CN103389862A - 信息处理设备、信息处理方法和程序 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种信息处理设备、信息处理方法和程序。所述信息处理设备包括:位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。

Description

信息处理设备、信息处理方法和程序
技术领域
本公开涉及信息处理设备、信息处理方法和程序。
背景技术
近些年来,以智能电话为典型的触摸板终端正在获得广泛使用。例如,通过主要使用软件键盘来执行使用触摸板终端的输入。然而,存在例如其中在软件键盘上的对象被布置得接近在一起的情况,并且因此,可能选择错误的对象。
因此,为了减少错误的选择,存在与使用软件键盘的输入相关的各种技术。例如,存在一种技术,用于在上部显示与手指触摸的按钮对应的字符串,并且通过从其释放手指来确定字符串的输入(例如,参见JP2010-134719A)。此外,存在一种技术,用于通过使用经由轻拂操作(flickoperation)的输入(以下也可以被简称为“轻拂输入”)来减少按钮的数量。另外,也存在一种技术,用于通过基于个人的特性(例如,物理特性、习惯和操作历史)校正指定位置来抑制错误选择的出现(例如参见JP2008-242958A)。
发明内容
然而,在JP2010-134719A中描述的技术中,用户必须对于每一个输入确认在上部处的显示,并且因此,可减小输入速度。此外,关于轻拂输入,因为一些个人偏好或由个人使用某种语言适合于轻拂输入并且其他个人偏好或由个人使用的某种语言不适合,所以可能存在其中可以减小输入速度的情况。此外,在用于基于个人特性来校正指定位置的技术中,可以在例如其中将对象布置得接近在一起的情况下减小输入速度。
鉴于上述情况,期望提供一种新颖和改善的技术,用于与对象的密度无关地抑制在选择对象的输入速度上的减小。
根据本公开的一个实施例,提供了一种信息处理设备,其包括:位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
根据本公开的另一个实施例,提供了一种信息处理方法,其包括:将操作对象的位置检测为检测位置;将所述操作对象的状态检测为检测状态;并且,基于所述检测位置、所述检测状态和与所述多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择多个对象的任何一个。
根据本公开的另一个实施例,提供了一种程序,用于使得计算机作为信息处理设备,所述信息处理设备包括:位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
根据如上所述的本公开的实施例,可以与对象的密度无关地抑制在选择对象的输入速度上的减小。
附图说明
图1是图示根据本公开的一个实施例的信息处理设备的概述的图;
图2是示出信息处理设备的功能配置示例的框图;
图3是图示按钮选择功能的示例的图;
图4是示出在检测位置、检测状态和要选择的按钮之间的关系的图;
图5是示出按钮的显示的示例的图;
图6是示出按钮的显示的示例的图;
图7是示出按钮的显示的示例的图;
图8是示出按钮的显示的示例的图;
图9是示出由信息处理设备执行的操作的流程的示例的流程图;
图10是图示按钮选择功能的特定示例的图;
图11是示出在特定检测状态下的特定按钮的识别区域的图;
图12是示出在执行多个输入的情况下由信息处理设备执行的操作的流程的示例的流程图;以及
图13是示出在执行多个输入的情况下由信息处理设备执行的操作的流程的示例的流程图。
具体实施方式
以下将参考附图详细描述本公开的优选实施例。注意,在本说明书和附图中,使用相同的附图标号来表示具有基本上相同的功能和结构的结构元件,并且省略这些结构元件的重复说明。
此外,在本说明书和附图中,存在一些情况,其中,具有大体相同的功能和结构的多个结构元件通过在相同的附图标号后使用不同的字母被表示而被彼此区分。注意,在不必彼此区分具有大体相同的功能和结构的多个结构元件的情况下,仅使用相同的附图标号来表示该多个结构元件。
此外,将以下面的顺序来描述“实施例的详细说明”。
1.实施例
1-1.信息处理设备的概述
1-2.信息处理设备的功能配置
1-3.按钮选择功能
1-4.按钮的显示
1-5.信息处理设备的操作
1-6.按钮选择功能的具体示例
1-7.信息处理设备(多个输入)的操作
2.结论
<<1.实施例>>
将依序详细地描述本公开的一个实施例。
<1-1.信息处理设备的概述>
首先,将描述根据本公开的一个实施例的信息处理设备10的概述。图1是图示根据本公开的一个实施例的信息处理设备10的概述的图。
如图1中所示,信息处理设备10例如包括检测装置130和显示部140。然而,检测装置130和显示部140可以被设置在信息处理设备10外部。此外,在图1中所示的示例中,假定其中检测装置130是检测操作对象的接触的触摸板的情况,但是检测装置130也可以是检测操作对象的接近的触摸板,或者也可以是具有检测操作对象的功能的、除了触摸板之外的传感器(例如,红外线传感器或压力传感器)。操作对象可以是用户的手指或除了手指之外的另一个物体。
此外,在图1中所示的示例中,假定其中信息处理设备10是智能电话的情况,但是信息处理设备10的类型不限于智能电话。例如,信息处理设备10可以是移动电话、个人数字助理(PDA)或另一种移动终端。此外,信息处理设备10的类型可以不是移动终端。在图1中,虽然示出了其中将检测装置130和显示部140堆叠的情况,但是可以不堆叠检测装置130和显示部140。
注意,以下,按钮被用作对象的示例,但是按钮仅是对象的示例。因此,在下面的说明中的按钮可以被应用到可以在显示部140上显示的任何对象,并且例如,该对象可以是除了按钮之外的对象(例如,图像、图标或文本)。
以下,如图1中所示,显示部140显示按钮组141。按钮组141包括多个按钮(例如,按钮“q”和按钮“w”)。可以由操作系统来限定多个按钮的各自的位置,并且可以由应用来限定多个按钮的各自的位置。
当通过检测装置130检测到操作对象时,信息处理设备10基于操作对象的检测位置来选择按钮。然而,例如,在其中作为在图1中所示的示例将按钮彼此接近地布置在一起的情况下,在仅考虑到检测位置的按钮选择中容易出现错误的选择,并且因此,减小选择按钮的输入速度。
因此,本说明书提出了一种用于与按钮的密度无关地抑制在选择按钮的输入速度上的减小的技术。
以上,已经描述了根据本公开的实施例的信息处理设备10的概述。接下来,将描述根据本公开的实施例的信息处理设备10的功能配置示例。
<1-2.信息处理设备的功能配置>
图2是示出根据本公开的实施例的信息处理设备10的功能配置示例的框图。如图2中所示,信息处理设备10包括控制部110、存储器120、检测装置130和显示部140。此外,控制部110包括位置检测器111、状态检测器112、应用执行部114、显示控制器115、选择部116、计算技术改变部118和显示改变部119。
控制部110对应于处理器,诸如中央处理单元(CPU)或数字信号处理器(DSP)。控制部110通过执行在存储器120或另一个存储介质中存储的程序来呈现控制部110的各种功能。
存储器120在诸如半导体存储器或硬盘的存储介质中存储用于由控制部110执行的处理的程序和数据。例如,存储器120也可以存储由应用执行部114执行的应用。在图2中所示的示例中,在信息处理设备10中内置存储器120。然而,也可以与信息处理设备10分离地设置存储器120。
检测装置130检测操作对象。向控制部110输出由检测装置130检测的操作对象的检测结果。如上所述,检测装置130可以被包括在信息处理设备10中,并且可以被设置在信息处理设备10外部。此外,作为用于通过检测装置130检测操作对象的技术,可以根据检测装置130的类型来使用各种技术。
位置检测器111将操作对象的位置检测为检测位置。更详细地,位置检测器111检测从检测装置130输出的操作对象的检测位置。由位置检测器111检测的检测位置被输出到选择部116,并且用于选择由用户按下的按钮。注意,检测位置也可以用于由状态检测器112执行的检测状态的检测。由位置检测器111检测的检测位置对应于输入信息的示例。
状态检测器112将操作对象的状态检测为检测状态。不特别限制检测状态。例如,检测状态可以包括下述部分的至少一种:通过检测装置130检测操作对象所需的时间(以下,也被简称为“检测时间”);由操作对象向检测装置130施加的压力(以下,也简称为“压力”);以及在检测装置130和操作对象之间的接触面积(以下也被简称为“接触面积”)。即,检测状态可以是检测时间、压力、接触面积或其任何组合。
由状态检测器112检测的检测状态被输出到选择部116,并且可以用于选择由用户按下的按钮。由状态检测器112检测的检测状态对应于输入信息的示例。
选择部116基于检测位置、检测状态和与多个按钮的每一个相关联的优先级计算技术来选择该多个按钮的任何一个。由选择部116选择的按钮作为用户按下的按钮被输出到应用执行部114。优先级计算技术对应于计算与优先级计算技术相关联的按钮的优先级的技术。随着在按钮的优先级上的增大,变得更可能选择该按钮。
例如,选择部116基于如此限定的每一个按钮的位置、检测位置、检测状态和与多个按钮的每一个相关联的优先级计算技术来选择该多个按钮的任何一个。另外,选择部116可以基于输入信息的历史来执行校准,并且可以基于校准结果来选择多个按钮的任何一个。
应用执行部114基于由选择部116选择的按钮来执行应用。例如,在图1中所示的示例中,在选择部116选择按钮“q”的情况下向应用输入的字母与在选择部116选择按钮“w”的情况下向应用输入的字母不同。如上所述,不特别限制应用的类型。应用执行部114向显示控制器115输出应用的执行结果。
显示控制器115控制显示部140以在显示部140上显示每一个按钮。在图1中所示的示例中,显示部140显示按钮组141。此外,显示控制器115可以基于从应用执行部114输出的执行结果来控制显示部140以在显示部140上显示应用执行画面。注意,如上所述,可以在与显示部140不同的显示部上显示应用执行画面。
显示部140根据由显示控制器115执行的控制来显示每一个按钮。此外,显示部140也可以根据由显示控制器115执行的控制来显示应用执行画面。如上所述,显示部140可以被包括在信息处理设备10中,或者可以被设置在信息处理设备10外部。注意,显示部140包括液晶显示器(LCD)和有机电致发光(EL)显示装置等。
迄今,已经描述了根据本公开的实施例的信息处理设备10的功能配置示例。接下来,将描述选择部116的按钮选择功能的示例。
<1-3.按钮选择功能>
图3是图示按钮选择功能的示例的图。注意,为了说明的简化,图3示出在图1中所示的按钮组141的一部分(按钮“q”、按钮“w”和按钮“e”)的识别区域。如图3中所示,每一个按钮与优先级计算技术相关联。具体地说,按钮“q”与第一优先级计算技术相关联,按钮“w”与第二优先级计算技术相关联,并且按钮“e”与第一优先级计算技术相关联。
第一优先级计算技术和第二优先级计算技术相同在它们每一个是使用检测状态计算优先级的技术,但是是不同的优先级计算技术。在此,例如,假定下述情况:第一优先级计算技术是当压力降低时将优先级计算得高的技术,并且第二优先级计算技术是当压力增大时将优先级计算得高的技术。然而,检测状态不限于压力。
例如,第一优先级计算技术可以是当检测时间减小时将优先级计算得高的技术,并且第二优先级计算技术可以是当检测时间增大时将优先级计算得高的技术。此外,例如,第一优先级计算技术可以是当接触面积减小时将优先级计算得高的技术,并且第二优先级计算技术可以是当接触面积增大时将优先级计算得高的技术。
在此,如图3中所示,利用xy坐标,由(XD,YD)来表示检测位置,由(Xq,Yq)来表示按钮“q”的位置,由(Xw,Yw)来表示按钮“w”的位置,并且通过(Xe,Ye)来表示按钮“e”的位置。选择部116基于下述部分来选择多个按钮的任何一个:按钮“q”的位置(Xq,Yq),按钮“w”的位置(Xw,Yw),按钮“e”的位置(Xe,Ye);检测位置(XD,YD);检测状态;与多个按钮的每一个相关联的优先级计算技术。
更详细地,选择部116基于检测状态和与多个按钮的每一个相关联的优先级计算技术来计算多个按钮的每一个的优先级。如上所述,随着在按钮的优先级上的增大,变得更可能选择该按钮。此外,选择部116计算从多个按钮(Xq,Yq)、(Xw,Yw)和(Xe,Ye)的各自的位置至检测位置(XD,YD)的距离。随着在检测位置和按钮之间的距离上的减小,变得更可能选择该按钮。选择部116考虑到优先级和距离两者来选择按钮。
以这种方式,在本实施例中,考虑到优先级和距离两者来选择按钮。例如,假定按钮“q”是其中当压力减小时优先级被计算得高的按钮。在该情况下,用户可以通过施加较小的压力来指定按钮“q”,而不担心检测位置从按钮“q”的位置移开。因此,与仅考虑距离而选择按钮“q”的情况作比较,可以增大选择按钮的输入速度。
另一方面,假定按钮“w”是其中当压力增大时优先级被计算得高的按钮。在该情况下,用户可以通过施加较大的压力来指定按钮“w”,而不担心检测位置从按钮“w”的位置移开。因此,与仅考虑距离而选择按钮“w”的情况作比较,可以增大选择按钮的输入速度。
可以以任何方式来考虑优先级和距离。例如,选择部116可以基于通过下述方式而获得的结果来选择按钮:通过相应的分数来表示优先级的高和距离的短,并且将分数相乘。例如,选择部116可以选择具有最高值的结果的按钮。此外,例如,选择部116可以基于通过相加分数而获得的结果来选择按钮。例如,选择部116可以选择具有最高值的结果的按钮。
注意,不特别限制与每一个按钮相关联的优先级计算技术。例如,在图3中所示的示例中,按钮“q”与第一优先级计算技术相关联,按钮“w”与第二优先级计算技术相关联,并且,按钮“e”与第一优先级计算技术相关联。如这个示例所示,该多个按钮的每一个可以与和相邻的按钮所关联于的优先级计算技术不同的优先级计算技术相关联。以这种方式,利用其中交错地安排第一优先级计算技术和第二优先级计算技术的布置,可以进一步减小按钮错误选择的出现概率,并且因此,可以进一步增大选择按钮的输入速度。
然而,可以不交错地布置第一优先级计算技术和第二优先级计算技术。例如,可以基于诸如软件、硬件和用户的因素来自由地布置优先级计算技术。例如,可以以除非增加压力否则极大地减小识别区域的方式来设置在用户易于错误触摸的位置处布置的按钮或如果被错误地触摸则可能引起不利的效果的按钮等。
此外,在图3中所示的示例中,存在两种类型的优先级计算技术:第一优先级计算技术和第二优先级计算技术,但是优先级计算技术的类型的数目可以是三种或更多。例如,检测状态的程度可以被分类为三级,并且当检测状态在第一级时,由第一优先级计算技术计算的优先级可变高,当检测状态在第二级时,由第二优先级计算技术计算的优先级可变高,并且当检测状态在第三级时,由第三优先级计算技术计算的优先级可变高。
此外,用于优先级计算的检测状态的数量可以是二或更大。例如,可以设置:当接触面积减小时将优先级计算得高并且当检测时间减小时将优先级计算到高的优先级计算技术;以及当接触面积增大时将优先级计算得高并且当检测时间增大时将优先级计算到高的优先级计算技术。在该情况下,例如,变得有可能更精确地掌握用户的意愿,因为当使用指尖轻触触摸板时,不仅缩短检测时间,此外接触面积趋于变小。
另外,如上所述,通过执行校准,也可能获取个人的特性信息和在每一个状态中的特性信息,并且增强使用那些特性信息的确定的精度。即,选择部116也可以基于由位置检测器111检测的检测位置、由状态检测器112检测的检测状态、检测历史和多个按钮的每一个的优先级计算技术来选择多个按钮的任何一个。
不特别限制检测历史,并且,检测历史可以包括例如已经被位置检测器111先前检测到的检测位置的历史。在该情况下,例如,选择部116可以基于检测位置的历史来校正由位置检测器111检测的检测位置,并且可以基于由状态检测器112检测的检测状态、校正的检测位置和多个按钮的每一个的优先级计算技术来选择多个按钮的任何一个。此外,可以对于每一个选择的按钮来执行这样的校正。
更详细地,例如,在其中存在已经先前检测到的一个或多个检测位置的情况下,选择部116可以计算在该一个或多个检测位置的平均值和在每一个检测中选择的按钮的位置之间的移位量,并且可以执行将检测位置(XD,YD)移位该移位量的校正。
此外,检测历史可以包括已经由状态检测器112先前检测的检测状态的历史。在该情况下,例如,选择部116可以基于检测状态的历史来校正由状态检测器112检测的检测状态,并且可以基于由位置检测器111检测的检测位置、校正的检测状态和多个按钮的每一个的优先级计算技术来选择多个按钮的任何一个。也可以对于每一个选择的按钮执行这样的校正。
更详细地,例如,在其中存在已经被先前检测到的一个或多个检测状态的情况下,选择部116可以计算该一个或多个检测状态的平均值,并且可以根据该平均值来执行检测状态的校正。例如,当该平均值超过预先设置的检测状态的范围(例如,在其中一般用户触摸触摸板的情况下的检测状态的范围)时,选择部116可以以减小检测状态的方式来执行校正。此外,例如,当该平均值小于预先设置的检测状态的范围时,选择部116可以以增大检测状态的方式来执行校正。
此外,可以通过计算技术改变部118将与多个按钮的至少一个相关联的优先级计算技术改变为不同的优先级计算技术。由改变后的优先级计算技术使用的检测状态的类型和由改变前的优先级计算技术使用的检测状态的类型可以彼此相同或不同。通过使得能够改变优先级计算技术,预期可以根据用户的偏好或习惯来选择按钮,并且用户可以舒适地指定按钮。此外,也降低了出现错误选择的可能性。
例如,计算技术改变部118也可以基于用户操作来改变优先级计算技术。假定其中通过例如检测装置130来检测用户操作的情况。然而,也可以通过除了检测装置130之外的装置来检测用户操作。例如,在其中通过用户操作来指定按钮的情况下,计算技术改变部118改变按钮的优先级计算技术。通过用户操作指定的按钮的数量可以是1或可以是2个或更多。
此外,优先级计算技术的改变不限于基于用户操作的改变。例如,计算技术改变部118可以基于由检测装置130检测的操作对象的检测历史来改变优先级计算技术。检测历史可以包括由位置检测器111先前检测的检测位置的历史和由状态检测器112先前检测的检测状态的历史的至少一种。
例如,计算技术改变部118可以基于检测状态的历史来识别与相应的多个按钮相关联的优先级计算技术,并且可以基于检测位置、检测状态和所识别的优先级计算技术来选择多个按钮的任何一种。更详细地,例如,在其中存在已经先前检测到的一个或多个检测状态的情况下,计算技术改变部118可以计算该一个或多个检测状态的平均值,并且可以根据该平均值来确定优先级计算技术。例如,当该平均值超过预先设置的检测状态的范围时,计算技术改变部118可以改变优先级计算技术。
此外,计算技术改变部118可以基于用户对于由选择部116预先选择的按钮执行的校正的历史来改变优先级计算技术。例如,在其中已经执行了删除与所选择的按钮对应的字母的校正的情况下,计算技术改变部118可以确定按钮的选择是错误的选择,并且可以改变与按钮相关联的优先级计算技术。
应当注意,在其中在要校正的字符串中的字母的数量大于字母的预定数量的情况下(例如,在要校正的字符串中的字母的数量是2或更多的情况下),计算技术改变部118可以确定按钮的选择不是错误的选择。这是因为已经执行了校正以用于文本的编辑,并且按钮的选择可能不是错误的选择。此外,计算技术改变部118可以确定是否根据校正的频率来改变优先级计算技术。例如,在校正频率超过预定数量的情况下,计算技术改变部118可以改变与按钮相关联的优先级计算技术。
接着,将描述通过由选择部116执行的按钮选择而实现的有益效果。
图4是示出在检测位置、检测状态和要选择的按钮之间的关系的图。以与如上所述相同的方式,在图4中所示的示例中,假定下述情况:其中,按钮“w”与当压力增大时将优先级计算得高的优先级计算技术相关联。在该情况下,例如,当压力更大时,在按钮“q”上的“Δ”的位置在按钮“w”的识别区域的范围内。另外,根据与按钮“w”和压力相关联的优先级计算技术,在图4中所示的“○”的位置也在按钮“w”的识别区域的范围内。另一方面,当压力更小时,在图4中所示的“Δ”的位置在按钮“w”的识别区域的范围之外。
以与如上所述相同的方式,在图4中所示的示例中,假定下述情况:其中,按钮“q”和按钮“e”每一个与当压力减小时将优先级计算得高的优先级计算技术相关联。在按下在诸如在图4中所示的“Δ”的位置的、在按钮“q”和按钮“w”之间的半途处或附近的位置的情况下,选择部116当压力较大时选择按钮“w”,并且当压力较小时选择按钮“q”。
此外,在其中检测位置在诸如在图4中所示的“×”的位置的、在按钮“q”的中心处或附近的情况下,选择部116选择按钮“q”,而与压力无关。另一方面,在其中检测位置在诸如在图4中所示的“□”的位置的、在按钮“w”的中心处或附近的情况下,选择部116选择按钮“w”,而与压力无关。在其中检测位置是诸如在图4中所示的“○”的位置的、相对于按钮“w”的特定距离的情况下,选择部116当压力相当大时选择按钮“w”。
以上已经描述了选择部116的按钮选择功能的示例。应当注意,每一个按钮与如上所述的优先级计算技术相关联,并且如果用户可以直观地掌握在按钮和优先级计算技术之间的关联,则用户可以容易地指定按钮。以下,将描述用于允许用户掌握在按钮和优先级计算技术之间的关联的技术。
<1-4.按钮的显示>
图5至8是每一个示出按钮的显示的示例的图。注意,为了说明的简化,图5至8每一个示出了在图1中所示的按钮组141的一部分(按钮“q”、按钮“w”和按钮“e”)。显示控制器115以多个按钮中的至少一个按钮的显示是与关联于该按钮的优先级计算技术对应的显示的方式来控制按钮的显示。在此,假定下述情况:其中,执行控制使得多个按钮的全部的显示分别是与优先级计算技术对应的显示。
显示控制器115控制的按钮显示的模式可以包括按钮的颜色、大小、形状、取向和布置的至少一种。例如,要由显示控制器115控制的按钮显示的模式可以是按钮的颜色。例如,假定其中按钮的颜色根据与其相关联的优先级计算技术而彼此不同的按钮显示。在图5中所示的示例中,与第一优先级计算技术相关联的按钮“q”和按钮“e”的颜色与和第二优先级计算技术相关联的按钮“w”的颜色不同。例如,需要强力按下的按钮的颜色可以是暗颜色,并且需要轻力按下的按钮的颜色可以是浅颜色。
要被显示控制器115控制的按钮显示的模式也可以是按钮的大小(或者形状)。例如,假定一种按钮显示,其中,按钮的大小(或形状)根据与其相关联的优先级计算技术而彼此不同。在图6中所示的示例中,与第一优先级计算技术相关联的按钮“q”和按钮“e”的大小(或形状)与和第二优先级计算技术相关联的按钮“w”的大小(或形状)不同。例如,可以增大其接触面积需要被增大的按钮的大小,并且,可以减小其接触面积需要被减小的按钮的大小。
此外,要由显示控制器115控制的按钮显示的模式可以是按钮的取向。例如,假定一种按钮显示,其中,按钮的取向根据与其相关联的优先级计算技术而彼此不同。在图7中所示的示例中,与第一优先级计算技术相关联的按钮“q”和按钮“e”的取向与和第二优先级计算技术相关联地按钮“w”的取向不同。例如,需要将检测时间延长的按钮可以是向上指向的三角形,并且需要缩短检测时间的按钮可以是向下指向的三角形。
此外,要被显示控制器115控制的按钮显示的模式可以是按钮的布置。例如,假定一种按钮显示,其中,按钮的布置根据与其相关联的优先级计算技术而彼此不同。在图8中所示的示例中,与第一优先级计算技术相关联的按钮“q”和按钮“e”的布置与和第二优先级计算技术相关联的按钮“w”的布置不同。
按钮显示可以被固定地确定,并且可以是可改变的。在其中按钮显示可改变的情况下,显示改变部119可以改变在多个按钮中的至少一个按钮的显示。例如,显示改变部119可以基于用户操作来改变在多个按钮的至少一个按钮的显示。在此,假定其中改变所有多个按钮的显示的情况。
假定其中例如通过检测装置130来检测用户操作的情况,也可以通过除了检测装置130之外的装置来检测用户操作。例如,在其中通过用户操作来指定改变后显示的情况下,显示改变部119将按钮显示改变为改变后显示。按钮显示的示例包括在图5至8中所示的显示。
以上已经描述了根据本公开的实施例的信息处理设备10的功能。接下来,将描述根据本公开的实施例的信息处理设备10的操作。
<1-5.信息处理设备的操作>
图9是示出根据本公开的实施例的由信息处理设备10执行的操作的流程的流程图。注意,因为在图9中所示的操作仅示出了信息处理设备10的操作的示例,所以信息处理设备10的操作不限于在图9中所示的操作的流程。
首先,信息处理设备10检测输入信息(检测位置和检测状态)(S11)。具体地说,位置检测器111将操作对象的位置检测为检测位置,并且状态检测器112将操作对象的状态检测为检测状态。向选择部116通知输入信息(S12)。选择部116基于检测位置来选择候选按钮(S13)。例如,选择部116可以通过基于检测位置从选择目标排除多个按钮的一些来选择候选按钮。
更详细地,选择部116可以从选择目标排除在相对于检测位置的预定范围之外的按钮。这是因为可以考虑在相对于检测位置的预定范围外部的按钮不太可能是用户试图指定的按钮。应当注意,因为在图13中所示的操作被执行来用于增强处理效率,所以可以不特别执行该操作。选择部116在变量max_score中存储“0”(S14),并且重复S15至S20直到不再存在未评估的按钮。
选择部116基于输入信息来计算未评估的按钮的分数,并且在变量temp_score中存储所计算的分数(S16)。在其中在变量temp_score中存储的值不大于在变量max_score中存储的值(在S17中的“否”)的情况下,选择部116返回到S15。另一方面,在其中在变量temp_score中存储的值大于在变量max_score中存储的值的情况下(在S17中的“是”),选择部116在变量max_score中存储变量temp_score的值(S18),将按钮设置为变量selected_button(S19),并且返回S15。
当不再有未评估的按钮时,选择部116向应用执行部114通知按下了被设置为变量selected_button的按钮(S21)。注意,应用执行部114使得根据按下的按钮来执行应用。此外,如上所述,检测历史可以用于分数计算。
以上已经描述了根据本公开的实施例的信息处理设备10的操作。在此,在如上所述的示例中,已经描述了不特别限制对于按钮选择考虑的检测状态。以下,进一步描述了使用其中将压力用作检测状态的情况作为示例的按钮选择功能的特定示例。
<1-6.按钮选择功能的具体示例>
图10是示出按钮选择功能的特定示例的图。注意,为了说明的简化,图10示出在图1中所示的按钮组141的一部分的识别区域。如图10中所示,每一个按钮与优先级计算技术相关联。具体地说,按钮“q”、“e”、“s”、“回车”每一个与第一优先级计算技术相关联,并且按钮“w”、“a”和“z”每一个与第二优先级计算技术相关联。
在此,例如,假定下述情况:其中,第一优先级计算技术是当压力降低时将优先级计算得高的技术,并且第二优先级计算技术是当压力增加时将优先级计算得高的技术。然而,优先级计算技术不限于此。要用于说明的相应的值被表示如下。
XD:检测位置的x坐标
YD:检测位置的y坐标
P:压力(最大可检测的压力是“1”)
D(q),D(w),D(a):基于检测位置计算的值
Q(q),Q(w),Q(a):基于压力计算的值(优先级)
S(q),S(w),S(a):按钮的分数
在分数计算技术中,使用下式来计算每一个按钮的分数:
S(x)=D(x)*Q(x)
并且,选择具有最大分数的按钮。
按钮大小:宽度40,高度60
按钮“q”的中心的坐标=(20,150)
按钮“w”的中心的坐标=(60,150)
按钮“a”的中心的坐标=(40,90)
用于计算D的公式根据检测位置是否在按钮内而不同。
-在其中检测位置在按钮内的情况下
通过Din来表示从检测位置至按钮的边缘的最短距离。
D=400+Din2(如果“400”能够适当地改变)
示例:在按钮“q”的情况下,因为XD是35并且按钮“q”的右边缘的x坐标是40,所以Din=40-35=5
D=400+52=425
-在检测位置在按钮外部的情况下
通过Dout来表示从检测位置至按钮的最短距离。
D=400-Dout2
示例:在按钮“a”的情况下,因为YD是140并且按钮“a”的上边缘的y坐标是120,所以Dout=140-120=20
D=400-202=0
用于计算Q的公式根据按钮不同。
-按钮“w”和“a”,它们当压力大时容易被选择
Q(w)=Q(a)=P2+0.1
-按钮“q”,它们当压力小时容易被选择
Q(q)=(1-P)2+0.1
在用于计算Q的公式中,当P=0.5时,压力既不大也不小,并且它被如下设置:Q(w)=Q(q)=Q(a)。
假定:如图10中所示,检测位置(XD=35,YD=140)被输入到如上所述的软件键盘。在该情况下,对于下面三种情况示出了要计算的分数和要基于分数选择的按钮:P=0.1(当压力小时);P=0.9(当压力大时);以及P=0.5(当压力既不小也不大时)。
(1)P=0.1(当压力小时)
D(q)=400+(40-35)2=425
D(w)=400-(40-35)2=375
D(a)=400-(140-120)2=0
Q(q)=(1-0.1)2+0.1=0.91
Q(w)=Q(a)=(0.1)2+0.1=0.11
S(q)=D(q)*Q(q)=425*0.91=386.75
S(w)=D(w)*Q(w)=375*0.11=41.25
S(a)=D(a)*Q(a)=0*0.11=0
选择按钮“q”。
(从检测位置和压力两者的观点看,确定按钮“q”是最佳的)
(2)P=0.9(当压力大时)
D的值与(1)相同。
Q(q)=(1-0.9)2+0.1=0.11
Q(w)=Q(a)=(0.9)2+0.1=0.91
S(q)=D(q)*Q(q)=425*0.11=46.75
S(w)=D(w)*Q(w)=375*0.91=341.25
S(a)=D(a)*Q(a)=0*0.91=0
选择按钮“w”。
(从检测位置的观点看,确定按钮“q”是最佳的,从压力的观点看按钮“w”和“a”是最佳的,并且因此,按钮“w”被确定为整体最佳)
(3)P=0.5(当压力既不大也不小时)
D的值与(1)相同。
Q(q)=(1-0.5)2+0.1=0.35
Q(w)=Q(a)=(0.5)2+0.1=0.35
S(q)=D(q)*Q(q)=425*0.35=148.75
S(w)=D(w)*Q(w)=375*0.35=131.25
S(a)=D(a)*Q(a)=0*0.35=0
选择按钮“q”。
(从检测位置的观点看,确定按钮“q”是最佳的,从压力的观点看没有差别,并且因此,按钮“q”被确定为整体最佳)
以这种方式,基于检测位置和检测状态(例如,压力)两者来执行按钮选择。在上面,已经描述了其中压力在相同坐标上不同的情况的示例。接下来,将描述在特定检测状态下的特定按钮的识别区域。图11是示出在特定检测状态下的特定按钮的识别区域的图。在此,在假定作为检测状态的示例的压力是固定的的情况下进行下面的说明(例如,P=0.9)。
在图11中所示的识别区域R是当P=0.9时的要选择的按钮“w”的检测位置的范围,即,按钮“w”的识别区域。如图11中所示,当压力是例如P=0.9时,即使当检测位置在左右方向上相对于按钮“w”相距17.7时,也选择按钮“w”。在该示例中,按钮“w”的识别区域的面积比按钮“w”的显示部分的面积的两倍略小。
以这种方式,因为通过用户有意调整压力来增大期望的按钮的识别区域,所以可以预期显著的效果:可以防止由检测位置的移位引起的错误选择。注意,当检测位置相对于按钮“w”相距17.7时,选择按钮“w”,因为将S(q)和S(w)计算如下。
S(q)=(400+17.72)*0.11=78.5
S(w)=(400-17.72)*0.91=78.9
S(q)<S(w)
以上已经使用其中将压力用作检测状态的情况作为示例说明了按钮选择功能的特定示例。在此,在如上所述的示例中,已经主要描述了其中检测位置的数量是1的情况。然而,也假定其中检测位置的数量是2或更大的情况。以下,将描述在其中检测位置的数量是2或更大的情况下的信息处理设备10的操作。
<1-7.信息处理设备的操作(多个输入)>
图12和图13每一个是示出由根据本公开的实施例的信息处理设备10执行的操作(在执行多输入的情况下)的流程的流程图。注意,因为在图12和图13的每一个中所示的操作仅示出了信息处理设备10的操作的示例,所以信息处理设备10的操作不限于在图12和图13中所示的操作的流程。
首先,信息处理设备10检测输入信息(检测位置和检测状态)(S31)。具体地说,位置检测器111将操作对象的位置检测为检测位置,并且状态检测器112将操作对象的状态检测为检测状态。向选择部116通知该输入信息(S32)。选择部116在input_num中存储同时检测到的操作对象的数量(S33),并且,选择部116基于每一个操作对象的检测位置来选择候选按钮(S34)。例如,选择部116可以通过基于每一个操作对象的检测位置从选择目标排除多个按钮的一些来选择候选按钮。
更详细地,选择部116可以从选择目标排除在相对于检测位置的预定范围之外的按钮。这是因为可以考虑在相对于检测位置的预定范围外部的按钮不太可能是用户试图指定的按钮。应当注意,因为在S34中所示的操作被执行来用于增强处理效率,所以可以不特别执行该操作。选择部116在变量i和变量max_score[0]至[input_num-1]中存储“0”(S35),并且重复S36至S44直到不再存在未评估的按钮。
选择部116基于输入信息来计算未评估的按钮的分数,并且在变量temp_score中存储所计算的分数(S38)。在其中在变量temp_score中存储的值不大于在变量max_score[i]中存储的值(在S39中的“否”)的情况下,选择部116返回到S37。另一方面,在其中在变量temp_score中存储的值大于在变量max_score[i]中存储的值的情况下(在S39中的“是”),选择部116在变量max_score[i]中存储变量temp_score的值(S40),将按钮设置为变量selected_button[i](S41),并且返回S37。
当不再有未评估的按钮时,选择部116向变量i加1(S43),返回到S36,并且继续对于未评估的输入信息的操作。当不再有未评估的输入信息时,选择部116向应用执行部114通知按下了被设置为变量selected_button[0]至[input_num-1]的按钮(S45)。注意,应用执行部114使得根据按下的按钮来执行应用。此外,如上所述,检测历史可以用于分数计算。
如图12和图13中所示,在其中对于多个操作对象的每一个检测检测位置和检测状态的组合的情况下,选择部116可以基于该组合和与多个按钮的每一个相关联的优先级计算技术来选择该多个按钮的任何一个。不特别限制要选择的按钮的数量。例如,如图12和图13中所示,选择部116可以从多个按钮选择其数量等于组合的数量的按钮。例如,这样的选择可以被应用到其中未确定可以同时输入的按钮的数量的上限的情况,诸如钢琴应用。
然而,也存在其中已经根据应用确定可以同时输入的按钮的数量的上限的情况。例如,当使用软件键盘时,存在其中该上限被设置为“2”以便同时按下“SHIFT”键和一个字母键的情况。在该情况下,选择部116可以从多个按钮选择其数量已经被预先确定的按钮。
在图12和图13中所示的示例中,选择部116可以根据已经预先确定的规则来将所按下的按钮的数量减少为上限,然后向应用执行部114通知所按下的按钮。该规则可以是简单地向具有高分数的按钮给出优先级的规则,或者可以是对于向已经预先确定的按键的组合给出优先级的应用独特的规则。已经预先确定的按键的组合可以是例如具有被同时按下的含义的按键的组合(例如,在软件键盘上的“SHIFT”按键和“Alt”按键的组合)。
<<2.结论>>
如上所述,根据本公开的实施例,提供了一种信息处理设备10,其包括:位置检测器111,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;状态检测器112,其被配置来将操作对象的状态检测为检测状态;以及选择部116,其被配置来基于检测位置、检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择该多个对象的任何一个。
根据这样的配置,当选择多个对象的任何一个时,因为不仅考虑操作对象的检测位置此外考虑其检测状态并且考虑基于检测状态的优先级计算技术,所以可以降低对象错误选择的出现概率。因此,可以与对象的密度无关地抑制在选择对象的输入速度上的减小。
本领域内的技术人员应当明白,可以根据设计要求和其他因素来进行各种修改、组合、子组合和改变,只要它们在所附的权利要求或其等同内容的范围内。
此外,不必然根据流程图以时间序列的顺序来处理在本说明书的信息处理设备10的操作中包括的相应步骤。例如,可以以与流程图不同的顺序来处理或可以以并行方式来处理在信息处理设备10的操作中包括的各个步骤。
此外,也可能建立用于使得在信息处理设备10中内置的诸如CPU、ROM和RAM的硬件呈现与如上所述的信息处理设备10的相应结构的功能大体相同的功能的计算机程序。此外,也提供了其中存储了该计算机程序的存储介质。
另外,本技术也可以被如下配置。
(1)一种信息处理设备,包括:
位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;
状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
(2)根据(1)所述的信息处理设备,
其中,所述选择部进一步基于所述多个对象的每一个的位置来选择所述多个对象的任何一个。
(3)根据(1)或(2)所述的信息处理设备,进一步包括:
显示控制器,其被配置来以下述方式来控制所述多个对象中的至少一个对象的显示:所述至少一个对象的显示是与关联于所述至少一个对象的优先级计算技术对应的显示。
(4)根据(3)所述的信息处理设备,
其中,所述对象的显示包括所述对象的颜色、大小、形状、取向和布置的至少一种。
(5)根据(1)至(4)的任何一项所述的信息处理设备,进一步包括:
计算技术改变部,其被配置来改变与所述多个对象的至少一个对象相关联的优先级计算技术。
(6)根据(5)所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于用户操作来改变所述优先级计算技术。
(7)根据(5)所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于所述操作对象的检测历史来改变所述优先级计算技术。
(8)根据(7)所述的信息处理设备,
其中,所述检测历史包括由所述位置检测器先前检测的所述检测位置的历史和由所述状态检测器先前检测的所述检测状态的历史的至少一个。
(9)根据(5)所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于用户对于由所述选择部先前选择的对象执行的校正的历史来改变所述优先级计算技术。
(10)根据(1)至(9)的任何一项所述的信息处理设备,进一步包括:
显示改变部,其被配置来基于用户操作来改变所述多个对象中的至少一个对象的显示。
(11)根据(1)至(9)的任何一项所述的信息处理设备,
其中,当对于多个操作对象的每一个检测到检测位置和检测状态的组合时,所述选择部基于所述组合和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
(12)根据(11)所述的信息处理设备,
其中,所述选择部从所述多个对象选择其数量等于所述组合的数量的对象。
(13)根据(11)所述的信息处理设备,
其中,所述选择部从所述多个对象选择其数量已经被预先确定的对象。
(14)根据(1)至(13)的任何一项所述的信息处理设备,
其中,所述选择部基于所述检测位置从选择目标排除所述多个对象的一些。
(15)根据(1)至(14)的任何一项所述的信息处理设备,
其中,所述检测状态至少包括由检测装置检测所述操作对象所需的时间、由所述操作对象向所述检测装置施加的压力和在所述检测装置和所述操作对象之间的接触面积。
(16)根据(1)至(15)的任何一项所述的信息处理设备,
其中,所述多个对象的每一个与和相邻对象所关联的优先级计算技术不同的优先级计算技术相关联。
(17)根据(1)至(16)的任何一项所述的信息处理设备,进一步包括:
应用执行部,其被配置来基于由所述选择部选择的对象来执行应用。
(18)一种信息处理方法,包括:
将操作对象的位置检测为检测位置;
将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
(19)一种程序,用于使得计算机作为信息处理设备,所述信息处理设备包括:
位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;
状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
本公开包含与在2012年5月9日在日本专利局提交的日本在先专利申请JP2012-107318中公开的主题相关的主题,其整体内容通过引用被包含在此。

Claims (19)

1.一种信息处理设备,包括:
位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;
状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
2.根据权利要求1所述的信息处理设备,
其中,所述选择部进一步基于所述多个对象的每一个的位置来选择所述多个对象的任何一个。
3.根据权利要求1所述的信息处理设备,进一步包括:
显示控制器,其被配置来以下述方式来控制所述多个对象中的至少一个对象的显示:所述至少一个对象的显示是与关联于所述至少一个对象的优先级计算技术对应的显示。
4.根据权利要求3所述的信息处理设备,
其中,所述对象的显示包括所述对象的颜色、大小、形状、取向和布置的至少一种。
5.根据权利要求1所述的信息处理设备,进一步包括:
计算技术改变部,其被配置来改变与所述多个对象的至少一个对象相关联的优先级计算技术。
6.根据权利要求5所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于用户操作来改变所述优先级计算技术。
7.根据权利要求5所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于所述操作对象的检测历史来改变所述优先级计算技术。
8.根据权利要求7所述的信息处理设备,
其中,所述检测历史包括由所述位置检测器先前检测的所述检测位置的历史和由所述状态检测器先前检测的所述检测状态的历史的至少一个。
9.根据权利要求5所述的信息处理设备,
其中,所述计算技术改变部基于用户对于由所述选择部先前选择的对象执行的校正的历史来改变所述优先级计算技术。
10.根据权利要求1所述的信息处理设备,进一步包括:
显示改变部,其被配置来基于用户操作来改变所述多个对象中的至少一个对象的显示。
11.根据权利要求1所述的信息处理设备,
其中,当对于多个操作对象的每一个检测到检测位置和检测状态的组合时,所述选择部基于所述组合和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
12.根据权利要求11所述的信息处理设备,
其中,所述选择部从所述多个对象选择其数量等于所述组合的数量的对象。
13.根据权利要求11所述的信息处理设备,
其中,所述选择部从所述多个对象选择其数量已经被预先确定的对象。
14.根据权利要求1所述的信息处理设备,
其中,所述选择部基于所述检测位置从选择目标排除所述多个对象的一些。
15.根据权利要求1所述的信息处理设备,
其中,所述检测状态至少包括由检测装置检测所述操作对象所需的时间、由所述操作对象向所述检测装置施加的压力和在所述检测装置和所述操作对象之间的接触面积。
16.根据权利要求1所述的信息处理设备,
其中,所述多个对象的每一个与和相邻对象所关联的优先级计算技术不同的优先级计算技术相关联。
17.根据权利要求1所述的信息处理设备,进一步包括:
应用执行部,其被配置来基于由所述选择部选择的对象来执行应用。
18.一种信息处理方法,包括:
将操作对象的位置检测为检测位置;
将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
19.一种程序,用于使得计算机作为信息处理设备,所述信息处理设备包括:
位置检测器,其被配置来将操作对象的位置检测为检测位置;
状态检测器,其被配置来将所述操作对象的状态检测为检测状态;以及
选择部,其被配置来基于所述检测位置、所述检测状态和与多个对象的每一个相关联的优先级计算技术来选择所述多个对象的任何一个。
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