外,在按照输出参数播放多媒体数据之后,上述方法还可以包括:检测是否完成本次测试,如果是,则将监测到的马达实际触发时间和多媒体数据的实际开始播放时间进行存储并输出。基于此,还可以包括:根据马达实际触发时间和振动参数生成第一比对结果,并根据实际开始播放时间和输出参数生成第二比对结果,进而输出第一比对结果和第二比对结果,以便用户参考。
作为一种可选的实施例,按照输出参数播放多媒体数据,包括:若多媒体数据包括音频数据,则播放音频数据;若多媒体数据包括音频数据和视频数据,则按照帧同步的方式同步播放音频数据和视频数据。
具体地,上述的音频数据与视频数据为相互匹配的数据,每一帧音频与每一帧视频一一对应。另外,按照帧同步的方式同步播放音频数据和视频数据,包括:按照音频数据和视频数据的帧序号同步输出音频数据和视频数据,以使得音频数据和视频数据实现帧同步方式下的输出。例如,同步输出音频数据和视频数据的第一帧,同步输出音频数据和视频数据的第二帧,以此类推。
可见,实施该可选的实施例,能够实现音频数据与振动效果的同步,也能够实现音视频数据与振动效果的同步,可以扩大本申请的应用范围。
步骤S330:联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整。
其中,量化后的振动结果和播放结果可以输出为数值、曲线图、表格、频谱图等,本申请实施例不作限定。另外,联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整,包括:将量化后的振动结果和播放结果输出至同一界面/同一图表。将量化后的振动结果和播放结果输出至同一界面/同一图表之前,还包括:将振动结果和播放结果分别表示为量化线条(如,曲线/折线/直线),并将量化线条联合表示在同一坐标系下;或者,将振动结果和播放结果表示为参数集合,其中,参数集合中可以包括开始时间、结束时间等。
另外,联合输出量化后的振动结果和播放结果之后,上述方法还可以包括:根据量化后的振动结果和/或播放结果生成参数调整建议并输出,以供用户参考,其中,参数调整建议可以包括至少一种参数的建议调整范围以及建议信息。需要说明的是,一方面,可以通过联合输出量化后的振动结果和播放结果的方式,使得用户/软件厂商直接参考振动结果和播放结果进行主观地参数调整;另一方面,联合输出量化后的振动结果和播放结果之后,设备也可以自动生成参数调整建议并输出,以丰富用户参考依据。
在步骤S340中,当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
具体地,参数调整操作可以为一次或多次,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种的调整次数也可以为一次或多次。马达的振动和多媒体数据的播放实现同步可以表现为:多媒体数据的播放与马达的振动可以同时开始并可以被感知。另外,参数调整操作可以作用于参数调整控件(如,滑块)。振动参数中可以包括一种或多种参数,输出参数中也可以包括一种或多种参数。
若处于延迟管理模式下,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,包括:根据参数调整操作调整振动参数中的最大振幅,以使得调整后的最大振幅能够与多媒体数据(如,音频数据)的音量相匹配,避免音量较低而振幅较大所造成的匹配不和谐的问题,也可以改善多媒体数据和振动效果之间的同步效果。基于此,上述方法还可以包括:根据参数调整操作调整输出参数中的延迟时长,以使得在获取到音频播放指令之后以及在延迟时长之后,播放多媒体数据,以实现多媒体数据与振动效果之间的同步。
在颗粒度管理模式下,振动波形可以对应于多个振动周期,每个振动周期对应于一段多媒体数据,对于。另外,若处于颗粒度管理模式下,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,包括:根据参数调整操作调整输出参数中的最大颗粒效果时长,以使得最大颗粒效果时长与振动参数中的持续振动时长保持一致。基于此,上述方法还可以包括:根据参数调整操作调整输出参数中的延迟时长,以使得多媒体数据输出颗粒度与振动参数对应的颗粒度一致。基于此,上述方法还可以包括:根据参数调整操作调整振动参数中的振动间隔时长,并根据振动间隔时长调整多媒体数据中包含的多段数据与振动周期的匹配关系。举例来说,如果将振动间隔时长调短,则马达每次振动的间隔缩短,从而需要将多媒体数据中每段音频调整至与马达振动的间隔一致,从而保证马达每次振动的时候可以同步输出音频。
作为一种可选的实施例,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,方法还包括:根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息。
具体地,根据调整结果图表化展示当前振动效果,包括:根据调整结果实测振动延迟和/或振动颗粒感,将实测结果进行图表化表示,以体现当前的振动效果。基于此,输出当前振动效果对应的效果评价信息,包括:根据当前振动效果对应的效果范围确定对应的效果评价信息;具体包括:确定当前振动效果下的实测延迟是否处于预设合法范围内,如果是,则确定用于表示当前振动效果可以应用的效果评价信息,如果否,则确定用于表示当前振动效果不可以应用的效果评价信息。基于此,上述方法还可以包括:输出效果评价信息;其中,效果评价信息可以由字符、数字、符号等进行表示,本申请实施例不做限定。举例来说,效果评价信息可以为:振动效果与多媒体数据的同步性较高,可以达到90分。
可见,实施该可选的实施例,能够通过对于结果的图表化展示,有利于用户直观感受到参数调整后的振动效果与多媒体数据之间的同步性,从而有利于提升对于同步性精度的调整效率。
作为一种可选的实施例,根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息之后,上述方法还包括:根据效果评价信息评估当前振动效果,得到评估结果;若评估结果用于表示当前振动效果为单位时间内的测试结果中的最佳测试结果,则输出用于推荐将参数调整操作对应的调整结果设置为最佳参数的推荐信息;当检测到最佳参数设置操作时,则将调整结果作为最佳参数进行存储。
其中,根据效果评价信息评估当前振动效果,得到评估结果,包括:计算效果评价信息中的各项参数的加权和,将加权和所属的阈值范围对应的评估结果作为当前振动效果的评估结果。
具体地,将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:确定参数调整操作对应的调整结果的所属类型,将所属类型和调整结果作为最佳参数进行对应存储;其中,所属类型包括终端外放类型、有线耳机输出类型和蓝牙耳机输出类型,不同的所属类型可以对应于不同的调整结果,具体来说,不同的所属类型可以对应于不同的延迟时长。
另外,将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:检测是否存在与该多媒体数据对应的最佳参数,如果存在,则输出以供用户选择的多个选项,进而根据用户所选择的选项执行存储操作;其中,多个选项可以包括:根据最新的最佳参数覆盖原有的最佳参数、将最新的最佳参数与原有的最佳参数进行并列存储。
可见,实施该可选的实施例,能够提供最佳参数设置的功能,使得用户可以将自己调整后认为同步性最高的参数进行存储,以便调用。
作为一种可选的实施例,将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:
若参数调整操作用于调整振动参数,则根据调整结果更新振动参数并将输出参数与更新后的振动参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数,则根据调整结果更新输出参数并将振动参数与更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数和振动参数,则根据调整结果更新振动参数和输出参数,并将更新后的振动参数和更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储。
具体地,振动参数和输出参数均可以输出于参数调整界面,以便用户在该界面中个性化调整所需的参数。
可见,实施该可选的实施例,通过对于振动参数和输出参数的对应存储可以便于随时调用,提升伴随振动效果的多媒体数据的输出效率。
作为一种可选的实施例,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,上述方法还包括:根据参数调整操作对应的调整结果生成测试结果,并将测试结果上传云服务器,以便云服务器根据测试数据进行振动复测;其中,测试数据包括测试时间(如,XXXX年XX月XX日XX时XX分XX秒)、厂商(如,A品牌、B品牌)、机型(如,P80、P65)、测试版本号(如,0.23.15.612)、振动测试代号(如,123456)、振动参数、效果参数以及自定义数据中至少一种。
具体地,测试数据还可以包括马达类型和振动波形代号(如,001)等。另外,自定义数据可以为用户自定义的最佳效果延迟(如,50ms)。另外,举例来说,测试结果的上传云服务器的格式可以为:时间|厂商|机型|测试版本号|振动测试代号|振动参数|效果参数|自定义数据|...,本申请实施例不作限定。
可见,实施该可选的实施例,能够通过对于测试结果的上传,一方面可以方面其他用户参考该测试结果,另一方面可以通过云平台实现复测,以保证测试效果是正常的。
请参阅图8,图8示意性示出了根据本申请的一个实施例的参数调整方法的流程图。如图8所示,该参数调整方法可以包括:步骤S800~步骤S822。
步骤S800:当处于延迟管理模式下时,接收用于配置第一振动波形和初始延迟时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第一振动波形和初始延迟时长;第一振动波形用于通过最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行表示。
步骤S802:当处于颗粒度管理模式下时,接收用于配置第二振动波形和初始数据播放间隔时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第二振动波形和初始数据播放间隔时长;第二振动波形用于通过振动间隔时长进行表示。
步骤S804:将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行对齐处理。
步骤S806:根据量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长,并将推荐延迟时长输出至参数调整界面中。
步骤S808:当检测到测试触发操作时,控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动。
步骤S810:当检测到测试触发操作时,控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动。
步骤S812:按照输出参数播放多媒体数据。
步骤S814:当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
步骤S816:根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息。
步骤S818:根据效果评价信息评估当前振动效果,得到评估结果,若评估结果用于表示当前振动效果为单位时间内的测试结果中的最佳测试结果,则输出用于推荐将参数调整操作对应的调整结果设置为最佳参数的推荐信息。
步骤S820:当检测到最佳参数设置操作时,则将调整结果作为最佳参数进行存储。
步骤S822:根据参数调整操作对应的调整结果生成测试结果,并将测试结果上传云服务器,以便云服务器根据测试数据进行振动复测;其中,测试数据包括测试时间、厂商、机型、测试版本号、振动测试代号、振动参数、效果参数以及自定义数据中至少一种。
需要说明的是,步骤S800~步骤S822与图3所示的各步骤及其实施例相对应,针对步骤S800~步骤S822的具体实施方式,请参阅图3及其实施例,此处不再赘述。
可见,实施图8所示的方法,可以通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。此外,还可以避免马达分阶段测试带来的同步效率较低的问题,使得用户可以通过对于马达的振动参数的量化以及多媒体数据的输出参数的量化实现及时调参,有助于提升同步效率。
进一步的,本示例实施方式中,还提供了一种参数调整装置。参考图9所示,该参数调整装置900可以包括:马达控制单元901、多媒体数据输出单元902、量化结果输出单元903以及参数调整单元904,其中:
马达控制单元901,用于控制马达根据振动参数进行振动;
多媒体数据输出单元902,用于按照输出参数播放多媒体数据;
量化结果输出单元903,用于联合输出量化后的振动结果和播放结果,振动结果和播放结果用于判定是否进行参数调整;
参数调整单元904,用于当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种,以使得马达的振动和多媒体数据的播放实现同步。
其中,振动参数包括最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长中至少一种;输出参数包括延迟时长以及最大颗粒效果时长中至少一种。
可见,实施图9所示的装置,可以通过量化的振动参数和输入参数实现振动和声音的绑定测试,用户可以通过绑定测试切身感受到振动与声音是否一致,并在不一致的情况下对振动参数和输入参数中至少一种参数进行修改,以更快更精准地实现振动效果与多媒体数据之间的同步性。此外,还可以避免马达分阶段测试带来的同步效率较低的问题,使得用户可以通过对于马达的振动参数的量化以及多媒体数据的输出参数的量化实现及时调参,有助于提升同步效率。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
图表化数据输出单元(未图示),用于在参数调整单元904根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息。
可见,实施该可选的实施例,能够通过对于结果的图表化展示,有利于用户直观感受到参数调整后的振动效果与多媒体数据之间的同步性,从而有利于提升对于同步精度的调整效率。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
评估单元(未图示),用于在图表化数据输出单元根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息之后,根据所述效果评价信息评估所述当前振动效果,得到评估结果;
信息输出单元(未图示),用于在所述评估结果用于表示所述当前振动效果为单位时间内的测试结果中的最佳测试结果时,输出用于推荐将所述参数调整操作对应的调整结果设置为最佳参数的推荐信息;
数据存储单元(未图示),用于当检测到最佳参数设置操作时,则将所述调整结果作为所述最佳参数进行存储。
可见,实施该可选的实施例,能够提供最佳参数设置的功能,使得用户可以将自己调整后认为同步性最高的参数进行存储,以便调用。
在本申请的一种示例性实施例中,数据存储单元将参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:
若参数调整操作用于调整振动参数,则根据调整结果更新振动参数并将输出参数与更新后的振动参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数,则根据调整结果更新输出参数并将振动参数与更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储;
若参数调整操作用于调整输出参数和振动参数,则根据调整结果更新振动参数和输出参数,并将更新后的振动参数和更新后的输出参数作为最佳参数进行对应存储。
可见,实施该可选的实施例,通过对于振动参数和输出参数的对应存储可以便于随时调用,提升伴随振动效果的多媒体数据的输出效率。
在本申请的一种示例性实施例中,当处于延迟管理模式下时,马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动,包括:
控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行振动。
可见,实施该可选的实施例,能够通过量化对于马达的测试指标,可以方便用户预先设定各项参数,再控制马达按照设定的参数进行振动,从而获取到所需的延迟测试结果。
在本申请的一种示例性实施例中,当处于颗粒度管理模式下时,马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动,包括:
控制马达按照最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长进行振动。
可见,实施该可选的实施例,能够通过量化对于马达的测试指标,可以方便用户预先设定各项参数,再控制马达按照设定的参数进行振动,从而获取到所需的颗粒度测试结果。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
操作接收单元(未图示),用于在马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动之前,若处于延迟管理模式下,接收用于配置第一振动波形和初始延迟时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第一振动波形和初始延迟时长;
操作接收单元,还用于在马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动之前,若处于颗粒度管理模式下,接收用于配置第二振动波形和初始数据播放间隔时长的配置操作,并通过参数调整界面图表化展示第二振动波形和初始数据播放间隔时长;
其中,第一振动波形用于通过最大振幅、持续振动时长、振动起始时长以及振动终止时长进行表示;第二振动波形用于通过振动间隔时长进行表示。
可见,实施该可选的实施例,能够提供参数配置功能,用户可以根据个性化需求配置对应的参数,从而有利于获取到所需的测试结果,进而有利于提升对于多媒体数据和振动效果的同步效率。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
测试结果生成单元(未图示),用于在参数调整单元904根据参数调整操作调整振动参数和输出参数中至少一种之后,根据参数调整操作对应的调整结果生成测试结果,并将测试结果上传云服务器,以便云服务器根据测试数据进行振动复测;
其中,测试数据包括测试时间、厂商、机型、测试版本号、振动测试代号、振动参数、效果参数以及自定义数据中至少一种。
可见,实施该可选的实施例,能够通过对于测试结果的上传,一方面可以方面其他用户参考该测试结果,另一方面可以通过云平台实现复测,以保证测试效果是正常的。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
延时计算单元(未图示),用于在马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动之前,根据量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长;
延时输出单元(未图示),用于将推荐延迟时长输出至参数调整界面中。
可见,实施该可选的实施例,能够自动化计算出延迟时长并推荐给用户,以供用户参考,这样可以有助于改善用户的使用体验。
在本申请的一种示例性实施例中,多媒体数据输出单元902按照输出参数播放多媒体数据,包括:
若多媒体数据包括音频数据,则播放音频数据;
若多媒体数据包括音频数据和视频数据,则按照帧同步的方式同步播放音频数据和视频数据。
可见,实施该可选的实施例,能够实现音频数据与振动效果的同步,也能够实现音视频数据与振动效果的同步,可以扩大本申请的应用范围。
在本申请的一种示例性实施例中,上述装置还包括:
参数对齐单元(未图示),用于在马达控制单元901控制马达根据振动参数进行振动之前,将振动参数表征的波形和输出参数表征的波形进行对齐处理。
可见,实施该可选的实施例,能够避免因参数未对齐导致所确定的最佳延迟时长不准确的问题,有利于提升最大延迟时长的精度。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本申请的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
由于本申请的示例实施例的参数调整装置的各个功能模块与上述参数调整方法的示例实施例的步骤对应,因此对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请上述的参数调整方法的实施例。
作为另一方面,本申请还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该电子设备执行时,使得该电子设备实现上述实施例中所述的方法。
需要说明的是,本申请所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现,所描述的单元也可以设置在处理器中。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、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申请的一般性原理并包括本申请未公开的本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,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本申请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。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (14)
1.一种参数调整方法,其特征在于,包括:
控制马达根据振动参数进行振动;
按照输出参数播放多媒体数据;
联合输出量化后的振动结果和播放结果,所述振动结果和所述播放结果用于判定是否进行参数调整;
当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据所述参数调整操作调整所述振动参数和所述输出参数中至少一种,以使得所述马达的振动和所述多媒体数据的播放实现同步;
根据所述参数调整操作对应的调整结果,图表化展示当前振动效果并输出所述当前振动效果对应的效果评价信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据调整结果图表化展示当前振动效果并输出所述当前振动效果对应的效果评价信息之后,所述方法还包括:
根据所述效果评价信息评估所述当前振动效果,得到评估结果;
若所述评估结果用于表示所述当前振动效果为单位时间内的测试结果中的最佳测试结果,则输出用于推荐将所述参数调整操作对应的调整结果设置为最佳参数的推荐信息;
当检测到最佳参数设置操作时,则将所述调整结果作为所述最佳参数进行存储。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,将所述参数调整操作对应的调整结果作为最佳参数进行存储,包括:
若所述参数调整操作用于调整所述振动参数,则根据调整结果更新所述振动参数并将所述输出参数与更新后的振动参数作为所述最佳参数进行对应存储;
若所述参数调整操作用于调整所述输出参数,则根据调整结果更新所述输出参数并将所述振动参数与更新后的输出参数作为所述最佳参数进行对应存储;
若所述参数调整操作用于调整所述输出参数和所述振动参数,则根据调整结果更新所述振动参数和所述输出参数,并将更新后的振动参数和更新后的输出参数作为所述最佳参数进行对应存储。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述振动参数包括最大振幅、持续振动时长、振动起始时长、振动终止时长以及振动间隔时长中至少一种;所述输出参数包括延迟时长以及最大颗粒效果时长中至少一种。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,控制马达根据振动参数进行振动,包括:
当处于延迟管理模式下时,控制马达按照所述最大振幅、所述持续振动时长、所述振动起始时长以及所述振动终止时长进行振动。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,控制马达根据振动参数进行振动,包括:
当处于颗粒度管理模式下时,控制所述马达按照所述最大振幅、所述持续振动时长、所述振动起始时长、所述振动终止时长以及所述振动间隔时长进行振动。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
若处于延迟管理模式下,接收用于配置第一振动波形和初始延迟时长的配置操作,并通过所述参数调整界面图表化展示所述第一振动波形和所述初始延迟时长;
若处于颗粒度管理模式下,接收用于配置第二振动波形和初始数据播放间隔时长的配置操作,并通过所述参数调整界面图表化展示所述第二振动波形和所述初始数据播放间隔时长;
其中,所述第一振动波形用于通过所述最大振幅、所述持续振动时长、所述振动起始时长以及所述振动终止时长进行表示;所述第二振动波形用于通过所述振动间隔时长进行表示。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述参数调整操作对应的调整结果生成测试结果,并将所述测试结果上传云服务器,以便所述云服务器根据所述测试结果进行振动复测;
其中,所述测试结果包括测试时间、厂商、机型、测试版本号、振动测试代号、振动参数、效果参数以及自定义数据中至少一种。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述量化后的振动结果和播放结果计算推荐延迟时长;
将所述推荐延迟时长输出至所述参数调整界面中。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,按照输出参数播放多媒体数据,包括:
若所述多媒体数据包括音频数据,则播放所述音频数据;
若所述多媒体数据包括所述音频数据和视频数据,则按照帧同步的方式同步播放所述音频数据和所述视频数据。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制马达根据振动参数进行振动之前,所述方法还包括:
将所述振动参数表征的波形和所述输出参数表征的波形进行对齐处理。
12.一种参数调整装置,其特征在于,包括:
马达控制单元,用于控制马达根据振动参数进行振动;
多媒体数据输出单元,用于按照输出参数播放多媒体数据;
量化结果输出单元,用于联合输出量化后的振动结果和播放结果,所述振动结果和所述播放结果用于判定是否进行参数调整;
参数调整单元,用于当检测到作用于参数调整界面的参数调整操作时,根据所述参数调整操作调整所述振动参数和所述输出参数中至少一种,以使得所述马达的振动和所述多媒体数据的播放实现同步;
图表化数据输出单元,用于根据所述参数调整操作对应的调整结果,图表化展示当前振动效果并输出当前振动效果对应的效果评价信息。
13.一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,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-11任一项所述的方法。
14.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1-11任一项所述的方法。
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