CN105630440A - 多屏幕辨识方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种多屏幕辨识方法,通过移动鼠标进行穿越测试,并依据鼠标停留位置来判断不同屏幕之间的相对位置关系。由此,能够自动识别远端多个屏幕之间的相对位置,并将其相对位置映射至中控电脑供使用者观看。
Description
技术领域
本发明是关于一种多屏幕辨识方法,特别是一种能自动辨识多屏幕相对位置的方法。
背景技术
多电脑切换器(Keyboard-Video-MouseSwitch;KVMSwitch)使得使用者可以单一组键盘、屏幕及鼠标来管控多台被控(目标)电脑。此组键盘、屏幕及鼠标是经由多电脑切换器连接至多台被控(目标)电脑。经由多电脑切换器,屏幕及鼠标发出的信号可以传至其中一台被选定的被控(目标)电脑,并且此台被控(目标)电脑也可以经由多电脑切换器输出影像至此屏幕。如此可以节省空间、能源及硬件成本。多电脑切换器适用于数据中心、电脑机房、一般个人以及工厂生产线的机台设备。
具备网络介面的多电脑切换器也可称为网络型多电脑切换器(IP-basedKVMSwitch),其更进一步使得中控电脑(一般为桌上型或膝上型电脑)的使用者可以通过网络管理多台位于远端的目标电脑(或称为被控电脑)以及观看目标电脑经由网络传来的画面。
现今有些电脑已经可以同时输出多路影像信号至多台屏幕,然而,在使用多电脑切换器的环境下(例如多台屏幕通过一电脑切换器连接至一台可输出多路影像信号的电脑或是多台可个别输出一路影像信号的电脑),因为多电脑切换器与目标电脑之间仅是硬件层次的连接(对于目标电脑而言多电脑切换器仅是一组键盘、屏幕及鼠标),所以多电脑切换器并无法直接由目标电脑的作业系统取得相关讯息,因此传统的多电脑切换器并没有办法知道该些多路影像信号是来自同一台目标电脑或多台目标电脑,也无法得知多个屏幕之间的相对摆放位置,必需由用户以手动方式对多电脑切换器进行设定,否则在使用多电脑切换器及多屏幕连接目标电脑的使用情境下将会发生问题。但是由于多个屏幕之间的相对摆放位置可能有很多种不同的设定,若必须由用户以手动方式,也会对用户造成不便。
发明内容
有鉴于此,本发明的一目的在于提供一种多屏幕辨识方法,用于一远端管理系统,该远端管理系统至少包含一远端管理装置,耦接一目标电脑;以及一中控电脑,该中控电脑可经由网络控制该目标电脑;其中该远端管理装置具有一第一影像输入埠及一第二影像输入埠,分别对应一第一屏幕及一第二屏幕,且该远端管理装置可对该目标电脑模拟出该第一屏幕、该第二屏幕以及一鼠标控制装置;该方法至少包含下列步骤:(S1)使该目标电脑输出一第一影像至该第一影像输入埠,输出一第二影像至该第二影像输入埠,并且在该第一屏幕上产生一鼠标;(S2)使该鼠标由该第一屏幕的一起始位置沿一第一方向移动一预定距离;(S3)对该第二屏幕在该步骤(S2)前后分别进行影像撷取,得到一第一图像及一第二图像;(S4)依据该第一图像及该第二图像判断该第二屏幕在一识别区域是否有变化;(S5)若在该步骤(S4)中判断有变化,则辨识出该第一屏幕与该第二屏幕之间的相对位置关系;(S6)若在该步骤(S4)中判断无变化,则改以不同方向重复该步骤(S3)~(S5),直到识别出该第二屏幕与该第一屏幕之间有相对位置关系;(S7)依据该相对位置关系将该第一屏幕或该第二屏幕映射至耦接该中控电脑之一或多个中控屏幕;(S8)在该步骤(S2)或该步骤(S6)之后,依据该鼠标在该第二屏幕的停留位置判断该垂直高低落差或该水平偏移。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该第一方向相对于一参考方向所形成的夹角角度为N*45度,其中N可以是零或整数。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该不同方向相对于该参考方向所形成的夹角角度为M*45度,其中M可以是零或整数,且M不等于N。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该识别区域系为长条形或L形,且该识别区域的大小与该鼠标大小有关。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为垂直方向或水平方向时,该识别区域为长条形;当该第一方向或该不同方向为非垂直方向或水平方向时,该识别区域为L形。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该鼠标是沿着该第一屏幕的一边缘穿越至该第二屏幕。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该相对位置关系包含垂直高低落差或水平偏移。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该起始位置为该第一屏幕的中心点。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该起始位置为该第一屏幕的一上缘区域的中心点。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为水平方向时,该预定距离约为1/2水平解析度加上该鼠标的宽度。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为垂直方向时,该预定距离约为1/2垂直解析度加上该鼠标的高度。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为非水平或垂直方向时,该预定距离约为1/2对角解析度加上该鼠标的宽度或高度。
本发明的一目的在于提供一种多屏幕辨识方法,用于一远端管理系统,其中,该远端管理系统至少包含一远端管理装置,耦接一目标电脑;以及一中控电脑,该中控电脑可经由网络控制该目标电脑;其中该远端管理装置具有一第一影像输入埠及一第二影像输入埠,分别对应一第一屏幕及一第二屏幕,且该远端管理装置可模拟出该第一屏幕、该第二屏幕以及一鼠标控制装置,其中该第一屏幕与该第二屏幕的解析度不相同;该方法至少包含下列步骤:
(S1)使该目标电脑输出一第一影像至该第一影像输入埠,输出一第二影像至该第二影像输入埠,并且在该第一屏幕上产生一鼠标;
(S2)使该鼠标由该第一屏幕的一起始位置沿一第一方向移动一预定距离;
(S3)对该第二屏幕在该步骤(S2)前后分别进行影像撷取,得到一第一图像及一第二图像;
(S4)依据该第一图像及该第二图像判断该第二屏幕在一识别区域是否有变化;
(S5)若在该步骤(S4)中判断有变化,则辨识出该第一屏幕与该第二屏幕之间的相对位置关系。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,更包含下列步骤:
(S6)若在该步骤(S4)中判断无变化,则改以不同方向重复该步骤(S3)~(S5),直到识别出该第二屏幕与该第一屏幕之间有相对位置关系。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,更包含下列步骤:
(S7)依据该相对位置关系将该第一屏幕或该第二屏幕映射至耦接该中控电脑的一或多个中控屏幕。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该第一方向相对于一参考方向所形成的夹角角度为N*22.5度,其中N可以是零或整数。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该不同方向相对于该参考方向所形成的夹角角度为M*22.5度,其中M可以是零或整数,且M不等于N。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该识别区域为长条形或L形,且该识别区域的大小与该鼠标大小有关。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为垂直方向或水平方向时,该识别区域为长条形;当该第一方向或该不同方向为非垂直方向或水平方向时,该识别区域为L形。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该鼠标是沿着该第一屏幕的一边缘穿越至该第二屏幕。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该相对位置关系包含垂直高低落差或水平偏移。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,更包含下列步骤:
(S8)在该步骤(S2)或该步骤(S6)之后,依据该鼠标在该第二屏幕的停留位置判断该垂直高低落差或该水平偏移。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该起始位置为该第一屏幕的中心点。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,该起始位置为该第一屏幕的一上缘区域的中心点。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为水平方向时,该预定距离约为1/2水平解析度加上该鼠标的宽度。
如上所述的多屏幕辨识方法,其中,当该第一方向或该不同方向为垂直方向时,该预定距离约为1/2垂直解析度加上该鼠标的高度。
相较于现有技术,本发明的多屏幕辨识方法能够自动识别远端多个屏幕之间的相对位置,并将其相对位置映射至中控电脑供使用者观看。通过本发明的设计,可以避免手动设定的不便并降低手动设定所产生的误差。
附图说明
图1为本发明的实施例流程图。
图2A为本发明远端管理系统的实施例示意图。
图2B为本发明的一实施例示意图。
图2C为本发明的另一实施例示意图。
图2D为本发明的另一实施例示意图。
图3为本发明的另一实施例示意图。
图4为本发明的另一实施例示意图。
图5A及图5B为本发明的另一实施例示意图。
主要元件符号说明:
1远端管理系统11远端管理装置
12中控电脑13目标电脑
111第一输入埠112第二输入埠
D1第一屏幕D2第二屏幕
H预定距离S起始位置
h垂直高低落差w水平偏移
R参考方向R1第一方向
R2第二方向R3第三方向
R4第四方向R5第五方向
R6第六方向R7第七方向
具体实施方式
以下将以图式配合文字叙述公开本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本创作。此外,为简化图式起见,一些已知的结构与元件在图式中将以简单示意的方式绘出。
本发明的多屏幕辨识方法较佳适用于一种远端管理系统1。如图2A所示,远端管理系统1至少包含远端管理装置11。在一较佳实施例中,远端管理装置11可以是网络型多电脑切换器,并耦接管理一或多台目标电脑13。远端管理装置11的一端经由网络耦接至中控电脑12,另一端则是经由适当的介面耦接至目标电脑13,于此实施例中,介面包含第一影像输入埠111以及第二影像输入埠112,第一影像输入埠111对应耦接至目标电脑13的第一屏幕D1,第二影像输入埠112对应耦接至目标电脑13的第二屏幕D2。所述网络可以是网际网络(Internet)、区域网络(LAN)、广域网络(WAN)、整合服务数字网络(ISDN)、非同步传输网络(ATM)或其他类型的网络,并无特定的限制。
据此,作为桥梁的远端管理装置11会使得此中控电脑12可经由网络控制目标电脑13,亦即此目标电脑13会对来自中控电脑12的操作指令产生反应。中控电脑12可以具有鼠标控制装置以及一或多组屏幕,鼠标控制装置可以是例如键盘、鼠标、轨迹球或触控板等类似的装置。远端管理装置11可以模拟出第一屏幕D1、第二屏幕D2以及鼠标控制装置(未标示),或是其他装置。
请参照图1中的步骤,并请一并参考图2A及图2B的示意图。步骤(S1):使该目标电脑输出一第一影像至该第一影像输入埠,输出一第二影像至该第二影像输入埠,并且在该第一屏幕上产生一鼠标。例如将目标电脑连接至远端管理装置11的第一影像输入埠111及第二影像输入埠112。如此,通过目标电脑13输出对应于第一屏幕D1的第一影像至远端管理装置11的第一输入埠111,输出对应于第二屏幕D2的第二影像至远端管理装置11的第二输入埠112,并且在第一屏幕D1上产生鼠标,于此同时对第二屏幕D2进行影像撷取,并获得第一图像。在本实施例中,此第一屏幕D1及第二屏幕D2可以是远端管理装置11所连接的近端(实体)屏幕;也可以是由远端管理装置11所模拟出来的两个屏幕(如虚线框所示),亦即在远端管理装置11的近端也可以不连接任何的实体屏幕。
步骤(S2):使该鼠标由该第一屏幕的一起始位置沿一第一方向移动一预定距离。如图2B所示,鼠标出现于第一屏幕D1的上缘区域,此时将鼠标移至第一屏幕D1的中心点位置,并将其定义为起始位置S,于此实施例中以第一屏幕D1的中心点作为起始位置,然而在其他实施例中,也可以第一屏幕D1上缘区域的中心点处作为起始位置。接着,从起始位置S沿第一方向R1移动一段预定距离H。并观察鼠标是否有沿第一屏幕D1的边缘穿越至第二屏幕D2。需说明的是,由于起始位置S位于屏幕的中心点处,因此预定距离H可以定义为1/2对角解析度再加上鼠标本身的宽度或高度。
请继续参照图1及图2B。步骤(S3):对该第二屏幕在该步骤(S2)前后分别进行影像撷取,得到一第一图像及一第二图像。接续步骤(S2),于此实施例中,鼠标沿第一屏幕D1的边缘穿越至第二屏幕D2,此时对第二屏幕D2的画面再一次进行影像撷取,并得到第二图像。步骤(S4):依据该第一图像及该第二图像判断该第二屏幕在一识别区域是否有变化。亦即,比对刚才影像撷取所得到的第一图像与第二图像,发现鼠标在第二屏幕D2的识别区域中有变化。须说明的是,于此实施例中,由于鼠标是沿第一方向R1移动,因此当鼠标穿越至第二屏幕D2时,其右下角落位置皆有可能是鼠标出现的地方,因此,在此实施例中,第二屏幕D2的识别区域大致上呈现L形的态样。
接着进行步骤(S5):若在该步骤(S4)中判断有变化,则辨识出该第一屏幕与该第二屏幕之间的相对位置关系。在步骤(S4)中发现鼠标在第二屏幕D2的识别区域中有变化后,可以通过鼠标停留在第二屏幕D2的位置来判断第一屏幕D1与第二屏幕D2的相对位置关系。以图2B的实施例而言,鼠标停留在第二屏幕D2右侧边缘,由画面的像素来看,停留在由上往下数第6个的位置,因此,系统能够判断出第一屏幕D1与第二屏幕D2的垂直高低落差h为6。
本发明的另一实施例,请参照图1A及图2C。步骤(S6):若在该步骤(S4)中判断无变化,则改以不同方向重复该步骤(S3)~(S5),直到识别出该第二屏幕与该第一屏幕之间有相对位置关系。如图2C所示,以第二屏幕D2在第一屏幕D1左方为例,此时若仍然以第一方向R1进行判断,则会发现对第二屏幕D2所撷取到的第一图像与第二图像并无变化,因为鼠标并未穿越至目前第二屏幕D2的所在处。此时则改以不同方向进行辨识,于此实施例中,鼠标从起始位置S处沿第二方向R2移动一段预定距离H并穿越至第二屏幕D2,此时系统发现对第二屏幕D2所撷取的第一图像及第二图像在第二屏幕D2的识别区域发生变化,以此实施例来说,其穿越方向为水平方向移动,鼠标在第二屏幕D2上穿越出现的位置只有可能在右边缘处,因此本实施例第二屏幕D2的识别区域呈现长条形的态样。需说明的是,由于起始位置S位于屏幕的中心点处,因此此处预定距离H可以定义为1/2水平解析度再加上鼠标本身的宽度。
判断有变化之后,进而辨识出第一屏幕D1与第二屏幕D2的相对位置关系。以此实施例而言,鼠标停留在第二屏幕D2右侧边缘处,由像素来看,停留在从上而下第3格的位置,而由第一屏幕D1来看,鼠标穿越处刚好会是边缘垂直解析度的一半(因为起始位置S在第一屏幕D1的中心点位置),因此,在此实施例中鼠标从第一屏幕D1穿越出的像素会落在由上而下的第5格的位置。如此一来,系统即能判断出两个屏幕的垂直高低落差h为5-3=2。
本发明的一实施例,以第二屏幕D2在第一屏幕D1下方为例。如图2D所示,以此实施例来说,若鼠标以起始位置S沿第一方向R1、第二方向R2以及第三方向R3进行穿越,会发现鼠标均无法穿越出第一屏幕D1。必需沿第四方向R4进行穿越辨识,鼠标沿第四方向R4移动一段预定距离H并穿越至第二屏幕D2,如同前述实施例,发现第一图像与第二图像在第二屏幕D2的识别区域有变化,以此实施例来说,其穿越方向为垂直方向移动,鼠标在第二屏幕D2上穿越出现的位置只有可能在上边缘处,因此本实施例第二屏幕D2的识别区域亦呈现长条形的态样。需说明的是,由于起始位置S位于屏幕的中心点处,因此预定距离H可以定义为1/2垂直解析度再加上鼠标本身的高度。
类似地,判断有变化之后,进而辨识出第一屏幕D1与第二屏幕D2的相对位置关系。以此实施例而言,鼠标停留在第二屏幕D2上侧边缘处,由像素来看,停留在从左而右第3格的位置,而由第一屏幕D1来看,鼠标穿越处刚好会是边缘水平解析度的一半(因为起始位置S在第一屏幕D1的中心点位置),因此,在此实施例中鼠标从第一屏幕D1穿越出的像素会落在由左而右的第5格的位置。如此一来,系统即能判断出两个屏幕的水平偏移w为5-3=2。
请继续参照图1,步骤(S7):依据该相对位置关系将该第一屏幕或该第二屏幕映射至耦接该中控电脑的一或多个中控屏幕。系统通过远端管理装置11将上述不同实施例第一屏幕与第二屏幕的相对位置关系映射至中控电脑的屏幕,使用者即能得知目标电脑的第一屏幕与第二屏幕相对的摆放位置,不论是上述的垂直高低落差或水平偏移。
综合以上实施例,简单来说,如图3所示,鼠标所在的第一屏幕D1,以第一屏幕D1的起始位置S可以沿第一方向R1~第七方向R7进行穿越测试,测试相邻的第二屏幕D2与本身的相对位置关系。若以第一方向R1进行穿越,则第二屏幕D2的辨识区域会落在其右下角角落处,大致上呈现L形,而穿越所需移动的预定距离为1/2对角解析度再加上鼠标本身的宽度或高度;若以第二方向R2进行穿越,则第二屏幕D2的辨识区域会落在其右侧边缘处,大致上呈现长条形,而穿越所需移动的预定距离为1/2水平解析度再加上鼠标本身的宽度;若以第三方向R3进行穿越,则第二屏幕D2的辨识区域会落在其右上角角落处,大致上呈现L形,而穿越所需移动的预定距离同为1/2对角解析度再加上鼠标本身的宽度或高度;若以第四方向R4进行穿越,则第二屏幕屏幕D2的辨识区域会落在其上方边缘处,大致上呈现长条形,而穿越所需移动的预定距离为1/2垂直解析度再加上鼠标本身的高度。其余第五方向R5~第七方向R7的则类似于第一方向R1~第三方向R3,故不再赘述。
值得一提的是,第一方向R1与参考方向R所夹的角度为N*45度;当鼠标以第一方向R1无法穿越时,则改以不同方向进行测试,所述不同方向与第一方向R1不同,可以是R2~R7中的任一方向,其与参考方向R所夹的角度为M*45度,其中N不等于M。
请参照图4的实施例,主要是简单说明如何判断第一屏幕D1与第二屏幕D2的相对位置关系。如图4所示,鼠标由第一屏幕D1的起始位置S沿第二方向(水平方向)移动一段预定距离H并穿越至第二屏幕D2,此时依据鼠标停留在第二屏幕D2的位置定义出与其上缘的距离Y2,而鼠标在第一屏幕D1的穿越方向与其上缘的距离定义为Y1,而Y1刚好会等于第一屏幕D1的垂直解析度YD1的一半。通过Y1及Y2即可判断出两屏幕的垂直高低落差h=Y1-Y2。
本发明的另一实施方式,同样适用于远端管理系统1,其硬件架构及流程如同前述实施方式,故不在此赘述。其差别在于,本实施方式主要是用于当第一屏幕D1与第二屏幕D2的解析度相差两倍以上时的测试方式。
请参照图5A及图5B的实施例。如图5A所示,第一屏幕D1的解析度为4K2K,此种解析度较常见的有3840×2160和4096×2160两种规格;第二屏幕的解析度为1024×768。由图式中可以看出,当使用前述实施例的七个方向进行穿越测试时,会发现完全侦测不到第二屏幕D2的存在。
因此,可以通过图5B的实施例的方式进行测试。如图所示,原本的七个方向R1~R7与参考方向R所夹的角度为45度的整数倍,于此实施例中,我们在每个方向之间再加上一个测试方向,如此一来,测试方向与参考方向R所夹的角度即成为22.5度的整数倍。类似于前述实施方式,若第一方向与参考方向R所夹的角度为N*22.5度,若以第一方向进行测试但未能成功,则改以不同方向进行穿越测试,而此实施例的不同方向与参考方向所夹的角度则为M*22.5度,其中M不等于N。其余测试方式与两屏幕相对位置关系的判断方式如同前述实施例作对应的变化,亦不在此赘述。
相较于现有技术,本发明的多屏幕辨识方法能够自动识别远端多个屏幕之间的相对位置,并将其相对位置映射至中控电脑供使用者观看。通过本发明的设计,可以避免手动设定的不便并降低手动设定所产生的误差。
通过以上具体实施例的详述,是希望能更加清楚描述本发明的特征与精神,而并非以上述所公开的较佳具体实施例来对本发明的范畴加以限制,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做各种更动与润饰。因此,本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
Claims (29)
1.一种多屏幕辨识方法,用于一远端管理系统,其特征在于,该远端管理系统至少包含一远端管理装置,耦接一目标电脑;以及一中控电脑,该中控电脑可经由网络控制该目标电脑;其中该远端管理装置具有一第一影像输入埠及一第二影像输入埠,分别对应一第一屏幕及一第二屏幕,且该远端管理装置可模拟出该第一屏幕、该第二屏幕以及一鼠标控制装置;该方法至少包含下列步骤:
(S1)使该目标电脑输出一第一影像至该第一影像输入埠,输出一第二影像至该第二影像输入埠,并且在该第一屏幕上产生一鼠标;
(S2)使该鼠标由该第一屏幕的一起始位置沿一第一方向移动一预定距离;
(S3)对该第二屏幕在该步骤(S2)前后分别进行影像撷取,得到一第一图像及一第二图像;
(S4)依据该第一图像及该第二图像判断该第二屏幕在一识别区域是否有变化;
(S5)若在该步骤(S4)中判断有变化,则辨识出该第一屏幕与该第二屏幕之间的相对位置关系。
2.如权利要求1所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S6)若在该步骤(S4)中判断无变化,则改以不同方向重复该步骤(S3)~(S5),直到识别出该第二屏幕与该第一屏幕之间有相对位置关系。
3.如权利要求2所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S7)依据该相对位置关系将该第一屏幕或该第二屏幕映射至耦接该中控电脑的一或多个中控屏幕。
4.如权利要求3所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,该第一方向相对于一参考方向所形成的夹角角度为N*45度,其中N可以是零或整数。
5.如权利要求4所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,该不同方向相对于该参考方向所形成的夹角角度为M*45度,其中M可以是零或整数,且M不等于N。
6.如权利要求5所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该识别区域系为长条形或L形,且该识别区域的大小与该鼠标大小有关。
7.如权利要求6所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为垂直方向或水平方向时,该识别区域为长条形;当该第一方向或该不同方向为非垂直方向或水平方向时,该识别区域为L形。
8.如权利要求7所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该鼠标是沿着该第一屏幕的一边缘穿越至该第二屏幕。
9.如权利要求8所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该相对位置关系包含垂直高低落差或水平偏移。
10.如权利要求9所述的多屏幕识别方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S8)在该步骤(S2)或该步骤(S6)之后,依据该鼠标在该第二屏幕的停留位置判断该垂直高低落差或该水平偏移。
11.如权利要求10所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该起始位置为该第一屏幕的中心点。
12.如权利要求10所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该起始位置为该第一屏幕的一上缘区域的中心点。
13.如权利要求12所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为水平方向时,该预定距离约为1/2水平解析度加上该鼠标的宽度。
14.如权利要求13所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为垂直方向时,该预定距离约为1/2垂直解析度加上该鼠标的高度。
15.如权利要求14所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为非水平或垂直方向时,该预定距离约为1/2对角解析度加上该鼠标的宽度或高度。
16.一种多屏幕辨识方法,用于一远端管理系统,其特征在于,该远端管理系统至少包含一远端管理装置,耦接一目标电脑;以及一中控电脑,该中控电脑可经由网络控制该目标电脑;其中该远端管理装置具有一第一影像输入埠及一第二影像输入埠,分别对应一第一屏幕及一第二屏幕,且该远端管理装置可模拟出该第一屏幕、该第二屏幕以及一鼠标控制装置,其中该第一屏幕与该第二屏幕的解析度不相同;该方法至少包含下列步骤:
(S1)使该目标电脑输出一第一影像至该第一影像输入埠,输出一第二影像至该第二影像输入埠,并且在该第一屏幕上产生一鼠标;
(S2)使该鼠标由该第一屏幕的一起始位置沿一第一方向移动一预定距离;
(S3)对该第二屏幕在该步骤(S2)前后分别进行影像撷取,得到一第一图像及一第二图像;
(S4)依据该第一图像及该第二图像判断该第二屏幕在一识别区域是否有变化;
(S5)若在该步骤(S4)中判断有变化,则辨识出该第一屏幕与该第二屏幕之间的相对位置关系。
17.如权利要求16所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S6)若在该步骤(S4)中判断无变化,则改以不同方向重复该步骤(S3)~(S5),直到识别出该第二屏幕与该第一屏幕之间有相对位置关系。
18.如权利要求17所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S7)依据该相对位置关系将该第一屏幕或该第二屏幕映射至耦接该中控电脑的一或多个中控屏幕。
19.如权利要求18所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,该第一方向相对于一参考方向所形成的夹角角度为N*22.5度,其中N可以是零或整数。
20.如权利要求19所述的多屏幕辨识方法,其特征在于,该不同方向相对于该参考方向所形成的夹角角度为M*22.5度,其中M可以是零或整数,且M不等于N。
21.如权利要求20所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该识别区域为长条形或L形,且该识别区域的大小与该鼠标大小有关。
22.如权利要求21所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为垂直方向或水平方向时,该识别区域为长条形;当该第一方向或该不同方向为非垂直方向或水平方向时,该识别区域为L形。
23.如权利要求22所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该鼠标是沿着该第一屏幕的一边缘穿越至该第二屏幕。
24.如权利要求23所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该相对位置关系包含垂直高低落差或水平偏移。
25.如权利要求24所述的多屏幕识别方法,其特征在于,更包含下列步骤:
(S8)在该步骤(S2)或该步骤(S6)之后,依据该鼠标在该第二屏幕的停留位置判断该垂直高低落差或该水平偏移。
26.如权利要求25所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该起始位置为该第一屏幕的中心点。
27.如权利要求25所述的多屏幕识别方法,其特征在于,该起始位置为该第一屏幕的一上缘区域的中心点。
28.如权利要求27所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为水平方向时,该预定距离约为1/2水平解析度加上该鼠标的宽度。
29.如权利要求28所述的多屏幕识别方法,其特征在于,当该第一方向或该不同方向为垂直方向时,该预定距离约为1/2垂直解析度加上该鼠标的高度。
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