CN103699324A - 一种对光标位置进行控制的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种对光标位置进行控制的方法和装置,属于计算机技术领域。所述方法包括:检测到对目标光标进行移动的触碰信号;对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。采用本公开,可以提高控制光标移动的精确度。

Description

一种对光标位置进行控制的方法和装置
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,特别涉及一种对光标位置进行控制的方法和装置。
背景技术
随着移动终端技术的飞速发展,智能手机、平板电脑等通过触屏操作的移动终端得到了广泛的普及和应用,成为了人们日常生活中非常重要的组成部分。文本编辑是终端中一项非常常用的功能。
在触屏操作的终端中进行文本编辑的过程中,经常会涉及移动光标的操作。一般的操作过程是,用户用手指点击当前文本中需要移动的光标,然后按住光标,并在屏幕上划动手指到想要移动的目标位置。
在实现本公开的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题:
由于终端的屏幕尺寸的限制,终端所显示的字体一般都很小,所以各光标位之间的距离也很小,在拖动光标移动的过程中,手指只要移动很小的距离就会触发光标的位置跳动,很可能出现光标移动过量等情况,导致控制光标移动的精确度较差。
发明内容
为了解决相关技术的问题,本公开实施例提供了一种对光标位置进行控制的方法和装置。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种对光标位置进行控制的方法,所述方法包括:
检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
可选的,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
可选的,所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
可选的,所述检测到对目标光标进行移动的触碰信号之后,还包括:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理。
可选的,所述根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
可选的,所述方法还包括:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
另一方面,提供了一种对光标位置进行控制的装置,所述装置包括:
检测模块,用于检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
放大模块,用于对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
控制模块,用于根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
可选的,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
可选的,所述放大模块,用于:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
可选的,所述检测模块,还用于:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述放大模块,用于:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
可选的,所述放大模块,还用于:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
再一方面,提供了一种终端设备,包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于所述存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
本公开的一些有益效果可以包括:
本公开实施例中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,这样,需要手指移动较大的距离,才会触发光标的位置跳动,从而,可以提高控制光标移动的精确度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本公开的限定。在附图中:
图1是本公开实施例提供的对光标位置进行控制的方法的示例性流程图;
图2是本公开实施例提供的终端显示的示例性界面图;
图3是本公开实施例提供的终端显示的示例性界面图;
图4a、4b是本公开实施例提供的终端显示的示例性界面图;
图5是本公开实施例提供的对光标位置进行控制的装置的示例性结构图;
图6是本公开实施例提供的终端设备的示例性结构图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本公开做进一步详细说明。在此,本公开的示意性实施方式及其说明用于解释本公开,但并不作为对本公开的限定。
本公开实施例提供一种对光标位置进行控制的方法和装置,以下结合附图对本公开进行详细说明。
本公开实施例提供了一种对光标位置进行控制的方法,如图1所示,该方法的处理流程可以包括如下步骤:
在步骤101中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号。
在步骤102中,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理。
在步骤103中,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制。
本公开实施例中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,这样,需要手指移动较大的距离,才会触发光标的位置跳动,从而,可以提高控制光标移动的精确度。
本公开实施例提供了一种对光标位置进行控制的方法,该方法的执行主体可以为任意具有文本编辑功能的电子设备,例如,具有触摸屏的终端(如智能手机、平板电脑等移动终端),本实施例以具有触摸屏的终端作为执行主体为例来进行方案的详细说明,其它执行主体的情况下与此类似,本实施例中不再赘述。
下面将结合具体实施方式,对图1所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
在步骤101中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,本实施例的方法可以用于终端中。
其中,目标光标可以是某文本(可称作当前文本)中的任意光标,可以是单光标移动模式中的单个光标,也可以是文本选择模式下两个选取光标中的任意一个光标,当前文本可以是可编辑文本(如邮件文本)也可以是非编辑文本(如网页文本)。触碰信号是终端的触摸屏被触碰产生的信号。对目标光标进行移动的触碰信号,可以是触碰点包括有目标光标的像素点的触碰信号,触碰点是产生该触碰信号时屏幕上被触碰的各像素点。
在实施中,用户需要对目标光标的位置进行控制时,可以点按当前文本中的某位置,如果点按所产生触碰信号对应的多个触碰点中不包括目标光标的像素点,目标光标会立刻从原位置移动到触碰信号的触碰点所在的光标位,这时终端可以判定检测到对目标光标进行移动的触碰信号,如果点按所产生触碰信号对应的多个触碰点中包括目标光标的像素点,即此点按操作触碰到了目标光标,终端也可以判定检测到对目标光标进行移动的触碰信号。很多情况下,用户点按的位置与想要控制光标移动到的位置有一定偏差,需要后续进行拖动光标的操作,例如,某一行字符“明天天气晴转多云”,用户本想将光标移动到“气”和“晴”之间的光标位,点按屏幕时却将光标移动到“转”和“多”之间的光标位,这时,则需要拖动光标继续移动到相应的光标位,可以通过后续步骤的处理来完成。
可选的,终端在检测到上述触碰信号时,如果触碰信号的位置发生移动,还可以检测该触碰信号的移动方向。
在实施中,用户点按到目标光标后,可以划动手指,向某位置移动,相应的触碰信号的触碰位置即发生移动,这时,终端可以检测触碰信号的移动方向,即触碰位置的变化方向。
在步骤102中,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,本实施例的方法可以用于终端中。
其中,目标光标对应的预设范围,可以是随对应目标光标的触碰信号的触碰位置移动或随目标光标移动的,预设形状的范围,此预设范围与触碰位置或目标光标是保持相对静止的。目标光标对应的预设范围可以根据实际需求任意设置。根据实际需求,触碰信号的触碰位置可以有多种不同的定义方式,可以定义为触碰信号的各触碰点的几何重心,可以定义为触碰信号的各触碰点的最小外接圆圆心、或最大内切圆圆心,可以定义为触碰信号的各触碰点的位置组成的位置范围,等等。
可选的,目标光标对应的预设范围,可以设置为:与对目标光标进行移动的触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,与目标光标的距离不超过预设数值的范围。在手指触碰屏幕时,触碰信号一般产生于触摸屏的一个范围,到触碰位置的距离可以是到触碰信号的各触碰点的位置组成的位置范围的边缘的距离,也可以是到触碰信号的各触碰点的几何重心的距离。到目标光标的距离可以是到目标光标上任一点的距离,例如,可以是到目标光标的中心的距离。字符是组成文本的基本单元,可以包括文字、符号、图标等。在实际操作中,触碰信号的触碰位置和光标的位置经常会是同一位置,或者即使不同也只存在几毫米或小于一毫米的偏差,例如,用户手指触碰到目标光标和其左侧的字符,产生触碰信号的触碰位置在字符的中心位置,这时触碰位置和目标光标的位置之间存在一个很小的距离。
放大处理是对字符的显示体积进行放大,并用放大的字符替换原字符进行显示的处理。
在实施中,可以对目标光标对应的预设范围内的部分或全部字符进行放大处理。在对字符进行放大处理时可以根据被放大的字符的体积,将被放大的字符以及周围的字符的位置向外侧移动,如图2所示,可以显示出被放大的字符将周围的字符“挤开”的显示效果,行的宽度可以随之增大,目标光标所在行的上行、下行也可以发生一定的弯曲,为此,可以预先在文本编辑窗口的边框和文本边界之间设置足够宽度的空白。另外,也可以只在行内按上述方式处理得到“挤开”的显示效果,而在行与行之间,采用分层显示的方式,如图3所示,将目标光标所在的行设置为最上层,在显示该行被放大的字符时,可以遮挡住其上面一行或多行的字符。可选的,除了对字符进行放大处理,在上述目标光标对应的预设范围内,还可以对光标进行放大处理,而且,还可以对光标位也进行放大处理(即扩大字符间距),另外,对行间距也可以进行相应的放大。
在本步骤中,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理的方式多种多样,可以根据实际需求任意设置,还可以根据实际需求对不同的放大处理方式进行任意组合,以下给出了其中几种可选的处理方式:
处理方式一
首先,根据目标光标对应的预设范围内的各字符与触碰信号的触碰位置之间的距离(可称作参考距离),或目标光标对应的预设范围内的各字符与目标光标之间的距离(可称作参考距离),确定各字符对应的放大比例。
其中,预设范围内的字符,可以是全部像素点都包含在预设范围内的字符(字符的全部像素都在预设范围内),也可以是超过某预设比例(如50%)的像素点包含在预设范围内的字符(字符的部分像素在预设范围内)。距离的单位可以是常用的距离度量单位,也可以是字符数。字符与触碰信号的触碰位置之间的距离,可以是字符中心(如字符的矩形显示位的中心)到触碰位置中心(如各触碰点的几何重心)的距离。字符与目标光标之间的距离,可以是字符中心到目标光标的中心的距离。
在实施中,可以先确定目标光标对应的预设范围内的各字符,然后对确定出的每个字符计算对应的参考距离,再后,根据预先设置的参考距离与放大比例的对应关系,以及各字符对应的参考距离,确定各字符对应的放大比例。参考距离与放大比例的对应关系可以根据实际需求任意设置,例如,如图2所示,可以基于参考距离越小的字符放大比例越大的原则进行设置。
然后,根据各字符对应的放大比例,对各字符进行放大处理。
在实施中,可以用按比例放大的字符替换原字符。
处理方式二
根据触碰信号的移动方向,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理。
在实施中,根据移动方向对预设范围内的字符进行放大处理的方式可以多种多样,例如,可以获取预设范围内在移动方向上的一个子范围(子范围的形状可以根据需求预先设置,如扇形)内的字符进行放大处理,或者,可以对整个预设范围内的字符都进行放大,对上述子范围内的字符进行较大比例的放大,子范围外的字符进行较小比例的放大。下面给出了其中一种可行的放大处理的方式:
情况一,如果移动方向为横向,则获取在目标光标对应的预设范围内且属于触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理。
在实施中,在判定移动方向为横向还是纵向时,可以设置一定的近似度,移动方向与横轴(与当前文本的行平行的轴)夹角不超过某预设角度值时,都可以认为是横向。当判定移动方向为横向时,可以在触碰信号的触碰位置所在字符行中,获取与目标光标的距离或与触碰信号的触碰位置的距离不超过某预设数值的字符,或者,也可以在上述预设范围内的字符中,获取与该触碰位置在同一行的字符。然后对获取的字符进行放大处理。可选的,对于获取的字符,可以进行不同比例的放大。例如,如图4a所示,可以按处理方式一中的规则,根据字符与目标光标或触碰位置的距离,确定字符对应的放大比例,按放大比例放大。又例如,对于移动方向上的字符和移动方向的反方向上的字符,可以按照不同的放大规则(即参考距离与放大比例的对应关系)设置放大比例,举一个实际的例子,触碰信号的移动方向是横向向左,假设当前触碰位置与光标位置相同,获取的字符包括光标左侧(移动方向)的4个字符和右侧(移动方向的反方向)的4个字符,基于预设的放大规则,这8个字符由左至右对应的放大比例依次为1.1、1.2、1.5、3、2.6、2.2、1.8、1.4,这样设置就可以得到类似浪花滚动的显示效果。
情况二,如果移动方向为纵向,则获取在目标光标对应的预设范围内且在触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
其中,触碰位置所属的纵向条带区域,可以是能够包含该触碰位置的预设宽度的纵向的条带区域。
在实施中,在判定移动方向为横向还是纵向时,可以设置一定的近似度,移动方向与纵轴(与当前文本的行垂直的轴)夹角不超过某预设角度值时,都可以认为是纵向。当判定移动方向为纵向时,可以确定上述预设范围和纵向条带区域的重叠部分,获取该重叠部分范围内的字符进行放大处理。放大处理的规则可以多种多样,可以采用与情况一中类似的处理方式,在此不再累述,相应的显示效果可以参见图4b。
在步骤103中,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,本实施例的方法可以用于终端中。
在实施中,触碰信号的触碰位置从初始位置(可以是目标光标的位置)开始移动,这时触碰位置(可以认为是触碰位置中心)可能位于某个被放大的字符上,目标光标位于该字符的一侧,在横向上,可以设置如果触碰位置与该字符靠近目标光标的边缘之间的距离与该字符当前宽度(放大后的宽度)的比值超过预设比例阈值(如80%),则控制目标光标移动到该字符的另一侧,在纵向上,可以设置如果触碰位置高过该字符(被放大的字符)的上沿,则控制目标光标移动到上一行的相应光标位,如果触碰位置低过该字符的下沿,则控制目标光标移动到下一行的相应光标位。
本公开实施例中,在触碰信号的触碰位置和目标光标发生移动的过程中,目标光标对应的预设范围也随之移动,这时不断会有新的字符进入到预设范围,并且不断有预设范围中的字符离开预设范围,新进入的字符可以根据本实施例上述的规则进行放大处理,离开预设范围的字符可以保持放大状态,当然,也可以将其恢复原尺寸,相应的处理可以是:当被放大的字符不在上述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸。
在实施中,如果字符之间的光标位也被放大,则可以当光标位不在上述预设范围时,将该光标位恢复到放大前的尺寸,如果行间距也被放大,则可以当某位置不在上述预设范围时,将该位置的行间距恢复到放大前的尺寸。
本公开实施例中,当触碰信号消失时,可以将当前文本整体恢复到放大前的显示状态,相应的处理可以是:当触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
在实施中,当用户的手指离开触摸屏时,触碰信号则会消失,这时,可以将当前文本中所有被放大的内容(包括字符、光标、光标位、行间距等)恢复到放大前的尺寸,而且,对于发生弯曲的行,也可以将其恢复到原来的形状,对于发生位移的行或字符,也可以将其恢复到原来的位置。
本公开实施例中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,这样,需要手指移动较大的距离,才会触发光标的位置跳动,从而,可以提高控制光标移动的精确度。
基于相同的技术构思,本公开实施例还提供了一种对光标位置进行控制的装置,如图5所示,所述装置包括:
检测模块510,用于检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
放大模块520,用于对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
控制模块530,用于根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
可选的,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
可选的,所述放大模块520,用于:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
可选的,所述检测模块510,还用于:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述放大模块520,用于:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
可选的,所述放大模块520,还用于:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
本公开实施例中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,这样,需要手指移动较大的距离,才会触发光标的位置跳动,从而,可以提高控制光标移动的精确度。
图6是本公开实施例中终端设备结构示意图。参见图6,该终端可以用于实施上述实施例中提供的方法。优选的:
终端设备800可以包括通信单元110、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器120、输入单元130、显示单元140、传感器150、音频电路160、WIFI(Wireless Fidelity,无线保真)模块170、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器180、以及电源190等部件。本领域技术人员可以理解,图中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。其中:
通信单元110可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,该通信单元110可以为RF(Radio Frequency,射频)电路、路由器、调制解调器、等网络通信设备。特别地,当通信单元110为RF电路时,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器180处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,作为通信单元的RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块(SIM)卡、收发信机、耦合器、LNA(Low Noise Amplifier,低噪声放大器)、双工器等。此外,通信单元110还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、LTE(Long Term Evolution,长期演进)、电子邮件、SMS(Short Messaging Service,短消息服务)等。存储器120可用于存储软件程序以及模块,处理器180通过运行存储在存储器120的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器120可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据终端设备800的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器120可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器120还可以包括存储器控制器,以提供处理器180和输入单元130对存储器120的访问。
输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。优选地,输入单元130可包括触敏表面131以及其他输入设备132。触敏表面131,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面131上或在触敏表面131附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面131可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器180,并能接收处理器180发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面131。除了触敏表面131,输入单元130还可以包括其他输入设备132。优选地,其他输入设备132可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端设备800的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元140可包括显示面板141,可选的,可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-EmittingDiode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板141。进一步的,触敏表面131可覆盖显示面板141,当触敏表面131检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器180以确定触摸事件的类型,随后处理器180根据触摸事件的类型在显示面板141上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触敏表面131与显示面板141是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面131与显示面板141集成而实现输入和输出功能。
终端设备800还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板141的亮度,接近传感器可在终端设备800移动到耳边时,关闭显示面板141和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于终端设备800还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路160、扬声器161,传声器162可提供用户与终端设备800之间的音频接口。音频电路160可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器161,由扬声器161转换为声音信号输出;另一方面,传声器162将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路160接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器180处理后,经RF电路110以发送给比如另一终端设备,或者将音频数据输出至存储器120以便进一步处理。音频电路160还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与终端设备800的通信。
为了实现无线通信,该终端设备上可以配置有无线通信单元170,该无线通信单元170可以为WIFI模块。WIFI属于短距离无线传输技术,终端设备800通过无线通信单元170可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图中示出了无线通信单元170,但是可以理解的是,其并不属于终端设备800的必须构成,完全可以根据需要在不改变公开的本质的范围内而省略。
处理器180是终端设备800的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器120内的数据,执行终端设备800的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器180可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器180可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器180中。
终端设备800还包括给各个部件供电的电源190(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器180逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,终端设备800还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。在本实施例中,终端设备还包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行本公开实施例提供的方法的指令:
检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
可选的,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
可选的,所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
可选的,所述检测到对目标光标进行移动的触碰信号之后,还包括:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理。
可选的,所述根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
可选的,所述方法还包括:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
本公开实施例中,检测到对目标光标进行移动的触碰信号,对目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,根据触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对目标光标的位置进行控制,这样,需要手指移动较大的距离,才会触发光标的位置跳动,从而,可以提高控制光标移动的精确度。
此外,典型地,本公开所述的移动终端可为各种手持终端设备,例如手机、个人数字助理(PDA)等,因此本公开的保护范围不应限定为某种特定类型的移动终端。
此外,根据本公开的方法还可以被实现为由CPU执行的计算机程序。在该计算机程序被CPU执行时,执行本公开的方法中限定的上述功能。
此外,上述方法步骤以及系统单元也可以利用控制器以及用于存储使得控制器实现上述步骤或单元功能的计算机程序的计算机可读存储设备实现。
此外,应该明白的是,本文所述的计算机可读存储设备(例如,存储器)可以是易失性存储器或非易失性存储器,或者可以包括易失性存储器和非易失性存储器两者。作为例子而非限制性的,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)或快闪存储器。易失性存储器可以包括随机存取存储器(RAM),该RAM可以充当外部高速缓存存储器。作为例子而非限制性的,RAM可以以多种形式获得,比如同步RAM(DRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据速率SDRAM(DDR SDRAM)、增强SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)以及直接RambusRAM(DRRAM)。所公开的方面的存储设备意在包括但不限于这些和其它合适类型的存储器。
本领域技术人员还将明白的是,结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块、电路和算法步骤可以被实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件和软件的这种可互换性,已经就各种示意性组件、方块、模块、电路和步骤的功能对其进行了一般性的描述。这种功能是被实现为软件还是被实现为硬件取决于具体应用以及施加给整个系统的设计约束。本领域技术人员可以针对每种具体应用以各种方式来实现所述的功能,但是这种实现决定不应被解释为导致脱离本公开的范围。
结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块和电路可以利用被设计成用于执行这里所述功能的下列部件来实现或执行:通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或者这些部件的任何组合。通用处理器可以是微处理器,但是可替换地,处理器可以是任何传统处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP核、或任何其它这种配置。
结合这里的公开所描述的方法或算法的步骤可以直接包含在硬件中、由处理器执行的软件模块中或这两者的组合中。软件模块可以驻留在RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域已知的任何其它形式的存储介质中。示例性的存储介质被耦合到处理器,使得处理器能够从该存储介质中读取信息或向该存储介质写入信息。在一个替换方案中,所述存储介质可以与处理器集成在一起。处理器和存储介质可以驻留在ASIC中。ASIC可以驻留在用户终端中。在一个替换方案中,处理器和存储介质可以作为分立组件驻留在用户终端中。
在一个或多个示例性设计中,所述功能可以在硬件、软件、固件或其任意组合中实现。如果在软件中实现,则可以将所述功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质来传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,该通信介质包括有助于将计算机程序从一个位置传送到另一个位置的任何介质。存储介质可以是能够被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为例子而非限制性的,该计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁性存储设备,或者是可以用于携带或存储形式为指令或数据结构的所需程序代码并且能够被通用或专用计算机或者通用或专用处理器访问的任何其它介质。此外,任何连接都可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或诸如红外线、无线电和微波的无线技术来从网站、服务器或其它远程源发送软件,则上述同轴线缆、光纤线缆、双绞线、DSL或诸如红外先、无线电和微波的无线技术均包括在介质的定义。如这里所使用的,磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘、蓝光盘,其中磁盘通常磁性地再现数据,而光盘利用激光光学地再现数据。上述内容的组合也应当包括在计算机可读介质的范围内。
尽管前面公开的内容示出了本公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本公开的元素可以以个体形式描述或要求,但是也可以设想多个,除非明确限制为单数。
以上所述的具体实施方式,对本公开的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本公开的具体实施方式而已,并不用于限定本公开的保护范围,凡在本公开的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种对光标位置进行控制的方法,其特征在于,所述方法包括:
检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测到对目标光标进行移动的触碰信号之后,还包括:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述移动方向,对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理,包括:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
7.一种对光标位置进行控制的装置,其特征在于,所述装置包括:
检测模块,用于检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
放大模块,用于对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
控制模块,用于根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述目标光标对应的预设范围,包括:
与所述触碰信号的触碰位置的距离不超过预设数值的范围;或者,
与所述目标光标的距离不超过预设数值的范围。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述放大模块,用于:
根据所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述触碰信号的触碰位置之间的距离,或所述目标光标对应的预设范围内的各字符与所述目标光标之间的距离,确定所述各字符对应的放大比例;
根据所述各字符对应的放大比例,对所述各字符进行放大处理。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述检测模块,还用于:
检测到所述触碰信号的移动方向;
所述放大模块,用于:
如果所述移动方向为横向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且属于所述触碰信号的触碰位置所属行的字符,并对获取的字符进行放大处理;
如果所述移动方向为纵向,则获取在所述目标光标对应的预设范围内且在所述触碰信号的触碰位置所属的纵向条带区域内的字符,并对获取的字符进行放大处理。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述放大模块,还用于:
当被放大的字符不在所述预设范围内时,将其恢复到放大前的尺寸;和/或,
当所述触碰信号消失时,将被放大的字符恢复到放大前的尺寸。
12.一种终端设备,其特征在于,包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于所述存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
检测到对目标光标进行移动的触碰信号;
对所述目标光标对应的预设范围内的字符进行放大处理;
根据所述触碰信号与被放大的字符的相对位置,在被放大的各字符间,对所述目标光标的位置进行控制。
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