CN101464749B - 处理触控式输入信号的方法及其处理装置与计算机系统 - Google Patents

处理触控式输入信号的方法及其处理装置与计算机系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了处理触控式输入信号的方法及其处理装置与计算机系统。在一种多重触控式输入的计算机装置中,处理触控式输入信号的方法包含有依据第一画面的第一轴线上的两触控点计算第一中心位置;检测该第一中心位置自该第一画面至第二画面的变化量;以及依据该第一中心位置的该变化量判定动作类型。相较于现有技术,本发明提供一种可处理多重触控式输入信号的方法以及其相关多重触控式输入装置与计算机系统,可以多个触控式输入控制图形界面产生缩放或旋转的效果。

Description

处理触控式输入信号的方法及其处理装置与计算机系统
技术领域
本发明涉及一种处理触控式输入信号的方法以及其相关触控式输入处理装置与计算机系统,尤其涉及一种处理多重触控式输入信号的方法以及其相关多重触控式输入装置与计算机系统。
背景技术
连结于计算机装置的输入装置提供使用者一种可将文件、图像、或指令转换为数字数据的方法。使用者可使用键盘以一连串的敲击动作将文件转换成数字串流以便于传输。网路摄影机可提取一连串的图像,并将该图像传送至计算机装置执行处理与存储。鼠标可用来控制计算机装置的操作,并允许使用者以图形界面的方式指向或点选图形控制指令,例如控制图示、卷轴与选单。
触控式面板是一种可检测物理形式的触碰、并将其转换成坐标数值的输入装置。举例来说,假如使用者轻敲触控式面板一下,其在触碰时间内所接触区域的中心位置将被转换成坐标数据并传送到计算机装置以执行控制指令。同样地,假如使用者用手指在触控式面板的表面划出一道轨迹,叙述该轨迹的坐标数据序列就会被传送至计算机装置,并由计算机装置去辨识使用者手指动作的方向,以执行正确的指令。
旧式的触控式面板被局限在只能处理单一输入源的限制,例如一根手指或一只触控笔。然而,可同时处理多个接触点的“多重触控”技术已快速发展成为可行的科技了。多重触控式输入装置最典型的一般指令就是缩放与旋转。举例来说,使用者以两根手指触碰多重触控式输入装置,并将两指并拢在一起,就能控制计算机装置执行缩小指令。同样地,若使用者将两指分开,就能控制计算机装置执行放大的指令。
请参阅图1,图1为现有技术多重触控式装置提取多重触控式输入信号的示意图。多重触控式装置为检测触控信号,可包含有传感器阵列,且每一个传感器都有其相对的坐标位置。然后,每一个传感器都会对每次触碰的行为产生反应信号,然后这些信号在X轴与Y轴的位置就可以被解读出来。当只有一个信号输入时,在每一条轴线上将只有一个反应信号(或一组反应信号)。然而,如图1所示,若其为多重触控式输入将会产生数个非手指触控所得的虚拟触控位置;也就是说,此种多重触控式输入无法辨识手指触控点与虚拟触控位置之间的差异。
发明内容
本发明提供一种处理多重触控式输入信号的方法以及其相关多重触控式输入处理装置与计算机系统,以解决上述问题。
根据本发明的实施例所述,一种可追踪触控式输入信号的方法包含有依据第一画面的第一轴线上的两触控点计算第一中心位置;检测该第一中心位置自该第一画面至第二画面的变化量;以及依据该第一中心位置的该变化量判定动作类型。
根据本发明的另一实施例所述,一种处理触控式输入信号的方法包含有依据第一画面的第一轴线上的两触控点计算第一中心位置;检测该第一中心位置自该第一画面至第二画面的变化量;依据该第一画面的第二轴线上的二触控点计算第二中心位置;检测该第二中心位置自该第一画面至该第二画面的变化量;以及当该第一中心位置的变化量与该第二中心位置的变化量皆小于预定临界值时,判定为缩放动作类型。
根据本发明的该实施例所述,一种触控式输入处理装置包含有接收模块、中心点计算模块,与动作判定模块。该接收模块用来接收第一画面与第二画面;该中心点计算模块用来计算位于该第一画面与该第二画面中两触控点的第一中心点与第二中心点,该第一中心点位于第一轴线上且该第二中心点位于第二轴线上;以及该动作判定模块用来依据该第一中心点自该第一画面切换至该第二画面的变化量与该第二中心点自该第一画面切换至该第二画面的变化量判定动作类型。
根据本发明的该实施例所述,一种处理触控式输入信号的计算机系统包含有触控式输入处理装置、通信接口、显示器,与处理器。该触控式输入装置包含有接收模块、中心点计算模块、与动作判定模块。该接收模块用来接收第一画面与第二画面;该中心点计算模块用来分别计算位于该第一画面与该第二画面中二触控点的第一中心点与第二中心点,且该第一中心点位于第一轴线上且该第二中心点位于第二轴线上;以及该动作判定模块用来依据该第一中心点自该第一画面切换至第二画面的变化量与该第二中心点自该第一画面切换至该第二画面的变化量判定动作类型;该通信接口用来接收自该动作判定模块所判定的该动作类型;以及该处理器依据该动作类型改变图像并驱动该显示器显示该图像。
相较于现有技术,本发明提供一种可处理多重触控式输入信号的方法以及其相关多重触控式输入装置与计算机系统,可以多个触控式输入控制图形界面产生缩放或旋转的效果。
附图说明
图1为现有技术多重触控式装置提取多重触控式输入信号的示意图。
图2为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入经中点运算后的位置变化量的示意图。
图3至图6为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入经部分位置变化的示意图。
图7至图12为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入相对于移动中点的位置变化的示意图。
图13为本发明实施例处理触控式输入信号的示意图。
图14为本发明处理触控式输入信号流程的流程图。
图15为本发明处理触控式输入信号第二流程的流程图。
图16为本发明触控式输入处理装置的示意图。
图17为本发明具有触控式输入处理装置的计算机系统的示意图。
并且,上述附图中的附图标记说明如下:
30  触控式输入处理装置   40   计算机系统
31  触控式输入装置       301  接收模块
32  通信接口             302  中心点计算模块
33  处理器               303  动作判定模块
34  显示器
100、102、104              步骤
200、202、204、206、208    步骤
具体实施方式
请参阅图2。图2为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入经中点运算后位置变化量的示意图。电容传感器阵列用来检测标记为“一指点”的第一输入的触控点与标记为“二指点”的第二输入的触控点。一开始,在先取得画面中,第一输入位于第一位置<X1,Y2>,且第二输入位于第二位置<X2,Y1>。在第二输入移动位置后,后取得画面显示出第二输入位于第三位置<X4,Y4>,而第一输入仍保持在第一位置附近的第四位置<X3,Y3>,且在每一个画面中的中心点都会被计算出来。举例来说,在先取得画面中,第一位置与第二位置的中点会被计算出来。举例来说,中点为第一中心位置<Xc,Yc>,且<Xc,Yc>=<(X1+X2)/2,(Y1+Y2)/2>。同样地,在后取得画面中,第三位置与第四位置的中点会被计算出来。举例来说,中点为第二中心位置<Xc’,Yc’>,且<Xc’,Yc’>=<(X3+X4)/2,(Y3+Y4)/2>。然后,利用第一中心位置<Xc,Yc>与第二中心位置<Xc’,Yc’>可计算出第一变化量ΔX与第二变化量ΔY。也就是说,第一变化量ΔX就是自先取得画面切换至后取得画面间时,第一输入与第二输入的中点沿X轴的变化量,且第二变化量ΔY就是自先取得画面切换至后取得画面间时,第一输入与第二输入的中点沿Y轴的变化量。第一变化量ΔX可由计算ΔX=Xc’-Xc取得,而第二变化量ΔY可由计算ΔY=Yc’-Yc取得。
请参阅图3至图6,图3至图6为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入经部分位置变化的示意图。如图3所述,假如第一输入与第二输入沿着Y轴拖曳,在现有画面中可计算出在第一输入与第二输入间有第一Y轴差值|Yp|;同样地,在现有画面中也可计算出在第一输入与第二输入间有第一X轴差值|Xp|。然后在当前画面中则可计算出第二Y轴差值|Y|与第二X轴差值|X|。则由图3可观察出第一Y轴差值|Yp|小于第二Y轴差值|Y|,反之第一X轴差值|Xp|与第二X轴差值|X|保持不变,或只有微小的变化量。由图4则可观察出第一Y轴差值|Yp|大于第二Y轴差值|Y|,而第一X轴差值|Xp|与第二X轴差值|X|仍然保持不变,或只有微小的变化量。由图5则可观察出第一X轴差值|Xp|小于第二X轴差值|X|,而第一Y轴差值|Yp|与第二Y轴差值|Y|保持不变,或只有微小的变化量。由图6则可观察出第一X轴差值|Xp|大于第二X轴差值|X|,且第一Y轴差值|Yp|与第二Y轴差值|Y|仍然保持不变,或只有微小的变化量。在以上图3至图6的所有例子当中,中点都有可能沿着Y轴与X轴保持固定不变,或仅有微小的变化;因此,第一变化量ΔX与第二变化量ΔY的值可能接近为零。
请参阅图7至图12,图7至图12为本发明检测多重触控式装置接收的多重输入相对于移动中点的位置变化的示意图。如图7所述,第一输入保持固定不变(以圆形表示),而第二输入以顺时针方向绕行第一输入作旋转(以弧形箭号表示)。在本例中,第一变化量ΔX沿正X轴方向作变化,而第二变化量ΔY则是沿Y轴方向有微小的变化;在图8所示的顺时针旋转运动中,第二变化量ΔY沿正Y轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿正X轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿X轴有微小的变化;在图9所示的顺时针旋转运动中,第二变化量ΔY沿负Y轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿正X轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿X轴有微小的变化;在图10所示的顺时针旋转运动中,第二变化量ΔY沿负Y轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿负X轴方向作变化,而第二变化量ΔY则是沿Y轴方向有微小的变化;在图11所示的逆时针旋转运动中,第二变化量ΔY沿负Y轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿负X轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿X轴有微小的变化;在图12所示的逆时针旋转运动中,第二变化量ΔY沿正Y轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿负X轴方向作变化,而第一变化量ΔX沿X轴有微小的变化。
接下来请参阅图13与图14。图13为本发明实施例处理触控式输入信号的示意图,图14为图13实施例的处理触控式输入信号流程10的流程图。流程10包含有以下步骤:
步骤100:依据第一画面的第一轴线上的两触控点计算第一中心位置。
步骤102:检测第一中心位置自第一画面切换至第二画面的变化量。
步骤104:依据第一中心位置的变化量判定动作类型。
在流程10中,第一画面可为上述的先取得画面,第二画面可为上述的后取得画面。在图13中,步骤1700为计算位于X-Y坐标轴上的中心向量变化值的步骤,例如在图3至图12中,其显示于X轴与Y轴上的变化值。中心向量变化值可包含X轴变化量ΔX与Y轴变化量ΔY,使图14内的步骤100与步骤102可利用变化值作运算。举例来说,可经由运算第一中心位置<Xc,Yc>与第二中心位置<Xc’,Yc’>得出X轴变化量ΔX,并计算出第二中心位置与第一中心位置间的差值。例如,ΔX=Xc’-Xc。同样地,也可由ΔY=Yc’-Yc计算得出Y轴变化量ΔY。然后,步骤104可通过运算X轴变化量ΔX而判定动作的变化类型,如图13所示的步骤1704(顺时针旋转)或步骤1705(逆时针旋转)。举例来说,假如X轴变化量ΔX大于预定变化量M时,步骤1704判定其为顺时针旋转;若X轴变化量ΔX小于预定变化量M时,步骤1705判定其为逆时针旋转。完成上述步骤后,已判定为顺时针旋转或逆时针旋转的图示将经由步骤1707(显示运算结果)显示其经判定的旋转状态。
请参阅图15,图15为图13实施例的处理触控式输入信号第二流程20的流程图。第二流程20可与流程10合并使用,其包含以下几项步骤:
步骤200:依据第一画面的第一轴线上的两触控点计算第一中心位置。
步骤202:检测第一中心位置自第一画面切换至第二画面的变化量。
步骤204:依据第一画面的第二轴线上的两触控点计算第二中心位置。
步骤206:检测第二中心位置自第一画面切换至第二画面的变化量。
步骤208:当第一中心位置的变化量与第二中心位置的变化量皆小于预定临界值时,判定为缩放动作类型。
在第二流程20中,第一画面可为上述的先取得画面,第二画面可为上述的后取得画面。在图13中,步骤1700为计算位于X-Y坐标轴上的中心向量变化值的步骤,例如在图3至图12中,其显示于X轴与Y轴上的变化值。中心向量变化值可包含X轴变化量ΔX与Y轴变化量ΔY,使图15内的步骤200至步骤206可利用变化值作运算。举例来说,可经由运算第一中心位置<Xc,Yc>与第二中心位置<Xc’,Yc’>得出X轴变化量ΔX,并计算出第二中心位置与第一中心位置间的差值。例如,ΔX=Xc’-Xc。同样地,也可由ΔY=Yc’-Yc计算得出Y轴变化量ΔY。然后,假如在X轴变化量ΔX与Y轴变化量ΔY检测到极微小或零变化量时,经由步骤208、步骤1702至步骤1703以判定缩放动作类型。如图13所述,在预定临界变化值N限制之下,当第一Y轴差值|Yp|小于第二Y轴差值|Y|时,步骤1702判定其为缩小动作类型;相同地,在预定临界变化值K限制之下,当第一X轴差值|Xp|小于第二X轴差值|X|时,步骤1702也判定其为缩小动作类型。另外,在预定临界变化值N限制之下,若第一Y轴差值|Yp|大于第二Y轴差值|Y|时,步骤1703判定其为放大动作类型;同样地,在预定临界变化值K限制之下,当第一X轴差值|Xp|大于第二X轴差值|X|时,步骤1703也判定其为放大缩放类型。然后,已判定为放大或缩小的图示将经由步骤1707显示其相对应放大或缩小的状态。
请参阅图16,图16为本发明触控式输入处理装置30的示意图。处理触控式输入装置30可电连接至触控式输入装置31,借以处理触控式输入信号并判定其动作类型。处理触控式输入装置30含有接收模块301、中心点计算模块302,以及动作判定模块303。接收模块301用来接收自触控式输入装置31所输出的第一画面与第二画面。中心点计算模块302用来分别计算位于第一画面与第二画面中二触控点的第一中心点与第二中心点,第一中心点位于第一轴线上(如:X轴)且第二中心点位于第二轴线上(如:Y轴)。动作判定模块303依据第一中心点自第一画面切换至第二画面的变化量(如X轴变化量ΔX)与第二中心点自第一画面切换至第二画面的变化量(Y轴变化量ΔY)来判定动作类型。
请参阅图17,图17为本发明具有触控式输入处理装置30的计算机系统40的示意图。计算机系统40可电连接至触控式输入装置31。除了上述处理触控式输入装置30之外,计算机系统40还包含有通信接口32、处理器33,以及显示器34。通信接口32用来接收由动作判定模块303所传来的其所判定的动作类型。处理器33依据动作类型改变图像并驱动显示器34显示图像。显示器33不但可显示未经变动前的图像,也可显示经处理器33处理变动后的图像。
相较于现有技术,本发明提供一种可处理多重触控式输入信号的方法以及其相关多重触控式输入装置与计算机系统,可以多个触控式输入控制图形界面产生缩放或旋转的效果。如此一来,可改善现有技术仅能以单一触控式输入控制图形界面作简单的单向移动变化,提供使用者更多的操作乐趣与便捷性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (13)

1.一种处理触控式输入信号的方法,其包含有如下步骤:
依据第一画面的两触控点计算第一中心位置;
检测该第一中心位置自该第一画面至第二画面沿第一轴线上的变化量;以及
依据该第一中心位置的该变化量判定动作类型。
2.如权利要求1所述的方法,其中依据该第一中心位置的该变化量判定该动作类型的步骤包含当该第一中心位置的该变化量大于预定旋转临界值时,判定该动作类型为旋转动作。
3.如权利要求1所述的方法,还包含有如下步骤:
依据该第二画面的两触控点计算第二中心位置;
检测该第二中心位置自该第一画面至该第二画面沿第二轴线上的变化量;以及
依据该第一中心位置的该变化量与该第二中心位置的该变化量判定该动作类型的旋转方向。
4.如权利要求3所述的方法,其中依据该第一中心位置的该变化量与该第二中心位置的该变化量判定该动作类型的该旋转动作的步骤包含依据该第一中心位置的该变化量与该第二中心位置的该变化量的相对差值,判定该动作类型呈旋转动作。
5.如权利要求4所述的方法,其中依据该第一中心位置的该变化量与该第二中心位置的该变化量判定该动作类型呈旋转动作的步骤包含当该第一中心位置的该变化量大于零时,判定该旋转方向为顺时针旋转。
6.如权利要求4所述的方法,其中依据该第一中心位置的该变化量与该第二中心位置的该变化量判定该动作类型呈旋转动作的步骤包含当该第一中心位置的该变化量小于零时,判定该旋转方向为逆时针旋转。
7.一种处理触控式输入信号的方法,其包含有如下步骤:
依据第一画面的两触控点计算第一中心位置;
检测该第一中心位置自该第一画面至第二画面沿第一轴线上的变化量;
依据该第二画面的两触控点计算第二中心位置;
检测该第二中心位置自该第一画面至该第二画面沿第二轴线上的变化量;以及
当该第一中心位置的变化量与该第二中心位置的变化量皆小于预定临界值时,判定为缩放动作类型。
8.如权利要求7所述的方法,其中判定该缩放动作类型包含于预定缩放临界值限制下,当由该第一画面的该第一轴线上的两触控点所得的第一距离变化量大于由该第二画面的该第一轴线上的两触控点所得的第二距离变化量时,判定为缩小动作类型。
9.如权利要求7所述的方法,其中判定该缩放动作类型包含于预定缩放临界值限制下,当由该第一画面的该第二轴线上的两触控点所得的第一距离变化量大于由该第二画面的该第二轴线上的两触控点所得的第二距离变化量时,判定为缩小动作类型。
10.如权利要求7所述的方法,其中判定该缩放动作类型包含在预定缩放临界值限制下,当由该第一画面的该第一轴线上的两触控点所得的第一距离变化量小于由该第二画面的该第一轴线上的两触控点所得的第二距离变化量时,判定为放大动作类型。
11.如权利要求7所述的方法,其中判定该缩放动作类型包含在预定缩放临界值限制下,当由该第一画面的该第二轴线上的两触控点所得的第一距离变化量小于由该第二画面的该第二轴线上的两触控点所得的第二距离变化量时,判定为放大动作类型。
12.一种触控式输入装置,其包含有:
接收模块,其用来接收第一画面与第二画面;
中心点计算模块,其用来分别计算位于该第一画面与该第二画面中两触控点的第一中心点与第二中心点,该第一中心点位于第一轴线上且该第二中心点位于第二轴线上;以及
动作判定模块,其用来依据该第一中心点自该第一画面切换至第二画面的变化量与该第二中心点自该第一画面切换至第二画面的变化量判定动作类型。
13.一种计算机系统,其包含有:
触控式输入装置,其包含有:
接收模块,其用来接收第一画面与第二画面;
中心点计算模块,其用来分别计算位于该第一画面与该第二画面中两触控点的第一中心点与第二中心点,该第一中心点位于第一轴线上且该第二中心点位于第二轴线上;以及
动作判定模块,其用来依据该第一中心点自该第一画面切换至该第二画面的变化量与该第二中心点自该第一画面切换至该第二画面的变化量,判定动作类型;
通信接口,其用来接收该动作判定模块所判定的该动作类型;
显示器;以及
处理器,其用来依据该动作类型改变图像并驱动该显示器显示该图像。
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