音量调整方法及装置与流程

文档序号:11843806阅读:447来源:国知局
音量调整方法及装置与流程

本公开涉及电子技术领域,尤其涉及音量调整方法及装置。



背景技术:

相关技术中,智能手机和平板电脑等终端已成为用户工作生活中必不可少的部分。

以智能手机为例,智能手机不仅具有语音通话,收发短信的功能,还有许多娱乐功能,如:看视频、听音乐,视频通话等。用户在使用智能手机看视频或者听音乐时,随着外界环境的声音发生改变,为了使用户能够清楚的听到智能手机当前播放的声音,用户需要对智能手机的音量进行逐步调整,直到用户能够清楚的听到智能手机当前播放的声音,通常情况下,这个过程耗时较长。

可见,现有技术中存在调整终端的音量时,操作复杂,耗时较长的技术问题。



技术实现要素:

为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种音量调整方法及装置。

根据本公开实施例的第一方面,提供一种音量调整方法,包括:

获取终端所在环境的第一音频信息;

基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值;

根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

可选的,根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量,包括:

判断所述环境噪声值是否大于一阈值;

如果所述环境噪声值大于所述阈值,则将所述输出音量增大第一预设值;

如果所述环境噪声值小于所述阈值,则将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量,包括:

判断所述环境噪声值是否大于所述音频输出模块的当前输出音量;

如果所述环境噪声值大于所述当前输出音量,则将所述输出音量增大第一预设值;

如果所述环境噪声值小于所述当前输出音量,则将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量,包括:

判断所述环境噪声值是否大于所述音频输出模块的当前输出音量;

如果所述环境噪声值大于所述当前输出音量,则将所述输出音量增大第一预设值;

如果所述环境噪声值小于所述当前输出音量,则将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,将所述输出音量增大第一预设值,包括:

将所述终端的功放模块的增益增大第三预设值,和/或

将所述终端的系统音量增大第四预设值,以使所述输出音量增大所述第一预设值。

可选的,基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值,包括:

计算所述第一音频信息在预设单位时间内的能量值,作为用于表征当前环境噪声的环境噪声值。

可选的,所述终端具有音量调节模式,所述方法还包括:

获取对所述用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限;

在所述音频输出模块输出第二音频信息时,控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

可选的,所述终端具有音量调节模式,所述方法还包括:

获取对用于开启所述音量调整模式的开关进行的操作;

控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

根据本公开实施例的第二方面,提供一种音量调整装置,包括:

第一获取模块,被配置为获取终端所在环境的第一音频信息;

第二获取模块,被配置为基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值;

调整模块,被配置为根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

可选的,所述调整模块包括:

第一判断子模块,被配置为判断所述环境噪声值是否大于一阈值;

第一调整子模块,被配置为在所述环境噪声值大于所述阈值时,将所述输出音量增大第一预设值;

第二调整子模块,被配置为在所述环境噪声值小于所述阈值时,将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,所述调整模块包括:

第一判断子模块,被配置为判断所述环境噪声值是否大于所述音频输出模块的当前输出音量;

第一调整子模块,被配置为在所述环境噪声值大于所述当前输出音量时,将所述输出音量增大第一预设值;

第二调整子模块,被配置为在所述环境噪声值小于所述当前输出音量时,将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,所述第一调整子模块被配置为:

将所述终端的功放模块的增益增大第三预设值,和/或将所述终端的系统音量增大第四预设值,以使所述输出音量增大所述第一预设值。

可选的,所述第二获取模块,被配置为:

计算所述第一音频信息在预设单位时间内的能量值,作为用于表征当前环境噪声的环境噪声值。

可选的,所述终端具有音量调节模式,所述装置还包括:

第三获取模块,被配置为获取对所述用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限;

第一控制模块,被配置为在所述音频输出模块输出第二音频信息时,控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

可选的,所述终端具有音量调节模式,所述装置还包括:

第四获取模块,被配置为获取对用于开启所述音量调整模式的开关进行的操作;

第二控制模块,被配置为控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

根据本公开实施例的第三方面,提供一种音量调整装置,包括:

处理器;

用于存储处理器可执行指令的存储器;

其中,所述处理器被配置为:

获取终端所在环境的第一音频信息;

基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值;

根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

根据本公开实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行一种音量调整方法,所述方法包括:

获取终端所在环境的第一音频信息;

基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值;

根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

通过检测环境噪声值,并根据环境噪声值自动对终端的音频输出模块的输出音量进行调整,避免了相关技术中调整终端的音量时的复杂操作,实现了快速对终端的音量进行调整的技术效果。

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,并不能限制本公开。

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,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

图1是根据一示例性实施例示出的一种音量调整方法的流程图。

图2是根据一示例性实施例示出的调整输出音量的方法的流程图。

图3是根据一示例性实施例示出的调整输出音量的方法的另一流程图。

图4是终端的系统音量、功放模块的增益和音频输出模块的输出音量之间的关系示意图。

图5是根据一示例性实施例示出的自动开启音量调整模式的开关的流程图。

图6是根据一示例性实施例示出的通过检测用户的操作开启音量调整模式的开关的流程图。

图7是根据一示例性实施例示出的终端的一个界面示意图。

图8是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置的框图。

图9是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置的调整模块的框图。

图10是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置框图的另一框图。

图11是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置框图的另一框图。

图12是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置的框图。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

图1是根据一示例性实施例示出的一种音量调整方法的流程图,如图1所示,音量调整方法用于终端中,音量调整方法包括以下步骤。

在步骤S11中,获取终端所在环境的第一音频信息。

在步骤S12中,基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值。

在步骤S13中,根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

本公开中的终端可以为平板电脑、智能手机等,终端设备包括音频输出模块,音频输出模块可以为终端设备上的扬声器,也可以为与终端设备连接的音响、耳机等。

首先,在步骤S11中,获取终端所在环境的第一音频信息。本公开中,可以通过终端上的麦克风获取第一音频信息;在终端连接有音响或者耳机时,还可以通过音响或者耳机上麦克风获取第一音频信息。终端上可能设置有多个麦克风,则可以通过多个麦克风中的一个麦克风录制第一音频信息,也可以通过多个麦克风同时录制第一音频信息。其中,第一音频信息为包括终端所在环境的环境噪声的音频信息。例如:用户在办公室中使用终端,则第一音频信息为通过麦克风录制的办公室内的环境噪声的音频信息。

然后,在步骤S12中,基于第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值。在录制到第一音频信息后,可以通过回音消除技术对第一音频信息进行处理。由于用户所在的环境内的噪声可能是一直在变化的,另外,用户也可能在不同的环境中移动,而不同的环境可能会有着不同的噪声。因此,可以通过对单位时间内的能量值进行计算,获得环境噪声值,则根据本公开的一种实施方式,基于第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值,可以包括:计算所述第一音频信息在预设单位时间内的能量值,作为用于表征当前环境噪声的环境噪声值。

由于预设单位时间(该单位时间是可定义的,例如:为T)内出现的声波都是有不同大小的振幅的,则环境噪声单位时间内的能量值的计算方式可以如下:

<mrow> <mi>S</mi> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>t</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> </mrow> <mi>T</mi> </munderover> <mo>|</mo> <msub> <mi>S</mi> <mi>t</mi> </msub> <mo>|</mo> </mrow> <mi>T</mi> </mfrac> </mrow>

其中,T是单位时间,St是t时刻的振幅,S是单位时间内的能量值(即环境噪声值),本公开中,对单位时间内环境噪声值的计算方法不限于上述方法。

在步骤S13中,根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

图2是根据一示例性实施例示出的调整输出音量的方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤。

在步骤S1311中,判断所述环境噪声值是否大于一阈值。其中,阈值可以为预先设定的值,如:阈值可以设置为50分贝或者60分贝。

举例来讲,假设阈值为50分贝,如果环境噪声值为55分贝,则确定环境噪声值大于阈值,如果环境噪声值为45分贝,则确定环境噪声值小于阈值。

然后,在步骤S1312中,如果所述环境噪声值大于所述阈值,则将所述输出音量增大第一预设值。在步骤S1313中,如果所述环境噪声值小于所述阈值,则将所述输出音量减小第二预设值。其中,第一预设值可以为1分贝或者2分贝;第二预设值可以为1分贝或者2分贝。

举例来讲,假设阈值为50分贝,环境噪声值为55分贝,第一预设值为2分贝,由于环境噪声值大于阈值,则将输出音量增大2分贝。本实施例中,可以周期性的对输出音量进行调整,如:调整周期可以为5分钟或者10分钟。

在另一种可能的实施例中,还可以在终端中分别设置第一阈值和第二阈值,当环境噪声值大于第一阈值时,表明终端所处环境比较喧闹,当环境噪声值小于第二阈值时,表明终端所处环境比较安静。则在环境噪声值大于第一阈值时,将输出音量增大第一预设值,在环境噪声值小于第二阈值时,将输出音量减小第二预设值。

举例来讲,第一阈值为60分贝,第二阈值为30分贝,当环境噪声值大于60分贝时,则将输出音量增大第一预设值,当换将噪声值小于30分贝时,则将输出音量第二预设值。

本实施例中,本实施例中,可以周期性的对输出音量进行调整,如:调整周期可以为5分钟或者10分钟。

在另一种可能的实施例中,还可以预先设置环境噪声值对应的预设输出音量值,也就是说,当环境噪声值为一确定值时,将音频输出模块的输出音量设置为所述确定值对应的预设输出音量值,使得用户能够清楚的听到终端当前播放的声音。

举例来讲,环境噪声值为45分贝时,对应的预设输出音量值为47分贝,则终端将输出音量设置为47分贝。

本实施例中,可以周期性的对输出音量进行调整,如:调整周期可以为5分钟或者10分钟。

图3是根据一示例性实施例示出的调整输出音量的方法的另一流程图,如图3所示,包括以下步骤。

在步骤S1321中,判断所述环境噪声值是否大于所述音频输出模块的当前输出音量。

举例来讲,假设环境噪声值为43分贝,当前输出音量为40分贝,则确定环境噪声值大于当前输出音量;又例如:环境噪声值为30分贝,当前输出音量为40分贝,则确定环境噪声值小于当前输出音量。

然后,在步骤S1322中,如果所述环境噪声值大于所述当前输出音量,则将所述输出音量增大第一预设值。在步骤S1323中,如果所述环境噪声值小于所述当前输出音量,则将所述输出音量减小第二预设值。

其中,第一预设值可以是定值,如:3分贝或者5分贝;第一预设值也可以为根据环境噪声值和当前输出音量计算得到的值,假设环境噪声值为S,当前输出音量为S1,则第一预设值为ΔS=S-S1,即,第一预设值为环境噪声值和当前输出音量之间的差值。第二预设值可以是定值,如:3分贝或者5分贝;第二预设值也可以为根据环境噪声值和当前输出音量计算得到的值,假设环境噪声值为S,当前输出音量为S1,则第一预设值为ΔS=S1-S,即,第一预设值为当前输出音量和环境噪声值之间的差值。本实施例中,可以周期性的对输出音量进行调整,如:调整周期可以为5分钟或者10分钟。

图4是终端的系统音量、功放模块的增益和音频输出模块的输出音量之间的关系示意图。其中,系统音量可以为终端的扬声器的音量,系统音量也可以为终端上安装的应用程序的音量,功放模块可以为Smart PA(即智能功放芯片)。系统音量为特定值时,功放模块的增益越大,音频输出模块的输出音量越大,反之,功放模块的增益越小,音频输出模块的输出音量越小。而在功放芯片的增益为特定值时,系统音量越大,音频输出模块的输出音量越大,反之,系统音量越小,音频输出模块的输出音量越小,将所述输出音量增大第一预设值,包括以下步骤中的一种或两种。

在步骤一中,将所述终端的功放模块的增益增大第三预设值。

在步骤二中,将所述终端的系统音量增大第四预设值。

具体来讲,将所述输出音量增大第一预设值包括以下三种实现方式。

第一种实现方式为:将所述终端的功放模块的增益增大第三预设值以使所述输出音量增大所述第一预设值。其中,系统音量保持不变,通过增大功放模块的增益,使得输出音量增大。第三预设值可以为根据系统音量、目标输出音量和当前增益计算得到的值,例如:系统音量为30分贝,当前增益为1.5,当前输出音量为45分贝,如果需要将输出音量从45分贝增大至目标输出音量60分贝,则第三预设值为0.5(即60/30-1.5),也就是说,终端需要将功放模块的增益增大0.5。

第二种实现方式为:将所述终端的系统音量增大第四预设值,以使所述输出音量增大所述第一预设值。其中,智能功放模块的增益保持不变,通过增大系统音量,使得输出音量增大。第四预设值可以为根据系统音量、当前增益和目标输出音量计算得到的值,例如:系统音量为30,当前增益为1.5,当前输出音量为45分贝,如果需要将输出音量从45分贝增大至目标输出音量60分贝,则第四预设值为10分贝(即,60/1.5-30),也就是说,终端需要将系统音量增大10分贝。

第三种实现方式为:同时增大智能功放模块的增益和系统音量,以使所述输出音量增大所述第一预设值。

本公开中,在需要将所述输出音量减小第二预设值时,也可以使用上述三种实现方式中的任一种实现方式,在此不再赘述。

本公开中,终端具有音量调整模式,在音量调整模式开启时,终端会自动录制第一音频信息,然后,自动获取环境噪声值,并根据环境噪声值对音频输出模块的输出音量进行调整,在音量调整模式关闭时,终端不会录制第一音频信息,也不会获取环境噪声值和调整输出音量。

本公开中,终端可以自动开启音量调整模式的开关,如图5所示,自动开启音量调整模式的开关包括以下步骤。

在步骤S14中,获取对所述用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限;

在步骤S15中,在所述音频输出模块输出第二音频信息时,控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

具体来讲,本公开提供的音量调整方法还可以获得对用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限,即向终端申请到对终端的开启音量调整模式的开关进行控制的权限,然后在音频输出模块输出第二音频信息时,自动开启终端的用于开启音量调整模式的开关。其中,第一音频信息可以是终端在播放音乐,播放电影或者视频通话时,通过音频输出模块输出的音频信息。

在获得对终端的用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限后,如果终端的音频输出模块开始输出第二音频信息,则可控制终端的用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启,实现了在终端上播放音频信息时,自动开启终端的用于开启音量调整模式的开关,优化了用户体验。

本公开中,还可以通过检测用户的操作开启音量调整模式的开关,如图6所示,包括以下步骤。

在步骤16中,获取对用于开启所述音量调整模式的开关进行的操作;

在步骤17中,控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

如图7所示,为用于开启所述音量调整模式的开关的一种可能的显示界面,用户可以对用于开启所述音量调整模式的开关进行操作,如:将用于开启所述音量调整模式的开关从关闭切换到开启,或者将用于开启所述音量调整模式的开关从开启切换到关闭。在获取用于开启所述音量调整模式的开关从关闭切换到开启的操作后,终端进入音量调节模式,然后,自动调用音频采集模块获取第一音频信息,从而增加终端的功能性和可操作性。

图8是根据一示例性实施例示出的一种音量调整装置的框图。参照图8,该装置100包括第一获取模块121,第二获取模块122和调整模块123。

该第一获取模块121被配置为获取终端所在环境的第一音频信息;

该第二获取模块122被配置为基于所述第一音频信息,获取用于表征当前环境噪声的环境噪声值;

该调整模块123被配置为根据所述环境噪声值,调整所述终端的音频输出模块的输出音量。

可选的,如图9所示,所述调整模块123包括:

第一判断子模块1231,被配置为判断所述环境噪声值是否大于一阈值;

第一调整子模块1232,被配置为在所述环境噪声值大于所述阈值时,将所述输出音量增大第一预设值;

第二调整子模块1233,被配置为在所述环境噪声值小于所述阈值时,将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,如图9所述。所述调整模块123包括:

第一判断子模块1231,被配置为判断所述环境噪声值是否大于所述音频输出模块的当前输出音量;

第一调整子模块1232,被配置为在所述环境噪声值大于所述当前输出音量时,将所述输出音量增大第一预设值;

第二调整子模块1233,被配置为在所述环境噪声值小于所述当前输出音量时,将所述输出音量减小第二预设值。

可选的,所述第一调整子模块1232被配置为:将所述终端的功放模块的增益增大第三预设值,和/或将所述终端的系统音量增大第四预设值,以使所述输出音量增大所述第一预设值。

可选的,所述第二获取模块122,被配置为:

计算所述第一音频信息在预设单位时间内的能量值,作为用于表征当前环境噪声的环境噪声值。

可选的,如图10所示,所述终端具有音量调节模式,所述装置还可以包括:

第三获取模块124,被配置为获取对所述用于开启音量调整模式的开关进行控制的权限;

第一控制模块125,被配置为在所述音频输出模块输出第二音频信息时,控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

可选的,如图11所示,所述终端具有音量调节模式,所述装置还包括:

第四获取模块126,被配置为获取对用于开启所述音量调整模式的开关进行的操作;

第二控制模块127,被配置为控制所述用于开启音量调整模式的开关由关闭切换到开启。

关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。

图12是根据一示例性实施例示出的一种音量调整的装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。

参照图7,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。

处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述音量调整方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。

存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以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。

电力组件806为装置800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。

多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述音量调整方法。

在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述音量调整方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。

本领域技术人员在考虑说明书及实践本公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、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公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术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,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是,本公开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。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

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