【摘 要】
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近年来,国民经济不断发展,人民生活水平逐步提升,在此背景下,为了满足人们对美好生活的追求,智能手机制造技术飞速发展,不断丰富人们日常娱乐活动。目前,在众多娱乐活动中,音
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近年来,国民经济不断发展,人民生活水平逐步提升,在此背景下,为了满足人们对美好生活的追求,智能手机制造技术飞速发展,不断丰富人们日常娱乐活动。目前,在众多娱乐活动中,音乐是其中一项深受众人喜爱的活动,而智能手机对于音乐功能的支持中,音频均衡器应用较为广泛,它为用户提供改善音色的手段,使音乐更符合用户自身的听感习惯。本文通过深入分析目前智能手机广泛采用的Android系统关于音频均衡器部分的源码,发现其原生Audio Effect框架存在仅能支持16 bit音频数据处理,而对于当前更为流行的32 bit音频缺乏支持。因此,完善该框架对于更高精度音频的支持,可改善用户体验,满足人们对于音乐品质的追求,具有一定的研究价值。本文基于Android系统关于音频均衡器部分原生Audio Effect框架存在的问题,分析了当前音频均衡器的发展以及社会对音频均衡器的需求,提出增加位数转换模块以及采用FFmpeg开源音视频框架进行自定义新的Audio Effect框架的两种解决方案,并分别对两种方案进行分析及开发测试。首先,通过深入分析Android原生Audio Effect框架的处理流程,找到进行位数转换操作的位置,根据数字音频为二进制编码的特点,提出先将输入的32 bit音频数据进行移位操作,保留其更为重要的高位数据,再进行强制位数转换,将输入音频数据转换为16 bit音频数据方法,有资料显示,此种转换方式可将数据转换中造成的失真控制在0.00076%左右,通过试验测试,此开发方案可成功使Android系统音频均衡器支持32 bit音源的处理。其次,由于自定义新的Audio Effect框架需要移植音频均衡器算法,本文采用目前较为优秀的FFmpeg开源音视频框架中的音频均衡算法,通过深入分析FFmpeg中的音频均衡器算法,最终选用其高阶音频参数多波段均衡器算法的巴特沃斯部分,并对该算法进行详细分析,验证其正确性,确保开发工作的有效。最后,针对FFmpeg在Android平台的应用方案,确定应用层以及底层移植两种方案。其中,应用层根据JNI开发技术,采用FFmpeg命令行的实现方式,极大地缩短了开发难度及周期,而对于底层移植方案,通过深入分析Android原生Audio Effect框架中包含的音频均衡器算法源码特点,根据其特点移植高阶音频参数多波段均衡器算法,为后期自定义新的Audio Effect框架奠定基础。
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