一种连麦音频处理方法、装置及连麦云端

文档序号:1802508 发布日期:2021-11-05 浏览:19次 >En<

阅读说明:本技术 一种连麦音频处理方法、装置及连麦云端 (Continuous microphone audio processing method and device and continuous microphone cloud ) 是由 杨建国 张宇 于 2021-08-11 设计创作,主要内容包括:本公开实施例提供一种连麦音频处理方法、装置、连麦云端及存储介质,其中,所述方法运用在云端中,所述云端包括连麦应用程序和音频处理器,所述音频处理器支持对应音频类型的合成音频,所述方法包括:调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形;按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频;通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。通过上述方案,可以将原有在己方客户端中进行音频处理的工作转移到云端进行处理,从而大大降低了客户端的工作负荷,从而降低了丢包和卡顿的可能性,提升了用户体验。(The embodiment of the disclosure provides a microphone connecting audio processing method and device, a microphone connecting cloud and a storage medium, wherein the method is applied to the cloud, the cloud comprises a microphone connecting application program and an audio processor, the audio processor supports synthetic audio of a corresponding audio type, and the method comprises the following steps: calling the microphone connecting application program to read the waveform to be processed of the corresponding audio type; performing timbre processing on the waveform to be processed according to a preset processing scheme in the microphone connecting application program to obtain a synthetic audio of the corresponding audio type; and sending the synthetic audio of the corresponding audio type to the audio processor through the microphone connecting application program so that the audio processor packages the synthetic audio of the corresponding audio type to obtain the sound data to be sent. Through the scheme, the original work of audio processing in the own client side can be transferred to the cloud side for processing, so that the work load of the client side is greatly reduced, the possibility of packet loss and blockage is reduced, and the user experience is improved.)

一种连麦音频处理方法、装置及连麦云端

技术领域

本公开涉及音频处理技术领域,具体而言,涉及一种连麦音频处理方法、装置及连麦云端。

背景技术

随着互联网的发展,越来越多的人开始使用社交平台的连麦工具代替传统的移动电话通信,连麦工具可通过社交平台的联系机制,将位于不同网络环境下的用户连接起来,由于其速度快、掉包少、费用低等特点深受用户的喜爱。

现有技术中,有的用户可能会对自己说话的声音不尽满意,当用户需要对自己的声音进行处理时,通常是通过己方客户端进行音色上的转换调整,再传送至对端客户端进行播放。上述方案会增加己方客户端的处理负担,从而存在造成卡顿甚至丢包的风险。

发明内容

为了至少克服现有技术中的上述不足,本公开的目的在于提供一种连麦音频处理方法、装置及连麦云端。

第一方面,本公开提供一种连麦音频处理方法,所述方法由云端执行,所述云端包括连麦应用程序和音频处理器,所述音频处理器支持对应音频类型的合成音频,所述方法包括:

调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形;

按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频;

通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。

第二方面,本公开提供一种连麦音频处理装置,所述装置部署在云端上,所述云端包括连麦应用程序和音频处理器,所述音频处理器支持对应音频类型的合成音频,所述装置包括录音单元、音色处理单元和传输单元:

所述录音单元,用于调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形;

所述音色处理单元,用于按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频;

所述传输单元,用于通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。

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中存储有指令,当其被执行时,使得计算机执行上述第一方面或者第一方面中任意一个可能的设计中的连麦音频处理方法。

第四方面,本公开实施例还提供一种连麦云端,所述连麦云端包括处理器、机器可读存储介质和网络接口,所述机器可读存储介质、所述网络接口以及所述处理器之间通过总线系统相连,所述网络接口用于与至少一个连麦客户端通信连接,所述机器可读存储介质用于存储程序、指令或代码,所述处理器用于执行所述机器可读存储介质中的程序、指令或代码,以执行第一方面或者第一方面中任意一个可能的设计中的连麦音频处理方法。

基于上述任意一个方面可以看出,使用上述技术方案,可调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形;按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频;通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。通过上述方案,可以将原有在己方客户端中进行音频处理的工作转移到云端进行处理,从而大大降低了客户端的工作负荷,从而降低了丢包和卡顿的可能性,提升了用户体验。

附图说明

为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本公开的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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它相关的附图。

图1为本公开实施例提供的连麦音频处理系统的应用场景示意图;

图2为本公开实施例提供的连麦音频处理方法的流程示意图;

图3为本公开实施例提供的连麦音频处理装置的功能模块示意图;

图4为本公开实施例提供的用于实现上述的连麦音频处理方法的连麦云端的结构示意框图。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本公开进行具体说明,方法实施例中的具体操作方法也可以应用于装置实施例或系统实施例中。

图1是本公开一种实施例提供的连麦音频处理系统10的交互示意图。连麦音频处理系统10可以包括连麦云端100以及与所述连麦云端100通信连接的连麦客户端200。图1所示的连麦音频处理系统10仅为一种可行的示例,在其它可行的实施例中,该连麦音频处理系统10也可以仅包括图1所示组成部分的其中一部分或者还可以包括其它的组成部分。

本实施例中,连麦客户端200可以包括移动设备、平板计算机、膝上型计算机等或其任意组合。在一些实施例中,移动设备可以包括智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备、或增强现实设备等,或其任意组合。在一些实施例中,智能家居设备可以包括智能电器设备的控制设备、智能监控设备、智能电视、智能摄像机等,或其任意组合。在一些实施例中,可穿戴设备可包括智能手环、智能鞋带、智能玻璃、智能头盔、智能手表、智能服装、智能背包、智能配件等,或其任何组合。在一些实施例中,智能移动设备可以包括智能手机、个人数字助理、游戏设备等,或其任意组合。在一些实施例中,虚拟现实设备和/或增强现实设备可以包括虚拟现实头盔、虚拟现实玻璃、虚拟现实贴片、增强现实头盔、增强现实玻璃、或增强现实贴片等,或其任意组合。例如,虚拟现实设备和/或增强现实设备可以包括各种虚拟现实产品等。

本实施例中,连麦音频处理系统10中的连麦云端100和连麦客户端200可以通过配合执行以下方法实施例所描述的连麦音频处理方法,具体连麦云端100和连麦客户端200的执行步骤部分可以参照以下方法实施例的详细描述。

为了解决前述背景技术中的技术问题,图2为本公开实施例提供的连麦音频处理方法的流程示意图,本实施例提供的连麦音频处理方法可以由图1中所示的连麦云端100执行,下面对该连麦音频处理方法进行详细介绍。

步骤S110,调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形;

步骤S120,按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频;

步骤S130,通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。

在一个可能的实施例中,步骤S110之前还包括:

步骤S101,响应于第一操作,将所述连麦应用程序的音频录入方式和音频输出方式优化为所述对应音频类型;

步骤S102,响应于第二操作,根据所述对应音频类型对应的波形极值所在数轴位置对所述连麦应用程序中的处理方案进行优化得到所述预设处理方案。

在一个可能的实施例中,步骤S110还包括:

步骤S111,按照优化后的所述音频录入方式读取所述对应音频类型的待处理波形;

步骤S120还包括:

步骤S121,对所述待处理波形进行音色处理,按照优化后的所述音频输出方式输出所述合成音频。

,在一个可能的实施例中,步骤S120还包括:

步骤S122,根据所述预设处理方案确定待修改的波形区域范围;

步骤S123,根据所述预设处理方案对所述待处理波形进行峰值提取,通过提取得到的波形极值对所述波形区域范围中对应的波形数值进行叠加,得到所述合成音频。

在一个可能的实施例中,步骤S123还包括:

步骤S1231,从所述预设处理方案中确定与所述待处理波形对应的合成音色;

步骤S1232,将所述合成音色对应的波形数值叠加到所述波形区域范围中对应的波形数值,得到所述合成音频。

在一个可能的实施例中,步骤S1231还包括:

步骤S12311,所述合成音色至少包含以下一项:少年音、少女音、御姐音、大叔音,老年音。,

图3为本公开实施例提供的连麦音频处理装置300的功能模块示意图,本实施例可以根据上述连麦云端100执行的方法实施例对该连麦音频处理装置300进行功能模块的划分,也即该连麦音频处理装置300所对应的以下各个功能模块可以用于执行上述连麦云端100执行的各个方法实施例。其中,该连麦音频处理装置300可以包括录音单元310、音色处理单元320以及传输单元330,下面分别对该连麦音频处理装置300的各个功能模块的功能进行详细阐述。

录音单元310可以用于执行上述的步骤S110,即用于调用所述连麦应用程序读取所述对应音频类型的待处理波形。

音色处理单元320可以用于执行上述的步骤S120,即用于按照所述连麦应用程序中的预设处理方案对所述待处理波形进行音色处理,得到所述对应音频类型的合成音频。

传输单元330可以用于执行上述的步骤S130,即用于通过所述连麦应用程序将所述对应音频类型的合成音频发送至所述音频处理器,以便所述音频处理器对所述对应音频类型的合成音频进行封装得到待发送声音数据。

需要说明的是,应理解以上装置的各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,录音单元310可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上录音单元310的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所描述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。

例如,以上这些模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digitalsignalprocessor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(centralprocessingunit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。

图4示出了本公开实施例提供的用于实现上述的控制设备的连麦云端100的硬件结构示意图,如图4所示,连麦云端100可包括处理器110、机器可读存储介质120、总线130以及收发器140。

在具体实现过程中,至少一个处理器110执行所述机器可读存储介质120存储的计算机执行指令(例如图3中所示的连麦音频处理装置300包括的),使得处理器110可以执行如上方法实施例的连麦音频处理方法,其中,处理器110、机器可读存储介质120以及收发器140通过总线130连接,处理器110可以用于控制收发器140的收发动作,从而可以与前述的连麦客户端200进行数据收发。

处理器110的具体实现过程可参见上述连麦云端100执行的各个方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。

在上述的图4所示的实施例中,应理解,处理器可以是中央处理单元(英文:CentralProcessingUnit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(英文:DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(英文:ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合发明所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。

机器可读存储介质120可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储NVM,例如至少一个磁盘存储器。

总线130可以是工业标准体系结构(IndustryStandardArchitecture,ISA)总线、外部设备互连(PeripheralComponentInterconnect,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(ExtendedIndustryStandardArchitecture,EISA)总线等。总线130可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,本申请附图中的总线并不限定仅有一根总线或一种类型的总线。

此外,本公开实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质中存储有计算机执行指令,当处理器执行所述计算机执行指令时,实现如上连麦音频处理方法。

上述的可读存储介质可以是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。可读存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的范围。

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