CN104598151A - 一种黑屏手势的识别方法和识别装置 - Google Patents

一种黑屏手势的识别方法和识别装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种黑屏手势的识别方法,包括:确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态;判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若是则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积;判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。相应地,本发明实施例还公开了一种黑屏手势的识别装置。采用本发明,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热,提升用户体验。

Description

一种黑屏手势的识别方法和识别装置
技术领域
本发明涉及触摸屏技术领域,尤其涉及一种黑屏手势的识别方法和识别装置。
背景技术
随着电子技术的不断发展,如智能手机或平板电脑等的触摸屏设备已经成为用户常用的电子设备。目前,触摸屏设备已具备黑屏手势功能,所谓黑屏手势功能即在触摸屏设备处于黑屏状态(睡眠节能模式)时,其触摸屏开启手势识别,当检测到用户在触摸屏上进行手势操作时,例如在触摸屏上用手指划一个圈或三角形等,唤醒触摸屏设备并触发相应的应用程序,例如打开相机应用或打开短信应用等。可见,黑屏手势功能为用户带来便捷。
同时,黑屏手势功能也带来了一些问题,例如,用户将处于黑屏状态的触摸屏手机放在键盘附近,然后敲打键盘,此时手臂可能压在触摸屏上并唤醒手机;又如,用户将触摸屏手机放在裤兜里,若触摸屏贴着腿部,也可能唤醒手机。触摸屏设备被误唤醒后,不仅会造成误操作,由于黑屏手势功能下的触摸屏是大电流运行的,还会增大触摸屏设备的功耗,导致发热和电能损耗。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种黑屏手势的识别方法和识别装置,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种黑屏手势的识别方法,包括:
确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态;
判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积;
判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
相应地,本发明实施例还提供了一种黑屏手势的识别装置,包括:
模式确定模块,用于确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态;
遮挡判断模块,用于判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积;
阈值判断模块,用于判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:本发明实施例在触摸屏设备的系统进入睡眠模式时,确定其接近传感器未被遮挡时,若是则判断其触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是再通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热,提升用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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是本发明实施例提供的一种黑屏手势的识别方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种黑屏手势的识别方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种黑屏手势的识别装置的结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅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。
本发明实施例提供的黑屏手势的后壳的识别装置(以下简称为“本发明装置”)实现于触摸屏设备,所述触摸屏设备包括智能手机、平板电脑、数字音视频播放器、电子阅读器、手持游戏机和车载电子设备等,所述触摸屏设备的触摸屏包括电容感应屏、电阻感应屏或红外线感应屏等,可以识别手势操作。
图1是本发明实施例中一种黑屏手势的识别方法的流程示意图。如图所示本实施例中的黑屏手势的识别方法的流程可以包括:
S101,确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态。
应理解的,当系统进入睡眠模式,触摸屏设备的大部分硬件会停止工作或减小功耗,以达到省电的目的,这些硬件包括触摸屏,即睡眠模式下的触摸屏处于黑屏状态。
具体的,本发明装置通过检测触摸屏设备的系统的工作模式,在确定触摸屏设备进入睡眠模式后,进入步骤S101。
S102,判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积。
所述接近传感器是一种以无接触的方式检测遮挡物的运动信息的传感器,运动信息包括接近或远离其感应头,接近传感器已普遍应用于智能手机或平板电脑等的触摸屏设备上,且其感应头应与触摸屏在同一面。应理解的,接近传感器还也可检测出遮挡物是否零距离遮挡在其感应头上。
具体的,本发明装置判断触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若没有被遮挡住,则在检测到触摸屏被触摸后获取其被触摸的面积。
相应的,若触摸屏设备的接近传感器被遮挡住,本发明装置则控制触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息。
需要指出的是,触摸屏获取触控信息是通过电流扫描实现的,本发明实施例中,不获取任何触控信息即无需电流扫描,进而减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在裤兜内,且其触摸屏贴着腿部,由于接近传感器的感应头与触摸屏在同一面上,故被遮挡住,此时本发明装置控制触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息,即腿部的接触,避免了误操作,且因无需电流扫描节省了电能及减少了发热。
S103,判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
所述预设阈值可由设计人员根据经验设定,也可由用户自行设定,这里不作限定。可选的,预设阈值大于手指与触摸屏设备的触摸屏接触面积的上限值。
本发明实施例中,触摸屏设备具备黑屏手势功能,所述黑屏手势功能即在触摸屏设备处于黑屏状态时,开启手势识别,例如识别在触摸屏上用手指划一个圈或三角形等的手势。
具体的,本发明装置判断触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若不大于预设阈值,则识别通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
相应的,若被触摸的面积大于预设阈值,本发明装置则控制触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别。
需要指出的是,触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为10mA,而触摸屏设备的触摸屏对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为30mA,电流越大,其功耗也越大。可见,本发明实施例中,不对黑屏手势进行识别减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在键盘附近,然后敲打键盘,若用户不小心用手肘接触到触摸屏,由于手肘的接触面积较大,判定触摸屏被触摸的面积大于预设阈值,本发明装置控制触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别,即不对手肘划出的手势进行识别,避免了误操作,且节省了电能及减少了发热。
进一步的,本发明装置将唤醒触摸屏设备的系统,并执行识别的黑屏手势对应操作。具体实现过程中,本发明装置控制触摸屏设备的系统退出睡眠模式,点亮显示屏,并执行识别的黑屏手势对应操作。
其中,不同黑屏手势对应了不同的操作,可由设计人员预先设定。例如,在触摸屏上用手指划一个圈的手势对应的操作为打开相机应用,又如在触摸屏上用手指划一个三角形的手势对应的操作为打开短信应用。
本发明实施例在触摸屏设备的系统进入睡眠模式时,确定其接近传感器未被遮挡时,若是则判断其触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是再通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热,提升用户体验。
图2是本发明实施例中另一种黑屏手势的识别方法的流程示意图,可以包括:
S201,确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态。
应理解的,当系统进入睡眠模式,触摸屏设备的大部分硬件会停止工作或减小功耗,以达到省电的目的,这些硬件包括触摸屏,即睡眠模式下的触摸屏处于黑屏状态。
具体的,本发明装置通过检测触摸屏设备的系统的工作模式,在确定触摸屏设备进入睡眠模式后,进入步骤S201。
S202,判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡。
所述接近传感器是一种以无接触的方式检测遮挡物的运动信息的传感器,运动信息包括接近或远离其感应头,接近传感器已普遍应用于智能手机或平板电脑等的触摸屏设备上,且其感应头应与触摸屏在同一面。应理解的,接近传感器还也可检测出遮挡物是否零距离遮挡在其感应头上。
具体的,本发明装置判断触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若是,则执行步骤S203,若否,则执行步骤S204。
S203,控制所述触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息。
需要指出的是,触摸屏获取触控信息是通过电流扫描实现的,本发明实施例中,不获取任何触控信息即无需电流扫描,进而减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在裤兜内,且其触摸屏贴着腿部,由于接近传感器的感应头与触摸屏在同一面上,故被遮挡住,此时本发明装置控制触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息,即腿部的接触,避免了误操作,且因无需电流扫描节省了电能及减少了发热。
S204,获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积。
S205,判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值。
所述预设阈值可由设计人员根据经验设定,也可由用户自行设定,这里不作限定。可选的,预设阈值大于手指与触摸屏设备的触摸屏接触面积的上限值。
本发明实施例中,触摸屏设备具备黑屏手势功能,所述黑屏手势功能即在触摸屏设备处于黑屏状态时,开启手势识别,例如识别在触摸屏上用手指划一个圈或三角形等的手势。
具体的,本发明装置判断触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是,则执行步骤S206,若否,则执行步骤S207。
S206,控制所述触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别。
需要指出的是,触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为10mA,而触摸屏设备的触摸屏对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为30mA,电流越大,其功耗也越大。可见,本发明实施例中,不对黑屏手势进行识别减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在键盘附近,然后敲打键盘,若用户不小心用手肘接触到触摸屏,由于手肘的接触面积较大,判定触摸屏被触摸的面积大于预设阈值,本发明装置控制触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别,即不对手肘划出的手势进行识别,避免了误操作,且节省了电能及减少了发热。
S207,识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
S208,唤醒所述触摸屏设备的系统,并执行识别的所述黑屏手势对应操作。
具体的,本发明装置控制触摸屏设备的系统退出睡眠模式,点亮显示屏,并执行识别的黑屏手势对应操作。
其中,不同黑屏手势对应了不同的操作,可由设计人员预先设定。例如,在触摸屏上用手指划一个圈的手势对应的操作为打开相机应用,又如在触摸屏上用手指划一个三角形的手势对应的操作为打开短信应用。
本发明实施例在触摸屏设备的系统进入睡眠模式时,确定其接近传感器未被遮挡时,若是则判断其触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是再通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热,提升用户体验。
图3是本发明实施例中一种黑屏手势的识别装置的结构示意图。本发明装置实现于触摸屏设备。如图所示本发明实施例中的黑屏手势的识别装置至少可以包括模式确定模块310、遮挡判断模块320以及阈值判断模块330,其中:
模式确定模块310,用于确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态。
应理解的,当系统进入睡眠模式,触摸屏设备的大部分硬件会停止工作或减小功耗,以达到省电的目的,这些硬件包括触摸屏,即睡眠模式下的触摸屏处于黑屏状态。
具体的,模式确定模块310通过检测触摸屏设备的系统的工作模式,在确定触摸屏设备进入睡眠模式后,触发遮挡判断模块320。
遮挡判断模块320,用于判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积。
所述接近传感器是一种以无接触的方式检测遮挡物的运动信息的传感器,运动信息包括接近或远离其感应头,接近传感器已普遍应用于智能手机或平板电脑等的触摸屏设备上,且其感应头应与触摸屏在同一面。应理解的,接近传感器还也可检测出遮挡物是否零距离遮挡在其感应头上。
具体的,遮挡判断模块320判断触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若没有被遮挡住,则在检测到触摸屏被触摸后获取其被触摸的面积。
相应的,遮挡判断模块320,还用于若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息。
需要指出的是,触摸屏获取触控信息是通过电流扫描实现的,本发明实施例中,不获取任何触控信息即无需电流扫描,进而减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在裤兜内,且其触摸屏贴着腿部,由于接近传感器的感应头与触摸屏在同一面上,故被遮挡住,此时遮挡判断模块320控制触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息,即腿部的接触,避免了误操作,且因无需电流扫描节省了电能及减少了发热。
阈值判断模块330,用于判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
所述预设阈值可由设计人员根据经验设定,也可由用户自行设定,这里不作限定。可选的,预设阈值大于手指与触摸屏设备的触摸屏接触面积的上限值。
本发明实施例中,触摸屏设备具备黑屏手势功能,所述黑屏手势功能即在触摸屏设备处于黑屏状态时,开启手势识别,例如识别在触摸屏上用手指划一个圈或三角形等的手势。
具体的,阈值判断模块330判断触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若不大于预设阈值,则识别通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
相应的,阈值判断模块330,还用于若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别。
需要指出的是,触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为10mA,而触摸屏设备的触摸屏对黑屏手势进行识别时,电流扫描所用的电流大概为30mA,电流越大,其功耗也越大。可见,本发明实施例中,不对黑屏手势进行识别减少了触摸屏设备的功耗,节省了其电能及减少了触摸屏的发热,提升了用户体验。
例如,用户将智能手机放在键盘附近,然后敲打键盘,若用户不小心用手肘接触到触摸屏,由于手肘的接触面积较大,判定触摸屏被触摸的面积大于预设阈值,阈值判断模块330控制触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别,即不对手肘划出的手势进行识别,避免了误操作,且节省了电能及减少了发热。
可选的,请参阅图3,如图所示本发明实施例中的黑屏手势的识别装置还可以包括系统唤醒模块340,用于唤醒所述触摸屏设备的系统,并执行识别的所述黑屏手势对应操作。
具体的,系统唤醒模块340控制触摸屏设备的系统退出睡眠模式,点亮显示屏,并执行识别的黑屏手势对应操作。
其中,不同黑屏手势对应了不同的操作,可由设计人员预先设定。例如,在触摸屏上用手指划一个圈的手势对应的操作为打开相机应用,又如在触摸屏上用手指划一个三角形的手势对应的操作为打开短信应用。
本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以通过计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟或光盘)中,包括若干指令用以控制触摸屏设备执行本发明实施例图1~图2所描述的黑屏手势的识别方法中的部分或全部的步骤。
本发明实施例在触摸屏设备的系统进入睡眠模式时,确定其接近传感器未被遮挡时,若是则判断其触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若是再通过触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势,可以实现提高黑屏手势识别的精度,避免触摸屏的误操作,节省电能损耗及减少发热,提升用户体验。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
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,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种黑屏手势的识别方法,其特征在于,所述方法包括:
确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态;
判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积;
判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势之后,还包括:
唤醒所述触摸屏设备的系统,并执行识别的所述黑屏手势对应操作。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡之后,还包括:
若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值之后,还包括:
若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别。
5.如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述预设阈值大于手指与所述触摸屏设备的触摸屏接触面积的上限值。
6.一种黑屏手势的识别装置,其特征在于,所述识别装置包括:
模式确定模块,用于确定触摸屏设备的系统进入睡眠模式,所述睡眠模式下的触摸屏设备的触摸屏处于黑屏状态;
遮挡判断模块,用于判断所述触摸屏设备的接近传感器是否被遮挡,若否则获取所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积;
阈值判断模块,用于判断所述触摸屏设备的触摸屏被触摸的面积是否大于预设阈值,若否则识别通过所述触摸屏设备的触摸屏获取的黑屏手势。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述识别装置,还包括:
系统唤醒模块,用于唤醒所述触摸屏设备的系统,并执行识别的所述黑屏手势对应操作。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述遮挡判断模块,还用于若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不获取任何触控信息。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述阈值判断模块,还用于若是,则控制所述触摸屏设备的触摸屏不对黑屏手势进行识别。
10.如权利要求6-9任一项所述的方法,其特征在于,所述预设阈值大于手指与所述触摸屏设备的触摸屏接触面积的上限值。
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