CN106686494A - 一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及可穿戴设备技术领域,公开了一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备,该方法包括:启动可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,其中,该第一麦克风为骨传导麦克风,通过该第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将该第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过该第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将该第二振动信号转化为第二音频信号,利用该第二音频信号对该第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,并将该第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。实施本发明实施例能够通过双麦克风结合的方式降低环境噪声对佩戴者输入的语音造成的干扰,进而提高了使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及可穿戴设备技术领域,具体涉及一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备。
背景技术
目前,市场上包括智能手表、智能手环在内的可穿戴产品上通常设置有麦克风(MIC,Microphone),在进行通话时,传统的MIC能够接收用户输入的声音。在实际应用中,当可穿戴产品处于比较嘈杂的环境中时,传统的MIC接收到的声音不仅包括用户输入的声音,还包括环境中的噪声,这对通话造成了干扰,从而降低了用户的通话体验。
发明内容
本发明实施例公开了一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备,能够降低环境噪声对佩戴者输入的语音造成的干扰。
本发明实施例第一方面公开了一种可穿戴设备的语音输入控制方法,所述方法包括:
启动所述可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,所述第一麦克风为骨传导麦克风;
通过所述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将所述第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过所述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将所述第二振动信号转化为第二音频信号;
利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,并将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述方法还包括:
将所述可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式,所述骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之前,所述方法还包括:
检测所述第一音频信号中是否包含所述第四音频信号,当检测结果为是时,滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之后,所述将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之前,所述方法还包括:
检测所述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,当检测结果为是时,滤除所述第三音频信号中振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号;
所述将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号,包括:
将所述降噪后的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号,包括:
滤除所述第一音频信号中与所述第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
将与所述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至所述第一音频信号中以滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第一方面中,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,包括:
分析所述第二音频信号的音频内容以及所述第一音频信号的音频内容,得到所述第二音频信号与所述第一音频信号之间的相同音频内容;
针对所述第一音频信号中与所述相同音频内容对应的第一目标音频信号以及所述第二音频信号中与所述相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对所述第一音频信号中除所述第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
本发明实施例第二方面公开了一种可穿戴设备,所述可穿戴设备包括启动单元、处理单元、降噪单元以及确定单元,其中:
所述启动单元,用于启动所述可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,所述第一麦克风为骨传导麦克风;
所述处理单元,用于通过所述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将所述第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过所述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将所述第二振动信号转化为第二音频信号;
所述降噪单元,用于利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号;
所述确定单元,用于将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第二方面中,所述可穿戴设备还包括切换单元,其中:
所述切换单元,用于将所述可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式,所述骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第二方面中,所述可穿戴设备还包括检测单元,其中:
所述检测单元,用于在所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之前,检测所述第一音频信号中是否包含所述第四音频信号;
所述降噪单元,还用于当所述检测单元检测到所述第一音频信号中包含所述第四音频信号时,滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第二方面中,所述检测单元,还用于在所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之后以及在所述确定单元将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之前,检测所述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号;
所述降噪单元,还用于当检测到所述第三音频信号中存在振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号时,滤除所述第三音频信号中振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号;
所述确定单元将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号的具体方式为:
将所述降噪后的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第二方面中,所述降噪单元滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号的具体方式为:
滤除所述第一音频信号中与所述第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
将与所述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至所述第一音频信号中以滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
作为一种可选的实施方式,在本发明实施例第二方面中,所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号的具体方式为:
分析所述第二音频信号的音频内容以及所述第一音频信号的音频内容,得到所述第二音频信号与所述第一音频信号之间的相同音频内容;
针对所述第一音频信号中与所述相同音频内容对应的第一目标音频信号以及所述第二音频信号中与所述相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号加强操作,并针对所述第一音频信号中除所述第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下有益效果:
本发明实施例中,启动可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,其中,该第一麦克风为骨传导麦克风,通过该第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将该第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过该第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将该第二振动信号转化为第二音频信号,利用该第二音频信号对该第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,并将该第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。在此基础上,在需要向可穿戴设备输入语音时,佩戴者可以将佩戴可穿戴设备的手臂的某一手指(如大拇指或小指等)靠近佩戴者的下颚处或嘴巴处,从而使佩戴者输入的语音的振动信号沿手指传输至第一麦克风(骨传导麦克风)以及通过空气传输至第二麦克风(传统麦克风),由于第一麦克风转化成的音频信号与第二麦克风转化成的音频信号中均包括佩戴者所输入语音的音频信号,因此,可以通过第二麦克风转化成的音频信号对第一麦克风转化成的音频信号执行降噪处理,以减少环境噪声对佩戴者输入的语音造成的干扰。可见,实施本发明实施例能够通过双麦克风结合的方式降低环境噪声对佩戴者输入的语音造成的干扰,进而提高了使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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是本发明实施例公开的一种将可穿戴产品紧紧贴在耳部听取播放声音的示意图;
图2是本发明实施例公开的一种可穿戴设备的语音输入控制方法的流程示意图;
图3是本发明实施例公开的另一种可穿戴设备的语音输入控制方法的流程示意图;
图4是本发明实施例公开的一种利用可穿戴设备进行通话的示意图;
图5是本发明实施例公开的一种可穿戴设备的结构示意图;
图6是本发明实施例公开的另一种可穿戴设备的结构示意图;
图7是本发明实施例公开的一种降噪的原理示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例公开了一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备,能够使佩戴者输入的语音的振动信号沿骨介质传输至骨传导麦克风以及通过空气介质传输至传统麦克风,并通过第二麦克风转化成的音频信号对第一麦克风转化成的音频信号执行降噪处理,通过双麦克风结合的方式减少了环境噪声对佩戴者输入语音造成的干扰,提高了佩戴者的使用体验。以下分别进行详细说明。
实施例一
请参阅图2,图2是本发明实施例公开的一种可穿戴设备的语音输入控制方法的流程示意图。如图2所示,该可穿戴设备的语音输入控制方法可以包括以下操作:
201、可穿戴设备启动可穿戴设备上的第一麦克风以及第二麦克风,该第一麦克风为骨传导麦克风,该第二麦克风为传统麦克风。
本发明实施例中,可穿戴设备可以包括智能手表、智能手环在内的可穿戴产品,本发明实施例不作限定。
本发明实施例中,可穿戴设备可以在检测到佩戴者需要输入语音(如接通电话、拨打的电话被响应或者启动了需要输入语音的应用等)时启动可穿戴设备上的第一麦克风以及第二麦克风,也可以是在检测到佩戴者需要输入语音且可穿戴设备所处环境的环境噪声值大于等于预设环境噪声值阈值时启动可穿戴设备上的第一麦克风以及第二麦克风,还可以是在检测到佩戴者需要输入语音且检测到佩戴者发生朝上的手势动作时启动可穿戴设备上的第一麦克风以及第二麦克风,还可以是在检测到佩戴者需要输入语音以及需要输入语音的应用为隐私级别较高的应用或者需要输入语音的应用中的联系人为预设联系人时启动可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,本发明实施例不做限定。
本发明实施例中,第一麦克风具体用于接收骨介质传输的振动信号并将来自骨介质的振动信号转化为音频信号,第二麦克风具体用于接收空气介质传输的振动信号并将其接收到的振动信号转化为音频信号。需要说明的是,该第一麦克风安装在该可穿戴设备的底部,以使在佩戴者正确佩戴可穿戴设备时该第一麦克风能与佩戴者的皮肤接触。
202、可穿戴设备通过上述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将该第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过上述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将该第二振动信号转化为第二音频信号。
本发明实施例中,该第一音频信号以及该第二音频信号中均包括佩戴者输入语音的音频信号,且该第一音频信号以及该第二音频信号中还可能包括振动幅度不同的环境噪声的音频信号,且该第一音频信号中包括的环境噪声的音频信号的振动幅度小于该第二音频信号中包括的环境噪声的音频信号的振动幅度。
203、可穿戴设备利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号。
204、可穿戴设备将上述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
本发明实施例中,在将上述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之后,可穿戴设备可以根据佩戴者的实际需求存储该第三音频信号,或者,将该第三音频信号作为通信语音信号发送至与可穿戴设备建立通信连接(如通话连接或即时通信连接等)的用户终端。
在一个可选的实施例中,可穿戴设备利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号可以包括:
可穿戴设备分析上述第二音频信号的音频内容以及上述第一音频信号的音频内容,得到上述第二音频信号与上述第一音频信号之间的相同音频内容;
可穿戴设备针对上述第一音频信号中与该相同音频内容对应的第一目标音频信号以及上述第二音频信号中与该相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对上述第一音频信号中除该第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
在该可选的实施例中,可穿戴设备从上述第二音频信号中分析并标记出与上述第一音频信号相匹配的音频信号,并对上述第一音频信号与上述第二音频信号中相匹配的音频信号执行叠加操作,以增强该相匹配的音频信号的信号强度,以及对上述第一音频信号中除该相匹配的音频信号之外的音频信号(即环境噪声的音频信号)执行滤除操作,得到第三音频信号,其中,该第三音频信号主要为佩戴者实际输入语音的音频信号的增强信号,且相匹配可以包括振动幅度相匹配、振动频率相匹配、音频内容相匹配以及声纹特征相匹配中的至少一种,本发明实施例不做限定。这样对相匹配的音频信号进行叠加操作的方式增强了有用语音信号的强度,使得佩戴者在环境嘈杂的环境中向可穿戴设备输入的语音不受影响,即能够向可穿戴设备输入较为清晰的语音,提升了嘈杂环境下的输入语音的使用体验,同时避免了传统麦克风接收到的佩戴者输入的语音的音效与音量达不到性能要求的问题。
在另一个可选的实施例中,在执行完毕步骤203之后以及在执行步骤204之前,该可穿戴设备的语音输入控制方法还可以包括以下操作:
可穿戴设备检测上述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号;
当检测结果为是时,可穿戴设备确定该振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号为无用音频信号或环境噪声的音频信号并滤除。具体的,可穿戴设备可以通过可穿戴设备中的限幅滤波器滤除该振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,本发明实施例不做限定。这样能够进一步滤除无用的环境噪声的音频信号,进一步提高了佩戴者的语音输入体验。
在又一个可选的实施例中,在执行步骤201之前,该可穿戴设备的语音输入控制方法还可以包括以下操作:
可穿戴设备判断可穿戴设备的佩戴状态是否为正常佩戴状态,当判断出为正常佩戴状态时,触发执行步骤201;当判断出佩戴状态为非正常佩戴状态时,输出矫正提醒,该矫正提醒用于提示可穿戴设备的佩戴者矫正针对可穿戴设备的佩戴状态。
其中,可穿戴设备判断可穿戴设备的佩戴状态是否为正常佩戴状态可以包括:
可穿戴设备采集可穿戴设备底部的温度传感器采集到的温度参数;
当采集到的温度参数处于预设温度范围(佩戴者手腕处的正常温度范围)内时,可穿戴设备通过可穿戴设备的接触传感器采集上述第一麦克风与可穿戴设备的佩戴者之前的接触参数;
当采集到的接触参数满足预设接触参数条件时,可穿戴设备确定其佩戴状态为正常佩戴状态;
当采集到的接触参数不满足预设接触参数条件或采集到的温度参数未处于预设温度范围内时,可穿戴设备确定其佩戴状态为非正常佩戴状态。
其中,上述接触参数可以包括接触面积,可选的,还可以包括接触压力,当采集到的接触面积大于等于预设面积阈值,或者当采集到的接触面积大于等于预设面积阈值且采集到的接触压力大于等于预设压力阈值时,可穿戴设备确定采集到的接触参数满足预设接触参数条件。
该可选的实施例能够在通过采集到的温度参数以及接触参数确认针对可穿戴设备的佩戴状态为正常佩戴状态时才启动上述第一麦克风和上述第二麦克风,进一步保证了上述第一麦克风能够接收到骨介质传输的振动信号。
可见,实施图2所描述的可穿戴设备的语音输入控制方法能够使佩戴者输入的语音的振动信号沿骨介质传输至骨传导麦克风以及通过空气介质传输至传统麦克风,并通过第二麦克风转化成的音频信号对第一麦克风转化成的音频信号执行降噪处理,通过双麦克风结合的方式减少了环境噪声对佩戴者输入语音造成的干扰,提高了佩戴者的语音输入体验。
实施例二
请参阅图3,图3是本发明实施例公开的另一种可穿戴设备的语音输入控制方法的流程示意图。如图3所示,该可穿戴设备的语音输入控制方法可以包括以下操作:
301、可穿戴设备采集其所处环境的环境噪声值。
本发明实施例中,可穿戴设备可以包括智能手表、智能手环在内的可穿戴产品,本发明实施例不作限定。
302、可穿戴设备判断采集到的上述环境噪声值是否大于等于预设环境噪声值阈值。
本发明实施例中,当步骤302的判断结果为是时,触发执行步骤303;当步骤302的判断结果为否时,可穿戴设备只需启动可穿戴设备上的第二麦克风(即传统麦克风)。
303、可穿戴设备启动可穿戴设备上的第一麦克风和第二麦克风。
本发明实施例中,第一麦克风为骨传导麦克风,且第一麦克风具体用于接收骨介质传输的振动信号并将来自骨介质的振动信号转化为音频信号,第二麦克风具体用于接收空气介质传输的振动信号并将其接收到的振动信号转化为音频信号。需要说明的是,该骨传导麦克风安装在该可穿戴设备的底部,以使在佩戴者正确佩戴可穿戴设备时该骨传导麦克风能与佩戴者的皮肤接触。
304、可穿戴设备将可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式。
本发明实施例中,该骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输该第三振动信号。具体的,可穿戴设备上还安装有用于实现该骨传导模式的骨传导身体部件,如骨传导喇叭等,且该骨传导身体部件可以安装在该可穿戴设备的底部,以使在佩戴者正确佩戴可穿戴设备时该骨传导身体部件能与佩戴者的皮肤接触。即:假设可穿戴设备被佩戴在佩戴者手臂的手腕处,佩戴者可以将佩戴该可穿戴设备的手臂的某一手指(如食指)顶住耳朵根部或者深入耳朵以使耳部行成密闭音腔,从而使得振动信号可以通过骨介质传导进入耳部并引起耳膜产生足够的共振,从而可以达到隐私播放声音的效果,让周围的人无法窃听,且相对于如图1所示的在现有播放模式下听取播放声音而言,骨传导模式无需佩戴者将佩戴可穿戴设备的手腕紧贴耳部就能够听到可穿戴设备播放的声音,能够使佩戴者更加便捷的听取播放的声音,且有效的降低播放的声音被周围人窃听的风险。
本发明实施例中,需要说明的是,当只需要提供较好的语音输入体验时,可穿戴设备可以只启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风;当既需要较好的语音输入体验又需要提供较好的语音输出体验(或语音播放体验)时,可穿戴设备在启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风的同时,还需要将可穿戴设备的播放模式由外放模式切换为骨传导模式。可选的,可穿戴设备还可以输出用于提醒可穿戴设备的佩戴者以预设姿势输入语音以及听取播放语音的提示消息,其中,该预设姿势是在佩戴者正常佩戴可穿戴设备的情况下将佩戴可穿戴设备的手臂的某一个手指(如大拇指或小指等)靠近佩戴者的嘴巴或者下颚处并将该手臂的另一个手指(如食指)顶住耳朵根部或者深入耳朵以使耳部行成密闭音腔。
本发明实施例中,举例来说,佩戴者使用本发明实施例所描述的语音输入控制方法进行通话的示意图可以如图4所示,图4是本发明实施例公开的一种利用可穿戴设备进行通话的示意图。其中,在佩戴者进行通话时,佩戴者佩戴可穿戴设备的手臂抬起并将该手臂的食指插入耳朵,然后将该手臂的小指靠近下颚处。
305、可穿戴设备通过上述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将该第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过上述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将该第二振动信号转化为第二音频信号。
306、可穿戴设备检测上述第一音频信号中是否包含上述第四音频信号。
本发明实施例中,当步骤306的判断结果为是时,触发执行步骤307;当步骤306的判断结果为否时,触发执行步骤308。
本发明实施例中,在上述骨传导模式下播放语音时,可穿戴设备会通过可穿戴设备上的骨传导身体部件(如骨传导喇叭等)将来自与其建立通信连接的用户终端的第四音频信号转化第三振动信号,由于该第三振动信号也是沿着骨介质进行传输的,上述第一麦克风接收到的来自骨介质的第一振动信号不仅包括佩戴者输入的语音的振动信号,还可能包括该第三振动信号,还可能进一步包括环境噪声的振动信号,其中,环境噪声的振动信号的振幅较小,因此,上述第一麦克风将其接收到的振动信号转化成的第一音频信号除了包括有用音频信号(即佩戴者所输入语音的音频信号)之外,还可能包括干扰音频信号(环境噪声的音频信号和需要播放或者输出的语音的音频信号)。
307、可穿戴设备滤除上述第一音频信号中包含的第四音频信号。
可选的,可穿戴设备滤除上述第一音频信号中包含的第四音频信号可以包括:
可穿戴设备滤除上述第一音频信号中与第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
可穿戴设备将与上述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至上述第一音频信号中以滤除上述第一音频信号中包含的第四音频信号;或者,
可穿戴设备滤除上述第一音频信号中与上述第四音频信号声纹特征相同的音频信号。
其中,通过向上述第一音频信号加权与上述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号实现降噪的原理可以如图7所示,图7是本发明实施例公开的一种降噪的原理示意图。其中,图7中的F(X)可以为减法运算。
需要说明的是,可穿戴设备滤除上述第一音频信号中包含的第四音频信号后得到降噪后的第一音频信号,并将该降噪后的第一音频信号作为后续操作中的第一音频信号。
308、可穿戴设备利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号。
可选的,可穿戴设备利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号可以包括:
可穿戴设备分析上述第二音频信号的音频内容以及上述第一音频信号的音频内容,得到上述第二音频信号与上述第一音频信号之间的相同音频内容;
可穿戴设备针对上述第一音频信号中与该相同音频内容对应的第一目标音频信号以及上述第二音频信号中与该相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对上述第一音频信号中除该第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
在该可选的实施例中,可穿戴设备从上述第二音频信号中分析并标记出与上述第一音频信号相匹配的音频信号,并对上述第一音频信号与上述第二音频信号中相匹配的音频信号执行叠加操作,以增强该相匹配的音频信号的信号强度,以及对上述第一音频信号中除该相匹配的音频信号之外的音频信号(即环境噪声的音频信号)执行滤除操作,得到第三音频信号,其中,该第三音频信号主要为佩戴者实际输入语音的音频信号的增强信号,且相匹配可以包括振动幅度相匹配、振动频率相匹配、音频内容相匹配以及声纹特征相匹配中的至少一种,本发明实施例不做限定。这样对相匹配的音频信号进行叠加操作的方式增强了有用语音信号的强度,使得佩戴者在环境嘈杂的地方向可穿戴设备输入的语音不受影响,即能够向可穿戴设备输入较为清晰的语音,提升了嘈杂环境下的输入语音的使用体验,同时避免了传统麦克风接收到的佩戴者输入的语音的音效与音量达不到性能要求的问题。
309、可穿戴设备将上述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号并发送至与可穿戴设备建立通信连接的用户终端。
在一个可选的实施例中,在执行步骤308之后以及在执行步骤309之前,该可穿戴设备的语音输入控制方法还可以执行以下操作:
可穿戴设备检测上述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,当检测结果为是时,滤除上述第三音频信号中振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号。
在该可选的实施例中,可穿戴设备将上述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号并发送至与可穿戴设备建立通信连接的用户终端具体为:
可穿戴设备将上述降噪后的第三音频信号确定为佩戴者输入语音的音频信号并发送至与可穿戴设备建立通信连接的用户终端。
可见,实施图3所描述的可穿戴设备的语音输入控制方法能够使佩戴者输入的语音的振动信号沿骨介质传输至骨传导麦克风以及通过空气介质传输至传统麦克风,并通过第二麦克风转化成的音频信号对第一麦克风转化成的音频信号执行降噪处理,通过双麦克风结合的方式减少了环境噪声对佩戴者输入的语音造成的干扰,并得到增强后的有用音频信号,提高了佩戴者的使用体验,且将播放模式切换为骨传导模式能够使佩戴者更加便捷的听取播放的声音且有效的降低播放的声音被周围人窃听的风险,此外,还能够滤除骨传导模式带来的干扰音频信号,减少了环境噪声以及骨传导模式所带来的干扰,保证了语音通信的质量。
实施例三
请参阅图5,图5是本发明实施例公开的一种可穿戴设备的结构示意图。其中,图5所示的可穿戴设备500可以是智能手表、智能手环在内的可穿戴产品。如图5所示,该可穿戴设备500可以包括启动单元501、处理单元502、降噪单元503以及确定单元504,其中:
启动单元501用于启动可穿戴设备500的第一麦克风以及第二麦克风,其中,该第一麦克风为骨传导麦克风,该第二麦克风为传统麦克风。
处理单元502用于通过启动单元501启动的第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将该第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过启动单元501启动的第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将该第二振动信号转化为第二音频信号。
降噪单元503用于利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号。
确定单元504用于将降噪单元503得到的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
可见,实施图5所描述的可穿戴设备500能够使佩戴者输入的语音的振动信号沿骨介质传输至骨传导麦克风以及通过空气介质传输至传统麦克风,并通过第二麦克风转化成的音频信号对第一麦克风转化成的音频信号执行降噪处理,通过双麦克风结合的方式减少了环境噪声对佩戴者输入语音造成的干扰,提高了佩戴者的使用体验。
在一个可选的实施例中,该可穿戴设备500还可以包括切换单元505,进一步可选的,还可以包括检测单元506,此时,该可穿戴设备500可以如图6所示,图6是本发明实施例公开的另一种可穿戴设备的结构示意图。其中:
切换单元505用于将可穿戴设备500的播放模式切换为骨传导模式,其中,该骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输。
本发明实施例中,具体的,在既需要输入语音又需要播放语音的通信模式(如通话模式)下,启动单元501在启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风之后,向切换单元505发送触发指令,该触发指令用于触发切换单元505执行将可穿戴设备500的播放模式切换为骨传导模式的操作。
检测单元506用于在降噪单元503利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之前,检测上述第一音频信号中是否包括上述第四音频信号。
降噪单元503还可以用于当检测单元506检测到上述第一音频信号中包含的上述第四音频信号时,滤除上述第一音频信号中包含的上述第四音频信号。
进一步可选的,检测单元506还可以用于在降噪单元503利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之后以及在确定单元504将第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之前,检测降噪单元503得到的第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号。
降噪单元503还可以用于当检测单元506检测到上述第三音频信号中存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号时,滤除第三音频信号中振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号。
其中,确定单元504将上述第三音频信号确定为佩戴者所输入的语音的音频信号的具体方式可以为:
将降噪单元503得到的降噪后的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
又进一步可选的,降噪单元503滤除上述第一音频信号中包含的上述第四音频信号的具体方式可以为:
滤除上述第一音频信号中与第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
将与上述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至上述第一音频信号中以滤除上述第一音频信号中包含的上述第四音频信号;或者,
滤除上述第一音频信号中与上述第四音频信号声纹特征相同的音频信号。
其中,通过向上述第一音频信号加权与上述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号实现降噪的原理可以如图7所示,图7是本发明实施例公开的一种降噪的原理示意图。其中,图7中的F(X)可以为减法运算。
又进一步可选的,降噪单元503利用上述第二音频信号对上述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号的具体方式可以为:
分析上述第二音频信号的音频内容以及上述第一音频信号的音频内容,得到上述第二音频信号与上述第一音频信号之间的相同音频内容;
针对上述第一音频信号中与该相同音频内容对应的第一目标音频信号以及上述第二音频信号中与该相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对上述第一音频信号中除该第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
在实际应用中,降噪单元503从上述第二音频信号中分析并标记出与上述第一音频信号相匹配的音频信号,并对上述第一音频信号与上述第二音频信号中相匹配的音频信号执行叠加操作,以增强该相匹配的音频信号的信号强度,以及对上述第一音频信号中除该相匹配的音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号,其中,该第三音频信号主要为佩戴者实际输入语音的音频信号的增强信号,且相匹配可以包括振动幅度相匹配、振动频率相匹配、音频内容相匹配以及声纹特征相匹配中的至少一种,本发明实施例不做限定。
在另一个可选的实施例中,检测单元506还可以用于在启动单元501启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风之前,检测可穿戴设备500的佩戴者是否需要输入语音,具体的,检测可穿戴设备500是否接通电话、可穿戴设备500发出的通话请求是否被响应或者可穿戴设备上需要输入语音的应用是否被启动等;或者,在检测到可穿戴设备500的佩戴者需要输入语音时检测可穿戴设备500所处环境的环境噪声值是否大于等于预设环境噪声值阈值;或者在检测到可穿戴设备500的佩戴者需要输入语音时检测需要输入语音的应用是否为隐私级别大于等于预设隐私级别的应用;或者在检测到可穿戴设备500的佩戴者需要输入语音时检测需要输入语音的应用中的联系人是否为预设联系人中的其中一个;或者在检测到可穿戴设备500的佩戴者需要输入语音时且检测佩戴者是否发生朝上的手势动作,当检测单元506的检测结果为是时,触发启动单元501执行上述启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风的操作。
在该另一种可选的实施例中,进一步可选的,处理单元502还可以用于在检测单元506的检测结果为是之后以及在启动单元501启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风之前,判断可穿戴设备的佩戴状态是否为正常佩戴状态。
此时,启动单元501具体用于当检测单元506的检测结果为是以及处理单502的判断结果为是时,启动上述第一麦克风以及上述第二麦克风。
其中,处理单元502判断可穿戴设备的佩戴状态是否为正常佩戴状态的具体方式可以为:
采集可穿戴设备底部的温度传感器采集到的温度参数;
当采集到的温度参数处于预设温度范围(佩戴者手腕处的正常温度范围)内时,通过可穿戴设备的接触传感器采集上述第一麦克风与可穿戴设备的佩戴者之前的接触参数;
当采集到的接触参数满足预设接触参数条件时,确定其佩戴状态为正常佩戴状态;当采集到的接触参数不满足预设接触参数条件或采集到的温度参数未处于预设温度范围内时,确定其佩戴状态为非正常佩戴状态。
可见,实施图6所描述的可穿戴设备500还能够将可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式,这样能够使佩戴者更加便捷的听取播放的声音且有效的降低播放的声音被周围人窃听的风险,此外,还能够滤除骨传导模式带来的干扰音频信号,减少了环境噪声以及上述骨传导模式所带来的干扰,保证了语音通信的质量。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存储器(Random Access Memory,RAM)、可编程只读存储器(Programmable Read-only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory,OTPROM)、电子抹除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(CompactDisc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。
以上对本发明实施例公开的一种可穿戴设备的语音输入控制方法及可穿戴设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (12)
1.一种可穿戴设备的语音输入控制方法,其特征在于,所述方法包括:
启动所述可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,所述第一麦克风为骨传导麦克风;
通过所述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将所述第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过所述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将所述第二振动信号转化为第二音频信号;
利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,并将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式,所述骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之前,所述方法还包括:
检测所述第一音频信号中是否包含所述第四音频信号,当检测结果为是时,滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之后,所述将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之前,所述方法还包括:
检测所述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号,当检测结果为是时,滤除所述第三音频信号中振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号;
所述将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号,包括:
将所述降噪后的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号,包括:
滤除所述第一音频信号中与所述第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
将与所述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至所述第一音频信号中以滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号,包括:
分析所述第二音频信号的音频内容以及所述第一音频信号的音频内容,得到所述第二音频信号与所述第一音频信号之间的相同音频内容;
针对所述第一音频信号中与所述相同音频内容对应的第一目标音频信号以及所述第二音频信号中与所述相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对所述第一音频信号中除所述第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
7.一种可穿戴设备,其特征在于,所述可穿戴设备包括启动单元、处理单元、降噪单元以及确定单元,其中:
所述启动单元,用于启动所述可穿戴设备的第一麦克风以及第二麦克风,所述第一麦克风为骨传导麦克风;
所述处理单元,用于通过所述第一麦克风接收骨介质传输的第一振动信号并将所述第一振动信号转化为第一音频信号,以及通过所述第二麦克风接收空气介质传输的第二振动信号并将所述第二振动信号转化为第二音频信号;
所述降噪单元,用于利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号;
所述确定单元,用于将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
8.根据权利要求7所述的可穿戴设备,其特征在于,所述可穿戴设备还包括切换单元,其中:
所述切换单元,用于将所述可穿戴设备的播放模式切换为骨传导模式,所述骨传导模式用于将需要播放的第四音频信号转化为第三振动信号并通过骨介质传输。
9.根据权利要求8所述的可穿戴设备,其特征在于,所述可穿戴设备还包括检测单元,其中:
所述检测单元,用于在所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之前,检测所述第一音频信号中是否包含所述第四音频信号;
所述降噪单元,还用于当所述检测单元检测到所述第一音频信号中包含所述第四音频信号时,滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
10.根据权利要求9所述的可穿戴设备,其特征在于,所述检测单元,还用于在所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号之后以及在所述确定单元将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号之前,检测所述第三音频信号中是否存在振动幅度小于等于预设振动幅度阈值的音频信号;
所述降噪单元,还用于当检测到所述第三音频信号中存在振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号时,滤除所述第三音频信号中振动幅度小于等于所述预设振动幅度阈值的音频信号,得到降噪后的第三音频信号;
所述确定单元将所述第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号的具体方式为:
将所述降噪后的第三音频信号确定为佩戴者所输入语音的音频信号。
11.根据权利要求9或10所述的可穿戴设备,其特征在于,所述降噪单元滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号的具体方式为:
滤除所述第一音频信号中与所述第四音频信号频率相同的音频信号;或者,
将与所述第四音频信号振幅相反且频率相同的音频信号加权至所述第一音频信号中以滤除所述第一音频信号中包含的所述第四音频信号。
12.根据权利要求7-11任一项所述的可穿戴设备,其特征在于,所述降噪单元利用所述第二音频信号对所述第一音频信号进行降噪处理得到第三音频信号的具体方式为:
分析所述第二音频信号的音频内容以及所述第一音频信号的音频内容,得到所述第二音频信号与所述第一音频信号之间的相同音频内容;
针对所述第一音频信号中与所述相同音频内容对应的第一目标音频信号以及所述第二音频信号中与所述相同音频内容对应的第二目标音频信号执行音频信号叠加操作,并针对所述第一音频信号中除所述第一目标音频信号之外的音频信号执行滤除操作,得到第三音频信号。
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