CN115802330A - 设备适配方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明属于设备适配领域,公开了一种设备适配方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据目标设备的标识信息确定设备属性;根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;根据所述库文件确定采样参数;将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。由于本发明是根据目标设备的标识信息确定目标设备对应的库文件,根据库文件确定采样参数,以使目标设备根据采样参数进行采样并返回采样结果。相对于现有的只能识别特定设备的方式,本发明上述方式能够适配不同的设备,提高用户体验感。
Description
技术领域
本发明涉及设备适配技术领域,尤其涉及一种设备适配方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
蓝牙遥控器是电视体验的最重要部件,作为用户与电视机交互的桥梁,电视界面必须能及时反馈用户的每一次按键和语音响应。由于不同蓝牙遥控器方案商的驱动、语音解码库不同,造成代码维护量增加,增加解决同一问题的重复次数,且由于不同电视机型适配的蓝牙遥控器也不相同,导致电视只能识别特定的蓝牙遥控器,从而影响产品的开发效率。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供了一种设备适配方法、装置、设备及存储介质,旨在解决现有技术中只能识别特定的蓝牙遥控器的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种设备适配方法,所述方法包括以下步骤:
根据目标设备的标识信息确定设备属性;
根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;
根据所述库文件确定采样参数;
将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
可选地,所述根据目标设备的标识信息确定设备属性的步骤,包括:
通过预设接口获取目标设备的厂商ID和产品ID;
根据所述厂商ID和所述产品ID确定目标设备的标识信息;
根据所述标识信息查询预设设备属性表确定所述目标设备的设备属性。
可选地,根据所述库文件确定采样参数的步骤,包括:
根据所述库文件确定所述目标设备对应的音频模块描述符;
修改目标文件路径,以配置采样参数为所述音频模块描述符中对应的音频参数。
可选地,所述将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果的步骤之后,还包括:
若所述采样结果中包括音频信号,则确定所述音频信号的目标频点;
确定各个频点的门限幅值;
根据所述门限幅值和所述目标频点对所述音频信号进行滤波,得到限幅音频。
可选地,所述确定各个频点的门限幅值的步骤,包括:
将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段;
从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值;
将所述门限幅值作为所述特征频点所处的子频段的门限幅值。
可选地,所述将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段的步骤,包括:
根据预设频段和预设倍频程通过以下公式确定频率点:
fc=f0×21/n
其中,fc为频率点,f0为预设频段的初始频率,n为正整数;
根据相邻的所述频率点确定子频段。
可选地,所述从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值的步骤,包括:
将所述子频段的起始频率作为所述子频段的特征频点;
确定所述特征频点对应的目标音频信号;
将所述目标音频信号转换为数字信号,并对所述数字信号进行快速傅里叶变换,得到所述目标音频信号的频域信号;
根据所述频域信号通过以下公式计算所述特征频点的总谐波失真:
其中,%THD为总谐波失真,H1为所述特征频点的频域幅值,H2-HN为所述特征频点的N次谐波的频域幅值,其中N为正整数;
在所述总谐波失真小于等于预设总谐波失真时,将当前最大音频幅值作为特征频点对应的音频信号的门限幅值。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种设备适配装置,所述装置包括:
设备属性确定模块,用于根据目标设备的标识信息确定设备属性;
库文件确定模块,用于根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;
采样参数确定模块,用于根据所述库文件确定采样参数;
发送模块,用于将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种设备适配设备,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设备适配程序,所述设备适配程序配置为实现如上文所述的设备适配方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有设备适配程序,所述设备适配程序被处理器执行时实现如上文所述的设备适配方法的步骤。
本发明根据目标设备的标识信息确定设备属性;根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;根据所述库文件确定采样参数;将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。由于本发明是根据目标设备的标识信息确定目标设备对应的库文件,根据库文件确定采样参数,以使目标设备根据采样参数进行采样并返回采样结果。相对于现有的只能识别特定设备的方式,本发明上述方式能够适配不同的设备,提高用户体验感。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备适配设备的结构示意图;
图2为本发明设备适配方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明设备适配方法第一实施例的设备参数映射关系表;
图4为本发明设备适配方法第二实施例的流程示意图;
图5为本发明设备适配装置第一实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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。
参照图1,图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备适配设备结构示意图。
如图1所示,该设备适配设备可以包括:处理器1001,例如中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(Wireless-Fidelity,WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM),也可以是稳定的非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对设备适配设备的限定,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。
如图1所示,作为一种存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及设备适配程序。
在图1所示的设备适配设备中,网络接口1004主要用于与网络服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于与用户进行数据交互;本发明设备适配设备中的处理器1001、存储器1005可以设置在设备适配设备中,所述设备适配设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的设备适配程序,并执行本发明实施例提供的设备适配方法。
基于上述设备适配设备,本发明实施例提供了一种设备适配方法,参照图2,图2为本发明设备适配方法第一实施例的流程示意图。
本实施例中,所述设备适配方法包括以下步骤:
步骤S10:根据目标设备的标识信息确定设备属性。
需要说明的是,本实施例的执行主体可以是一种具有数据处理、网络通信以及程序运行功能的计算服务设备,例如手机、平板电脑、个人电脑等,或者是一种能够实现上述功能的电子设备或电视。以下以所述电视为例,对本实施例及下述各实施例进行说明。
需要说明的是,所述目标设备可以是向电视发送按键或语音指令的设备,如蓝牙遥控器等设备,所述标识信息可以是能够唯一标识所述目标设备的标识,例如,产品Id或编号等信息。所述设备属性可以是所述目标设备的系统属性,可以是所述目标设备对应的语音方案,例如,蓝牙遥控器的语音方案可包括微纳方案、东胜方案、RTK方案、惠通方案等,其中,微纳方案对应的系统属性可以是persist.audio.vaudio.in;东胜方案对应的系统属性可以是persist.audio.dongsheng.in;惠通方案对应的系统属性可以是persist.audio.huitong.in;具体可参照图3,图3为本发明设备适配方法第一实施例的设备参数映射关系表;根据所述设备参数映射关系表可知,微纳方案对应的系统属性是persist.audio.vaudio.in,对应的Device是AUDIO_DEVICE_IN_VAUDIO_DEVICE;对应的AudioHAL是audio.vaudio.default.so。其中,device是用于存储具体的产品配置文件的目录,例如,存储不同遥控器方案的库文件。
进一步的,因为目标设备的厂商ID和产品ID可能存在重复,导致目标设备识别错误,例如,微纳方案和RTK方案的生产厂商ID均为0x005d,因此,为了目标设备识别的准确性,所述步骤S10,可包括:通过预设接口获取目标设备的厂商ID和产品ID;根据所述厂商ID和所述产品ID确定目标设备的标识信息;根据所述标识信息查询预设设备属性表确定所述目标设备的设备属性。
需要说明的是,所述预设接口可以是用户获取目标设备的厂商ID和产品ID的android层接口,所述通过预设接口获取目标设备的厂商ID和产品ID可以是通过以下代码获取目标设备的厂商ID和产品ID:
String deviceName=InputDevice.getDevice(event.getDeviceId()).getName();
int deviceVID=InputDevice.getDevice(event.getDeviceId()).getVendorId();
int devicePID=InputDevice.getDevice(event.getDeviceId()).getProductId();
也可以添加JNI文件com_android_server_policy_PhoneWindowManager.cpp获取遥控其PID/VID,HIDIOCGRAWINFO:得到原生的信息,这个ioctl将返回一个hidraw_devinfo结构体,包含设备的总线类型、VID和PID。
需要说明的是,所述根据所述厂商ID和所述产品ID确定目标设备的标识信息可以是根据将所述厂商ID和所述产品ID组合起来作为目标设备的标识信息,例如,目标设备的厂商ID为0x005d,产品ID为0x0001,则目标设备的标识信息为0x005d/0x0001。所述预设设备属性表可以是图3中的设备参数映射关系表。
步骤S20:根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件。
需要说明的是,所述目标设备对应的库文件统一放在目标设备对应的device目录下的voice_lib文件夹中,文件路径:device\skyworth\***\voice_lib(***为机芯)。voice_lib包含东胜、惠通、微纳、RTK等遥控器的库文件以及preinstall.mk,其中,preinstall.mk负责将不同遥控器方案商的so库拷贝到/system/lib/hw目录下,hidraw文件拷贝到/system/bin目录下。hidraw提供了一个通过USB/Bluetooth接口的裸数据接口,它和hiddev的区别体现在其数据不经过HID parser解析,而是直接将数据传输。电视机和蓝牙遥控器通过蓝牙连接成功后,通过传输hidraw传输Bluetooth相关数据给电视端。可通过查询所述预设设备属性表确定所述目标设备的device,进而确定目标设备对应的库文件。
步骤S30:根据所述库文件确定采样参数。
需要说明的是,所述根据所述库文件确定采样参数可以是从所述库文件中获得所述目标设备对应的采样参数,所述采样参数可包括采样率,声道数,采样精度,支持的设备名称等信息。
进一步的,为了适配不同的蓝牙遥控器,所述步骤S30,可包括:根据所述库文件确定所述目标设备对应的音频模块描述符;修改目标文件路径,以配置采样参数为所述音频模块描述符中对应的音频参数。
需要说明的是,所述音频模块描述符可以是预先设置的目标设备对应的存储有其参数信息的标识符,例如,某遥控器设备对应的音频模块描述符为ble,则获取所述ble对应的文件代码,可以是:
需要说明的是,所述修改目标文件路径可以是添加遥控器的属性获取。
在具体实施中,电视端添加遥控器的属性获取,将遥控器属性获取的文件路径修改为:
hardware\libhardware_legacy\audio\AudioPolicyManagerBase.cpp
步骤S40:将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
应理解的是,因为所述采样参数为电视端预先适配的所述目标设备对应的采样参数,因此,在目标设备根据所述采样参数进行采样后,获得的采样结果为电视端可识别的结果,进而实现不同设备的适配。
在具体实施中,电视端首先获取到当前蓝牙遥控器的标识信息,再根据遥控器的标识信息,创建一个MediaRecorder对象,用于设置录音来源、设置录音比特率、设置采样率、设置音频输出格式、设置音频编码格式等采样参数,调用prepare做录音准备工作,打开对应的audio Hal库,通过遥控器的麦克风采集语音开始进行录音;语音键松开完成语音采集,设置录音属性为false,停止录音。并将录音结果发送至电视端。
本实施例根据目标设备的标识信息确定设备属性;根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;根据所述库文件确定采样参数;将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。由于本实施例是根据目标设备的标识信息确定目标设备对应的库文件,根据库文件确定采样参数,以使目标设备根据采样参数进行采样并返回采样结果。相对于现有的只能识别特定设备的方式,本实施例上述方式能够适配不同的设备,提高用户体验感。
参考图4,图4为本发明设备适配方法第二实施例的流程示意图。
基于上述各实施例,在本实施例中,所述步骤S40之后,所述方法还包括:
步骤S50:若所述采样结果中包括音频信号,则确定所述音频信号的目标频点。
需要说明的是,所述目标频点可以是所述音频信号对应的绝对频率值。
步骤S60:确定各个频点的门限幅值。
应理解的是,限幅(limiting)可以是将信号某种特性(例如电压、电流、功率)超过预定门限值的所有瞬时值减弱至接近此门限值,而对其他所有的瞬时值予以保留的操作。所述门限幅值可以是目标频点中的各个频点对应的音频限幅值。
进一步的,为了减少音频信号的失真率,提高音频信号的可识别度,所述步骤S60,可包括:将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段;从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值;将所述门限幅值作为所述特征频点所处的子频段的门限幅值。
需要说明的是,所述预设频段可以是预先设置的人可以感知的频率范围,可以是20Hz-20kHz频段,可以是所述音频信号对应的频率范围。预设倍频程可以是预先设置的用于将预设频段划分为多个子频段的倍频程,可以取1、1/2、1/3...1/n等值。n为正整数。其中,n越大,划分得到的子频段越多,也就是分段式幅频滤波的分段越精细,对音频信号的限幅滤波效果越好。所述从所述子频段中选取特征频点可以是将所述子频段中的起始频率、终点频率或中点频率作为特征频点。将所述门限幅值作为所述特征频点所处的子频段的门限幅值可以是将所述特征频点的门限幅值作为所述特征频点所处的子频段中的各个频点的门限幅值,即可以得到音频信号的目标频点中各个频点对应的门限幅值。所述将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段可以是先通过以下公式确定频率点:
fc=f0×21/n
其中,fc为频率点,f0为预设频段的初始频率,n为正整数;
在得到多个频率点后,相邻的频率点可以组成一个频率范围,即子频段。
在具体实施中,当预设频段为20Hz-20kHz频段时,倍频程为1/3时,将20Hz作为初始频率,根据1/3倍频程带入上式计算并四舍五入,可得到多个频率点如下:20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000和20000(单位Hz),共31个频率点。将相邻频率点组成一个子频段,即20~25、25~32、32~40...16000~20000共30个子频段。可将每个子频段的起始频率为该段的特征频点,确定各特征频点的音频信号的门限幅值,并将门限幅值作为各子频段内任意频点的门限幅值。
进一步的,为了减少音频信号的失真率,提高音频信号的可识别度,所述确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值的步骤,包括:
将所述子频段的起始频率作为所述子频段的特征频点;
确定所述特征频点对应的目标音频信号;
将所述目标音频信号转换为数字信号,并对所述数字信号进行快速傅里叶变换,得到所述目标音频信号的频域信号;
根据所述频域信号通过以下公式计算所述特征频点的总谐波失真:
其中,%THD为总谐波失真,H1为所述特征频点的频域幅值,H2-HN为所述特征频点的N次谐波的频域幅值,其中N为正整数;
在所述总谐波失真小于等于预设总谐波失真时,将当前最大音频幅值作为特征频点对应的音频信号的门限幅值。
需要说明的是,除了将所述子频段的起始频率作为所述子频段的特征频点,也可将所述子频段的终点频率或中点频率作为所述子频段的特征频点。所述确定所述特征频点对应的目标音频信号可以是获取音频信号中频率为特征频点的音频信号,作为所述目标音频信号。所述预设总谐波失真可以是预先设置的总谐波失真值,可以是3%,当所述总谐波失真大于预设总谐波失真时,可降低信号发生器输出的音频幅值,并重新计算总谐波失真,直至总谐波失真小于等于预设总谐波失真,当经过某一次调低信号发生器输出的音频幅值时,计算总谐波失真小于等于预设总谐波失真,则该音频幅值为总谐波失真小于等于预设总谐波失真时的最大音频幅值,可将记录的该次调低后的音频幅值作为所述特征频点对应的门限幅值。同理,可以计算出各特征频点的门限幅值,即可得到各子频段的音频信号的门限幅值。
步骤S70:根据所述门限幅值和所述目标频点对所述音频信号进行滤波,得到限幅音频。
本实施例若所述采样结果中包括音频信号,则确定所述音频信号的目标频点;确定各个频点的门限幅值;根据所述门限幅值和所述目标频点对所述音频信号进行滤波,得到限幅音频。本实施例确定音频信号的目标频点;确定各个频点的门限幅值;根据门限幅值和目标频点对音频信号进行滤波,得到限幅音频。避免音频信号的总谐波失真过大,影响音频信号的识别,提高音频信号的可识别度。
参照图5,图5为本发明设备适配装置第一实施例的结构框图。
如图5所示,本发明实施例提出的设备适配装置包括:
设备属性确定模块10,用于根据目标设备的标识信息确定设备属性;
库文件确定模块20,用于根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;
采样参数确定模块30,用于根据所述库文件确定采样参数;
发送模块40,用于将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
本实施例根据目标设备的标识信息确定设备属性;根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;根据所述库文件确定采样参数;将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。由于本实施例是根据目标设备的标识信息确定目标设备对应的库文件,根据库文件确定采样参数,以使目标设备根据采样参数进行采样并返回采样结果。相对于现有的只能识别特定设备的方式,本实施例上述方式能够适配不同的设备,提高用户体验感。
需要说明的是,以上所描述的工作流程仅仅是示意性的,并不对本发明的保护范围构成限定,在实际应用中,本领域的技术人员可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部来实现本实施例方案的目的,此处不做限制。
另外,未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例所提供的设备适配方法,此处不再赘述。
基于本发明上述设备适配装置第一实施例,提出本发明设备适配装置的第二实施例。
在本实施例中,所述设备属性确定模块10,还用于通过预设接口获取目标设备的厂商ID和产品ID;
根据所述厂商ID和所述产品ID确定目标设备的标识信息;
根据所述标识信息查询预设设备属性表确定所述目标设备的设备属性。
进一步的,所述采样参数确定模块30,还用于根据所述库文件确定所述目标设备对应的音频模块描述符;
修改目标文件路径,以配置采样参数为所述音频模块描述符中对应的音频参数。
进一步的,所述发送模块40,还用于若所述采样结果中包括音频信号,则确定所述音频信号的目标频点;
确定各个频点的门限幅值;
根据所述门限幅值和所述目标频点对所述音频信号进行滤波,得到限幅音频。
进一步的,所述发送模块40,还用于将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段;
从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值;
将所述门限幅值作为所述特征频点所处的子频段的门限幅值。
进一步的,所述发送模块40,还用于根据预设频段和预设倍频程通过以下公式确定频率点:
fc=f0×21/n
其中,fc为频率点,f0为预设频段的初始频率,n为正整数;
根据相邻的所述频率点确定子频段。
进一步的,所述发送模块40,还用于将所述子频段的起始频率作为所述子频段的特征频点;
确定所述特征频点对应的目标音频信号;
将所述目标音频信号转换为数字信号,并对所述数字信号进行快速傅里叶变换,得到所述目标音频信号的频域信号;
根据所述频域信号通过以下公式计算所述特征频点的总谐波失真:
其中,%THD为总谐波失真,H1为所述特征频点的频域幅值,H2-HN为所述特征频点的N次谐波的频域幅值,其中N为正整数;
在所述总谐波失真小于等于预设总谐波失真时,将当前最大音频幅值作为特征频点对应的音频信号的门限幅值。
本发明设备适配装置的其他实施例或具体实现方式可参照上述各方法实施例,此处不再赘述。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有设备适配程序,所述设备适配程序被处理器执行时实现如上文所述的设备适配方法的步骤。
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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。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、物品或者系统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(如只读存储器/随机存取存储器、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(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。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种设备适配方法,其特征在于,所述设备适配方法包括以下步骤:
根据目标设备的标识信息确定设备属性;
根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;
根据所述库文件确定采样参数;
将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
2.如权利要求1所述的设备适配方法,其特征在于,所述根据目标设备的标识信息确定设备属性的步骤,包括:
通过预设接口获取目标设备的厂商ID和产品ID;
根据所述厂商ID和所述产品ID确定目标设备的标识信息;
根据所述标识信息查询预设设备属性表确定所述目标设备的设备属性。
3.如权利要求1所述的设备适配方法,其特征在于,所述根据所述库文件确定采样参数的步骤,包括:
根据所述库文件确定所述目标设备对应的音频模块描述符;
修改目标文件路径,以配置采样参数为所述音频模块描述符中对应的音频参数。
4.如权利要求1所述的设备适配方法,其特征在于,所述将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果的步骤之后,还包括:
若所述采样结果中包括音频信号,则确定所述音频信号的目标频点;
确定各个频点的门限幅值;
根据所述门限幅值和所述目标频点对所述音频信号进行滤波,得到限幅音频。
5.如权利要求4所述的设备适配方法,其特征在于,所述确定各个频点的门限幅值的步骤,包括:
将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段;
从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值;
将所述门限幅值作为所述特征频点所处的子频段的门限幅值。
6.如权利要求5所述的设备适配方法,其特征在于,所述将预设频段按照预设倍频程划分为多个子频段的步骤,包括:
根据预设频段和预设倍频程通过以下公式确定频率点:
fc=f0×21/n
其中,fc为频率点,f0为预设频段的初始频率,n为正整数;
根据相邻的所述频率点确定子频段。
7.如权利要求5所述的设备适配方法,其特征在于,所述从所述子频段中选取特征频点,确定所述特征频点对应的音频信号的门限幅值的步骤,包括:
将所述子频段的起始频率作为所述子频段的特征频点;
确定所述特征频点对应的目标音频信号;
将所述目标音频信号转换为数字信号,并对所述数字信号进行快速傅里叶变换,得到所述目标音频信号的频域信号;
根据所述频域信号通过以下公式计算所述特征频点的总谐波失真:
其中,%THD为总谐波失真,H1为所述特征频点的频域幅值,H2-HN为所述特征频点的N次谐波的频域幅值,其中N为正整数;
在所述总谐波失真小于等于预设总谐波失真时,将当前最大音频幅值作为特征频点对应的音频信号的门限幅值。
8.一种设备适配装置,其特征在于,所述设备适配装置包括:
设备属性确定模块,用于根据目标设备的标识信息确定设备属性;
库文件确定模块,用于根据所述设备属性确定所述目标设备对应的库文件;
采样参数确定模块,用于根据所述库文件确定采样参数;
发送模块,用于将所述采样参数发送至目标设备,以使目标设备根据所述采样参数进行采样并返回采样结果。
9.一种设备适配设备,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设备适配程序,所述设备适配程序配置为实现如权利要求1至7中任一项所述的设备适配方法的步骤。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有设备适配程序,所述设备适配程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的设备适配方法的步骤。
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