兼容第三方的audio HAL代码

时间: 2023-09-05 13:09:15 浏览: 38
在Android 10中,Google引入了兼容第三方的audio HAL代码的功能,即允许厂商开发自己的audio HAL并将其编译到系统中。这个功能的好处是可以让厂商自由地选择硬件设备和驱动程序,从而实现更好的音频性能和更高的灵活性。同时,它也可以减少对Google的依赖,使得厂商更容易适应不同的市场需求。
相关问题

第三方HAL库有哪些??

第三方HAL库有很多,常用的有以下几种: 1. STM32Cube HAL库:由STMicroelectronics官方提供的HAL库,支持ST公司的STM32系列芯片,提供了丰富的驱动库和示例代码,并且提供了图形化的配置工具,方便用户进行配置。 2. CMSIS库:由ARM公司提供的HAL库,支持ARM Cortex-M系列芯片,包含了Cortex-M处理器的通用驱动和抽象接口,以及一些常用的驱动模块,如GPIO、UART、SPI、I2C等。 3. emWin:由SEGGER公司开发的GUI库,支持多种不同的处理器和操作系统,提供了丰富的图形化界面控件和绘图功能。 4. FreeRTOS:由Real Time Engineers Ltd.公司开发的实时操作系统,支持多种不同的处理器和开发环境,提供了丰富的任务管理和调度功能。 5. uC/OS-II:由Micrium公司开发的实时操作系统,支持多种不同的处理器和开发环境,提供了丰富的任务管理和调度功能。 6. PDL库:由NXP公司提供的HAL库,支持NXP的LPC系列芯片,提供了丰富的驱动库和示例代码。 还有其他一些第三方HAL库,如Keil的RTX Real-Time Kernel、TI的RTOS库、Microchip的MPLAB Harmony库等。

audio HAL 2.0接口是怎样的

好的,以下是一个简单的 audio HAL 2.0 接口的示例: ```c++ #include <hardware/hardware.h> #include <hardware/audio.h> // 定义音频硬件抽象层(HAL)接口 struct audio_hw_device { struct hw_device_t common; // 添加音频通道(Audio Channel)接口 void (*register_audio_channel)(struct audio_hw_device* dev, audio_channel_t* channel); void (*unregister_audio_channel)(struct audio_hw_device* dev, audio_channel_t* channel); // 保留音频 HAL 1.0 接口 int (*set_voice_volume)(struct audio_hw_device* dev, float volume); int (*set_master_volume)(struct audio_hw_device* dev, float volume); int (*set_mode)(struct audio_hw_device* dev, audio_mode_t mode); int (*set_mic_mute)(struct audio_hw_device* dev, bool state); int (*set_parameters)(struct audio_hw_device* dev, const char* kvpairs); char* (*get_parameters)(struct audio_hw_device* dev, const char* keys); int (*set_input_device)(struct audio_hw_device* dev, audio_devices_t device); int (*set_output_device)(struct audio_hw_device* dev, audio_devices_t device); int (*init_check)(const struct audio_hw_device* dev); }; // 定义音频通道(Audio Channel)接口 struct audio_channel { audio_channel_handle_t handle; void (*set_config)(struct audio_channel* channel, audio_config_t* config); void (*get_config)(struct audio_channel* channel, audio_config_t* config); }; // 定义音频硬件抽象层(HAL)模块 struct audio_module { struct hw_module_t common; }; // 定义音频硬件抽象层(HAL)模块方法 struct audio_module_methods { int (*open)(const struct hw_module_t* module, const char* name, struct hw_device_t** device); int (*close)(struct hw_device_t* device); }; // 定义音频硬件抽象层(HAL)模块实例 struct audio_module HAL_MODULE_INFO_SYM = { .common = { .tag = HARDWARE_MODULE_TAG, .module_api_version = AUDIO_MODULE_API_VERSION_2_0, // 升级到音频模块 API 版本 2.0 .hal_api_version = HARDWARE_HAL_API_VERSION, .id = "audio.default", .name = "Default audio HW HAL", .author = "The Android Open Source Project", .methods = &audio_module_methods, }, }; // 定义音频硬件抽象层(HAL)模块方法实现 static struct audio_hw_device* open_audio_device(const struct hw_module_t* module, const char* name, uint32_t device) { struct audio_hw_device* dev; dev = (struct audio_hw_device*)calloc(1, sizeof(struct audio_hw_device)); dev->common.tag = HARDWARE_DEVICE_TAG; dev->common.version = AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0; // 升级到音频设备 API 版本 2.0 dev->common.module = (struct hw_module_t*)module; dev->register_audio_channel = NULL; dev->unregister_audio_channel = NULL; dev->set_voice_volume = NULL; dev->set_master_volume = NULL; dev->set_mode = NULL; dev->set_mic_mute = NULL; dev->set_parameters = NULL; dev->get_parameters = NULL; dev->set_input_device = NULL; dev->set_output_device = NULL; dev->init_check = NULL; return dev; } static int close_audio_device(struct audio_hw_device* dev) { free(dev); return 0; } static struct audio_module_methods audio_module_methods = { .open = open_audio_device, .close = close_audio_device, }; ``` 这段代码演示了如何定义一个简单的 audio HAL 2.0 接口,它在 audio HAL 1.0 接口的基础上新增了音频通道(Audio Channel)接口。通过音频通道接口,音频 HAL 驱动程序可以管理多个音频通道,每个通道可以使用不同的音频格式和采样率。这样,音频 HAL 驱动程序可以更灵活地处理音频数据,提高音频性能。在实现音频 HAL 2.0 接口时,需要注意兼容性问题,以确保它与 Android 系统的其他组件正常运行。

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