一种终端浏览页面时控制翻页的方法及终端
技术领域
本发明涉及电子产品,尤其涉及终端浏览页面时控制翻页的方法及终端。
背景技术
目前多数智能终端提供的翻页方法通常有以下几种:触屏翻页,利用传感器监测用户的手势,用户可通过手指点击或滑动进行翻页浏览;感应翻页,利用传感器监测终端移动的方位,用户可通过瞬时晃动手机读取进行翻页浏览;指令翻页,分析用户发送的指令,用户可通过输入页码或者拖动进度条进行翻页浏览;定时翻页,可通过设定或默认一定的时间间隔进行翻页。现有技术的中触屏翻页、感应翻页和指令翻页的方法,都是需要用户实时对屏幕进行操作的,用户必须通过不停的在触摸屏上操作来实现,会带来使用不便的问题;现有技术中的定时翻页是可以进行自动翻页的,但在使用的过程中,翻页时间间隔是固定的,不能够随时调节,会造成不好的用户体验。
发明内容
本发明实施例提供一种终端浏览页面时控制翻页的方法,可通过监测终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量,实现对终端翻页动作的自动控制。
具体的,本发明实施例提供的终端浏览页面时控制翻页的方法,包括:
定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量;
生成并发送与所述角度或所述角度变化量相对应的翻页动作指令;
执行所述翻页动作指令。
相应的,本发明实施例提供的一种终端,其特征在于,包括:
监测单元,用于定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量;
控制单元,用于生成并发送与所述监测单元监测到的所述角度或角度变化量相对应的翻页动作指令至执行单元;
执行单元,用于执行所述控制单元发送的所述翻页动作指令。
本发明实施例的终端根据定期监测到的终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量,执行与所述角度或角度变化量相对应的翻页动作指令,可实现对终端翻页动作的自动控制。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明实施例的一些实施例,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为本发明的终端浏览页面时控制翻页的方法的一实施例流程示意图;
图2为本发明的终端的一实施例结构组成示意图;
图3为本发明的终端的另一实施例结构组成示意图;
图4为本发明的终端的另一实施例结构组成示意图;
图5为本发明的终端的另一实施例结构组成示意图;
图6为本发明的终端的一实施例流程示意图;
图7本发明实施例的终端的一位置示意图;
图8本发明实施例的终端的另一位置示意图;
图9本发明实施例的终端的又一位置示意图;
图10本发明实施例的终端的再一位置示意图。
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作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。
本发明实施例提供了一种终端浏览页面时控制翻页的方法,其可包括:定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量;生成并发送与所述角度或所述角度变化量相对应的翻页动作指令;执行所述翻页动作指令。本发明实施例的终端当相对于基准方向产生了位置变化时,通过定期自动监测终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量,生成并执行与之相应的翻页指令,可实现对终端翻页动作的自动控制。
具体实施中,终端可在三种不同的模式中的任一种模式下实现翻页指令的自动发送功能,三种模式可包括翻页速度与角度或角度变化量互为线性关系的线性调速翻页模式、在分段角度或角度变化量范围内匀速动作的区间匀速翻页模式和直接到达角度或角度变化量相同比例的页码的比例翻页模式。
下面结合附图及具体实施方式,对本发明的技术方案进行详细说明。
如图1所示,本发明提供的终端浏览页面时控制翻页的方法的一实施例可以包括以下步骤:
步骤S110,定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量。其中,终端定期监测其与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量的方法具体可以包括:当到达需从传感器获取监测数据的时间点时,终端获取传感器监测到的矢量值;根据获取到的矢量值计算终端相对于基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量。。
具体实施中,终端首先设置用于标定和参考的基准方向,本实施例中,所述的基准方向为终端设定的用于参照的基准矢量值,该基准矢量值是终端在规定方位坐标系中指定的一种矢量值,或者将从传感器获取到的所述终端初始位置的矢量值。其中,规定方位坐标系包括平面坐标系、地球坐标系或地理坐标系中一种或多种,采用的传感器可以包括重力加速度传感器、地磁传感器、陀螺仪等,从传感器获得的矢量值可以为力的加速度矢量、角加速度矢量或者磁场强度矢量等。
具体实现中,终端采用指定矢量值作为基准矢量值时,监测终端位置姿态变化以及输出监测数据时以相对于指定矢量值的变化为准,若终端采用实时获取的终端某一姿态方向作为基准方向,则获取当前姿态的矢量值作为基准矢量值。可以如图7以规定终端正视图平面的横轴与重力加速度方向所成平面坐标系为规定方位坐标系为例,其中,终端设置基准方向为一个二维向量,可以指定横轴正方向为基准方向,也可以选择一个实时状态作为基准方向,本发明实施例基于用户的通常将手机屏幕向左右倾斜程度均为不超过90°的使用习惯,故计算终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量θ时,直接选择获取前述的X轴方向重力加速度分量值即可,则通过三轴加速度传感器,可以获得重力加速度g在终端横轴方向的加速度分量则可设定用于作为基准方向的基准矢量值为此外,终端还可以在地球坐标系或地理坐标系中规定基准矢量值,选择在地球坐标系或地理坐标系中规定基准矢量值将终端实时姿态作为基准矢量值时,通常是采用多轴加速度传感器或地磁传感器等传感器来测量的,测量值通常地球坐标系或地理坐标系中的加速度其中 或者地磁强度矢量其中 或者磁场强度矢量其中
具体实施中,终端设定好基准方向后,开始定期监测其与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量。其中,所述的定期监测包括以开启程序时间为基准时间,以一定的时间间隔定期获取传感器监测数据,或者以时区时间为准,设定监测时间点,在规定的时间点自动从传感器获取监测数据。
具体实现中,终端到达需从所述传感器获取监测数据的时间点时,向传感器获取与基准方向相同坐标系中的实时矢量值,如前述终端正视图平面的横轴与重力加速度方向所成平面坐标系中,当以开启程序时间为基准时间,并设置0.3秒为监测时间间隔后,每经过0.3秒,都会生成一个提示信号来提示终端获取监测数据,此外,当设置的监测时间间隔为无限短时,终端监测其位置变化的状态为实时监测状态。如图8的终端的另一位置示意图中,为经过0.3秒到达T1时间点时终端所在的位置,从图中可以判断出在T2时间点,如图9所示的终端的又一位置示意图中,终端正视图平面横轴方向的重力加速度分量值为在T3时间点,如图10所示的终端的再一位置示意图中,终端正视图平面横轴方向的重力加速度分量值为此外,终端在地球坐标系或地理坐标系中规定基准矢量值,选择在地球坐标系或地理坐标系中规定基准矢量值将终端实时姿态作为基准矢量值后,终端在T4时间点获取到的监测数据应为,加速度其中或者地磁强度矢量其中 或者磁场强度矢量其中
具体实施中,终端在需从所述传感器获取监测数据的时间点获取到监测数据后,根据前述设定的基准方向和当前获取到的监测数据进行终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量的计算。具体的算法应根据坐标系的不同具体进行计算。如前述的终端正视图平面的横轴与重力加速度方向所成平面坐标系中的矢量值夹角,应根据三角函数关系式θ=arcsin(gX/g)来计算,如前述方法,在T1时间点终端的所在方向(如图8所示)的实时矢量值与基准方向(如图7所示)的基准矢量值所成的角度为在T2时间点终端的所在方向(如图8所示)的实时矢量值与基准方向(如图9所示)的基准矢量值所成的角度为在T3时间点终端的所在方向(如图10所示)的实时矢量值与基准方向(如图7所示)的基准矢量值所成的角度为此外,终端在地球坐标系或地理坐标系中计算角度或角度变化量时,可根据实时矢量值与基准矢量值计算角度或角度变化量,如三轴加速度矢量、地磁强度或者磁场强度矢量的计算方法可采取矩阵计算的方法来计算终端相对于基准方向的姿态角,如计算终端在T4时间点获取到的监测数据与基准矢量值之间的角度时,可参照矩阵计算的方法计算姿态角或(ΨM1,θM1,MH1),其中,为终端相对于基准方向的滚转角,ψ为终端相对于基准方向的偏离角,θ为终端相对于基准方向的俯仰角。
步骤S111,生成并发送与所述角度或所述角度变化量相对应的翻页动作指令。其中,发送与角度或角度变化量相对应的翻页动作指令可以为终端启动线性调速翻页模式、区间匀速翻页模式和比例翻页模式中任一种,并在启动的模式下发送预设翻页动作指令。
具体实施中,终端启动线性调速翻页模式,并在启动的模式下发送预设翻页动作指令可以包括:终端设定翻页速度的区间值;将翻页速度的区间值平均分配,设置角度或角度变化量相对应的速度值;发送以当前角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令。具体实现中,终端设定翻页速度的区间值可以为V∈[-K,K],其中K为可调节速率参数,单位为页/秒,则相应的,与在步骤S110获取的角度或角度变化量相对应的翻页速度应该为V=K/90°,其中为步骤S110中获得的终端的角度或角度变化量,翻页速度V为带有方向的矢量值,其中规定V=-K时为向前以K页/秒的速度进行翻页,V=K时为向后以K页/秒的速度进行翻页。例如,在终端启动线性调速翻页模式,并在线性调速翻页模式下发送动作指令,并设置可调节速率参数K=30页/秒时,则此时终端的翻页速度的区间值可以为V∈[-30,30],单位为页/秒,如步骤S110的基于终端正视图平面的横轴与重力加速度方向所成平面坐标系的角度或角度计算数据,若如图8位置的角度或角度变化量θ8=0°,则此时终端的翻页速度应为V8=30×(0°/90°)=0页/秒,终端在处于图8位置时发送翻页速度为0页/秒的动作指令;若如图9位置的角度或角度变化量θ9=-90°,则此时终端的翻页速度应为V9=30×(-90°/90°)=-30页/秒,终端在处于图9位置时发送翻页速度为30页/秒的向前翻页动作指令;若如图10位置的角度或角度变化量θ10=30°,则此时终端的翻页速度应为V10=30×(30°/90°)=10页/秒,终端在处于图10位置时发送翻页速度为10页/秒的向后翻页动作指令。
具体实施中,终端启动区间匀速翻页模式,并在启动的模式下发送预设翻页动作指令可以包括:终端设置至少两个角度值段;为每个值段对应设置一个速度值;发送以当前角度或角度变化量所在值段对应速度值进行翻页的翻页动作指令。具体实现中,终端设定的至少两个角度值段可以是平均分布的,也可以是不平均分布的,为每个值段设定的翻页速度V也是可以具体调节的。例如,可将角度或角度变化量划分7个值段区间,如区间1为[-90°,-60°),区间2为[-60°,-30°),区间3为[-30°,0°),区间4为0°,区间5为(0°,30°],区间6为(30°,60°],区间7为(60°,90°],并为各个区间设定翻页速度,可设定当终端的角度或角度变化量处于区间1范围内时,使终端以每秒10页的速度向前翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间2范围内时,使终端以每秒5页的速度向前翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间3范围内时,使终端以每秒1页的速度向前翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间4范围内时,使终端以每秒0页的速度向前或向后翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间5范围内时,使终端以每秒1页的速度向后翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间6范围内时,使终端以每秒5页的速度向后翻页,当终端的角度或角度变化量处于区间7范围内时,使终端以每秒10页的速度向后翻页,相应的,如步骤S110的基于终端正视图平面的横轴与重力加速度方向所成平面坐标系的角度或角度计算数据,若终端的角度或角度变化量为如图8位置θ8=0°,则此时终端的角度或角度变化量在区间4范围内,终端将发送以每秒0页的速度向前或向后翻页的动作指令;若终端的角度或角度变化量为如图9位置的角度或角度变化量θ9=-90°,则此时终端的角度或角度变化量在区间1范围内,终端将发送以每秒10页的速度向前翻页的动作指令;若终端的角度或角度变化量为如图10位置的角度或角度变化量θ10=30°,则此时终端的角度或角度变化量在区间5范围内,终端将发送以每秒5页的速度向后翻页的动作指令。
具体实施中,终端启动比例翻页模式,并在启动的模式下发送预设翻页动作指令包括:终端根据文件页数平均分配,设置角度或角度变化量对应的页码;发送到达当前角度或角度变化量所对应的页码的翻页动作指令。具体实现中,终端是根据需要翻页的文件总页数N来设置角度或角度变化量对应的到达页码M的,例如,在本发明实施例中可规定函数为M=N×(θ/90°),并且,终端当前处于正在阅览共900页的文件时,实施步骤S110后,若终端的角度或角度变化量为如图8位置θ8=0°,此时终端不发送翻页指令,以及图9位置θ9=-90°时,此时终端应到达的页码M=900×(-90°/90°)=-1页,则则此时终端发送向前翻页到达文件的第1页的动作指令;若终端的角度或角度变化量为如图10位置的角度或角度变化量θ10=30°,则此时终端应到达的页码M=900×(30°/90°)=300页,则此时终端发送向后翻页到达文件的第300页的动作指令。
步骤S112,执行所述翻页动作指令。其中,本步骤执行的翻页动作指令为实施步骤S111提及的动作指令。
本发明实施例的终端定期监测其相对于重力加速度方向的角度或角度变化量,发送并执行与当前终端角度或角度变化量相对应的翻页动作指令,由此,本发明实施例改进了终端翻页的控制方法,实现了对终端翻页动作的自动控制。
相应的,本发明实施例提供了一种终端用于实现自动翻页,其可包括:监测单元,用于定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量;控制单元,用于生成并发送与所述监测单元监测到的所述角度或角度变化量相对应的翻页动作指令至执行单元;执行单元,用于执行所述控制单元发送的所述翻页动作指令。本发明实施例的终端可定期监测其与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量,发送并执行与该角度或角度变化量相对应的翻页动作指令,实现翻页动作的自动控制。
下面结合附图及具体实施方式,对本发明实施例的装置进行详细说明。
图2为本发明的终端的一实施例结构组成示意图。该实施例的装置可用于执行图1所示的办法,具体的,该实施例的装置包括:监测单元21、控制单元22和执行单元23,其中,如图3、图4、图5所示的本发明的终端的其他实施例结构组成示意图中,监测单元21又可进一步包括传感单元211、获取单元212、第一设置单元213、时间监测单元214和计算单元215,控制单元22又可进一步包括启动单元221、第二设置单元222、查询单元223、生成单元224和发送单元225,以及第三设置单元226和第四设置单元227,其中:
监测单元21,用于定期监测终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量。其中,监测单元21又可进一步包括传感单元211、获取单元212、第一设置单元213、时间监测单元214和计算单元215。
具体实施中,监测单元21首先设置作为比对参照的基准方向:本实施例中,所述的基准方向为终端设定的用于参照的基准矢量值,该基准矢量值是终端在规定方位坐标系中指定的一种矢量值,或者将从传感器获取到的所述终端初始位置的矢量值。设置作为比对参照的基准方向主要有传感单元211、获取单元212和第一设置单元213完成,其中:
传感单元211,用于监测终端的方位状态。具体的,传感单元211可通过传感器来监测终端的方位状态,并提供监测数据。其中,传感单元211采用的传感器可以包括重力感应器、加速度传感器、地磁传感器等,故传感单元21提供的监测数据为一种在规定方向坐标系中的一矢量值,可以为力的加速度矢量、角加速度矢量或者磁场强度矢量等。
获取单元212,用于从传感单元211获取终端初始位置的矢量值。其中,获取终端初始位置的矢量值为在规定方向坐标系中的矢量值,规定方向坐标系可包括平面坐标系、地球坐标系或地理坐标系中一种或多种。
第一设置单元213,用于在规定方向坐标系中指定一种矢量值,或者将从传感器获取到的所述所述终端初始位置的矢量值设定为用于参照的基准矢量值。具体方法可参照前述步骤S110提及的方法,在此不作赘述。
具体实施中,终端设定好基准方向后,开始定期监测其与基准方向所成的角度或相对于所述基准方向的角度变化量,是由时间监测单元214、获取单元212和计算单元215来完成的,其中:
时间监测单元214,用于监测时间,当到达需从重力传感器获取监测数据的时间点时,产生提示信号并发送至获取单元212。具体实现中,时间点的设置可以灵活调整,如设置2秒为一个时间点,则每隔2秒,时间监测单元214都会产生一个提示信号并发送至获取单元212。
获取单元212,用于接收到时间监测单元214发送的提示信号后,获取传感单元211的监测数据。具体实施中,获取单元212从传感单元211获取的监测数据是用于为计算单元215提供用于计算的数据的,根据计算单元215计算方法的不同,可根据具体情况进行获取。例如,当计算单元215选择利用终端正视图横轴的加速度分量来计算终端的角度或角度变化量时,可仅获取X轴方向重力加速度分量即可,则终端的角度或角度变化量为终端正视图平面横轴方向的重力加速度分量与重力加速度方向之间的夹角度数。
计算单元215,用于根据获取单元212获取到的监测数据计算终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量。其中,计算角度或角度变化量的方式可参照前述的步骤S110提及的方法,在此不作赘述。
控制单元22,用于发送与监测单元21监测到的角度或角度变化量相对应的翻页动作指令至执行单元23。
执行单元23,用于执行控制单元22发送的翻页动作指令。
本发明实施例的终端能够定期检测其与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量,基于角度或角度变化量生成并执行与角度或角度变化量相对应的翻页动作指令,由此,本发明实施例改进了终端浏览页面时控制翻页的方法,实现了翻页动作的自动控制具有一定的实用性。
前述实施例的控制单元22在具体实施中,控制单元22又可进一步包括启动单元221、第二设置单元222、查询单元223、生成单元224和发送单元225,以及第三设置单元226和第四设置单元227,用于启动线性调速翻页模式、区间匀速翻页模式或比例翻页模式中任一种,并在启动的模式下发送相应的翻页动作指令。
请参阅图3所示的本发明实施例的终端的另一结构组成示意图,图3展示了控制单元22在线性调速翻页模式下发送翻页动作指令的结构组成示意图。其中,
启动单元221,用于启动线性调速翻页模式。其中,线性调速翻页模式为一种翻页速度与角度或角度变化量呈线性关系速度调控模式。
设置单元222,在线性调速翻页模式下,用于设定翻页速度的区间值,以及将翻页速度的区间值平均分配,设置角度或角度变化量相对应的速度值。具体将翻页速度的区间值平均分配,以及设置角度或角度变化量相对应的速度值的方法,可参照步骤S111,在此不做赘述。
查询单元223,在线性调速翻页模式下,用于查询与当前角度或角度变化量对应的翻页速度值。
生成单元224,用于根据所述查询单元223查询到的翻页速度值生成以当前所述角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令;
发送单元225,用于发送所述生成单元224生成的所述翻页动作指令至所述执行单元23。
本实施例的终端预先设置的线性调速翻页模式,启动并在线性调速翻页模式下生成以监测模块21监测到的当前角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令并发送至执行单元23,本实施例是终端浏览页面时控制翻页方法的一种可行的实施例,根据角度或角度变化量灵活生成翻页动作指令,为用户提供了方便的使用环境。
请参阅图4所示的本发明实施例的终端的另一结构组成示意图,图3展示了控制单元22在区间匀速翻页模式下发送翻页动作指令的结构组成示意图。其中,
启动单元221,用于启动区间匀速翻页模式。其中,区间匀速翻页模式为一种将角度或角度变化量的值分为至少两个值段,并为每个值段设置一个翻页速度的速度调控模式。
设置单元222,在区间匀速翻页模式下,还用于设置至少两个角度值段,以及为每个值段对应设置一个速度值。具体设置角度值段,以及为每个值段对应设置一个速度值的方法,可参照步骤S111,在此不做赘述。
查询单元223,在区间匀速翻页模式下,用于查询与当前角度或角度变化量对应的翻页速度值。
生成单元224,用于根据所述查询单元223查询到的翻页速度值生成以当前所述角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令;
发送单元225,用于发送所述生成单元224生成的所述翻页动作指令至所述执行单元23。
本实施例的终端预先设置的区间匀速翻页模式,启动并在区间匀速翻页模式下生成以监测模块21监测到的当前角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令并发送至执行单元23,本实施例是终端浏览页面时控制翻页方法的一种可行的实施例,根据角度或角度变化量灵活生成翻页动作指令,为用户提供了方便的使用环境。
请参阅图5所示的本发明实施例的终端的另一结构组成示意图,图3展示了控制单元22在比例翻页模式下发送翻页动作指令的结构组成示意图。其中,
启动单元221,用于启动比例翻页模式。其中,比例翻页模式为一种直接到达角度或角度变化量在规定范围内所占比例的页码的翻页调控模式。
设置单元222,在比例翻页模式下,还用于将待翻页文件页数进行平均分配,设置角度或角度变化量对应的页码。具体将待翻页文件页数进行平均分配,以及设置角度或角度变化量对应的页码的方法,可参照步骤S111,在此不做赘述。
查询单元223,在比例翻页模式下,用于查询与当前角度或角度变化量对应的翻页速度值。
生成单元224,用于根据所述查询单元223查询到的翻页速度值生成以当前所述角度或角度变化量对应速度值进行翻页的翻页动作指令;
发送单元225,用于发送所述生成单元224生成的所述翻页动作指令至所述执行单元23。
本实施例的终端预先设置的比例翻页模式,启动并在比例翻页模式下生成到达监测模块21监测到的当前角度或角度变化量在规定范围内所占比例的对应页码进行翻页的翻页动作指令并发送至执行单元23,本实施例是终端浏览页面时控制翻页方法的一种可行的实施例,根据角度或角度变化量灵活生成翻页动作指令,为用户提供了方便的使用环境。
本实施例的终端具体实施中,可一并参考图6所示的本发明实施例的终端的一实施例流程示意图,本流程图展示了终端终端浏览页面时控制翻页时定期监测并自动控制翻页动作的具体实施过程,本流程是可以基于一种应用程序来实现的,并根据用户的使用情况灵活调整实现方式,其中:
步骤S610,启动sensor监测程序。例如,当用户使用手机等终端打开图片浏览器应用时,终端先选择一种sensor监测函数,并使能sensor、设定触发页面切换的条件。
步骤S611,监测程序的Timer监测到时间点。本步骤由监测单元21实施,可参照步骤S610提及的函数,终端的CPU处理器根据监听函数中设定的时间点或时间间隔定时提示获取sensor监测的数据的信号。
步骤S612,获取传感器的监测数据。本步骤由监测单元21实施,具体可参照前述步骤S110提及的方法,在此不做赘述。
步骤S613,计算终端与基准方向所成的角度或相对于基准方向的角度变化量。本步骤由监测单元21实施,具体可参照前述步骤S110提及的方法,在此不做赘述。
步骤S614,判断是否满足翻页条件。在本步骤中,判断是否满足翻页条件的根据为终端是否与基准方向存在角度或相对于基准方向具有角度变化量。
步骤S615,根据角度或角度变化量确定翻页的速度。本步骤由控制单元22决定翻页的方向和速度的,具体可参照步骤S111中提及的方法。
步骤S616,判断是否是最后一页或者第一页。本步骤是基于一种不循环翻页的方式来实现的,例如,当图片组已经被浏览到了最后一页时,终端将不在执行向后翻页的动作了。
步骤S617,翻页并显示。其中,本步骤是由执行单元23实施的。
本发明实施例提供了一种浏览页面时可根据其角度或角度变化量自动进行翻页动作的终端,终端中的各个功能模块定期监测其相对于重力加速度方向的角度或角度变化量,发送并执行与当前终端角度或角度变化量相对应的翻页动作指令,由此,本发明实施例改进了终端翻页的控制方法,实现了对终端翻页动作的自动控制,具有灵活性和实用性。本发明实施例中所述模块或单元,可以通过通用集成电路,例如CPU(Central ProcessingUnit,中央处理器),或通过ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)来实现。
本发明实施例对于终端计算终端的角度或角度变化量的方式不作限定,可不仅限于实施例提供的基于X轴方向重力分量,还可以通过Y轴方向重力分量来计算,以及其他可用于计算倾角的方法;本发明实施例的终端设置的基于角度终端浏览页面时控制翻页的执行模式,可不仅限于本实施例中提及的3种,只要是将终端的角度或角度变化量作为变量来进行翻页自动控制的实施例,都可以视为基于本发明的延续性实施例。
本发明实施例中所述模块或单元,可以通过通用集成电路,例如CPU(CentralProcessing Unit,中央处理器),或通过ASIC(Application Specific IntegratedCircuit,专用集成电路)来实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。