CN110187812B - 一种激活触摸屏的方法、电子设备及触摸通讯设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种激活触摸屏的方法、电子设备、触摸通讯设备及计算机可读储存介质,属于通讯领域,在触摸通讯设备触发通信事件时,执行以下步骤:启动触摸通讯设备位于触摸屏一侧的摄像头;以及获取摄像头与障碍物的距离;其中,当摄像头与障碍物的距离大于预设距离时,激活触摸屏。本发明提供的激活触摸屏的方法是在触摸通讯设备触发通信事件时,通过启动触摸通讯设备位于触摸屏一侧的摄像头来获取摄像头与障碍物的距离;由于摄像头较之面积更大且位于通讯设备最表面的触摸屏而言,会受到更好的保护,因此通过摄像头来获取距离的操作方式更加的稳定可靠,其中,当距离大于预设距离时,可以让触摸屏被激活,从而方便用户进行正常通话操作。
Description
技术领域
本发明涉及通讯领域,具体而言,涉及一种激活触摸屏的方法、电子设备及触摸通讯设备及计算机可读储存介质。
背景技术
触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
现有技术中通常利用触摸屏中的距离传感器来感应手机和障碍物之间距离以防止通话过程中的误触摸事件。
但是手机的触摸屏容易损坏,当触摸屏被损坏或存在故障而无法使用时,其中的距离传感器也经常无法正常工作,那么当通信事件触发时手机就会立即黑屏,进而无法亮屏,用户无法结束当前通信事件,从而影响用户的正常通信。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种激活触摸屏的方法、电子设备及触摸通讯设备及计算机可读储存介质,以改善现有技术的测距部件工作不稳定,导致在某些情况下无法激活触摸屏致使用户无法正常通话的问题。
为实现上述目的,根据本发明的一个方面提供了一种激活触摸屏的方法,用于触摸通讯设备,包括以下步骤:
在所述触摸通讯设备触发通信事件时,执行以下步骤:
启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头;以及
获取所述摄像头与障碍物的距离;
其中,当所述摄像头与所述障碍物的距离大于预设距离时,激活所述触摸屏。
在本实施例的一些实施方式中:利用三角测距原理获取所述摄像头与所述障碍物之间的距离。
在本实施例的一些实施方式中:在所述触摸通讯设备触发通信事件时,
判断所述触摸通讯设备自所述通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间;
若是,则执行启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头的步骤。
在本实施例的一些实施方式中:判断所述触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间是否小于预设时间包括:
在所述触摸通讯设备的通讯事件触发后,从所述预设时间开始倒计时,直至所述触摸屏熄屏时,倒计时停止;
判断倒计时停止时,所述倒计时是否为零,若否,则表明所述触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于所述预设时间。
在本实施例的一些实施方式中:判断所述触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间是否小于预设时间包括:
在取所述触摸通讯设备的通讯事件触发后,开始计时,直至所述触摸屏熄屏时,计时停止;
判断计时停止时的时间是否小于所述预设时间,若是,则表明所述触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于所述预设时间。
在本实施例的一些实施方式中:在所述触摸通讯设备触发通信事件时,
先判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障;
若是,则执行:
判断所述触摸通讯设备自所述通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间的步骤。
在本实施例的一些实施方式中:判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障包括以下步骤:
通过所述触摸屏受到的压力是否大于所述触摸屏的承受力来判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否有裂痕;
若是,则表明所述触摸通讯设备的触摸屏有裂痕。
在本实施例的一些实施方式中:判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障包括以下步骤:
步骤a:判断所述触摸通讯设备是否跌落;若是,则执行步骤b;
步骤b:判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否有裂痕;若是,则执行步骤c:
步骤c:判断P-sensor是否覆盖触所述裂痕,若是,则表明所述触摸通讯设备的触摸屏故障。
在本实施例的一些实施方式中:在所述步骤a中,通过所述触摸通讯设备的加速度、所述触摸通讯设备的倾斜角度以及所述触摸通讯设备单位时间内在竖直方向发生的位移中的一项或多项来判断所述触摸通讯设备是否跌落。
根据本发明的第二方面还提供了一种用于执行上述激活触摸屏的方法的电子设备,包括:电性连接的获取模块和处理模块,其中,
所述获取模块,其用于在触摸通讯设备触发通信事件时,启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头,并获取所述摄像头与障碍物的距离;
所述处理模块,其用于当所述距离大于预设距离时,激活所述触摸屏。
根据本发明的第三方面还提供了一种包括上述的电子设备的触摸通讯设备,包括:处理器、储存器、通讯总线、摄像头及触摸屏;其中,
所述处理器通过所述通讯总线与所述储存器通讯连接;
所述处理器包括所述获取模块和所述处理模块,其用于执行所述储存器中储存的激活触摸屏程序。
根据本发明的第四方面还提供了一种计算机可读储存介质,所述计算机可读储存介质储存有一个或多个程序,所述一个或多个程序可被一个或多个处理器执行,以实现如上所述的激活触摸屏的方法的步骤。
本发明提供的激活触摸屏的方法,不同于以往的采用距离传感器来测距的方法,而是在触摸通讯设备触发通信事件时,通过启动触摸通讯设备位于触摸屏一侧的摄像头来获取摄像头与障碍物的距离;这是由于摄像头较之面积更大且位于通讯设备最表面的触摸屏而言,通常会受到更好的保护,那么即使当触摸屏被损坏,摄像头仍然可以正常工作,因此通过摄像头来获取距离的操作方式更加的稳定可靠,其中,当距离大于预设距离时,激活触摸屏,可以让触摸屏被激活,变为可操作状态,从而方便用户进行正常通话操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所用要实用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述的附图是本发明的一些实施方式,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示出了本发明实施例提供的一种激活触摸屏的方法的流程图;
图2示出了本发明实施例提供的判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障的流程图;
图3示出了本发明实施例提供的另一种激活触摸屏的方法的流程图;
图4示出了本发明实施例提供的触摸通讯设备的示意图;
图5示出了本发明实施例提供的电子设备的示意图。
图中:10-触摸通讯设备;11-储存器;12-通讯总线;13-处理器;14-摄像头;15-触摸屏;
20-电子设备;21-计时器;22-检测模块;23-获取模块;24-处理模块。
具体实施方式
下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,上面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了清楚、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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以上对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例
请参阅图1至图3,本实施例提供了一种激活触摸屏的方法,用于触摸通讯设备,在一些实施例中,该激活触摸屏的方法包括:在触摸通讯设备触发通信事件时,执行以下步骤,步骤S400,启动触摸通讯设备位于触摸屏15一侧的摄像头14,以及步骤S500,获取摄像头14与障碍物的距离。本实施例的一些实施方式直接利用摄像头14来对触摸通讯设备与障碍物之间的距离进行测量,这种方法的优点在于可以利用摄像头14来测出触摸通讯设备与障碍物的距离,当触摸通讯设备与障碍物的距离大于预设距离时,可以将触摸通讯设备的触摸屏15激活,从而方便用户进行正常通话操作,而由于摄像头14通常会受到更好的保护,因此其工作更加的稳定可靠,可以有效避免触摸屏受损时影响客户正常通话操作的情况发生。
其中,本实施例中所说的通信事件包括但不限于拨打电话、接通电话或者语音通话。障碍物可以是人体、动物或者衣物。
本实施例所说的位于触摸屏15一侧的摄像头14中的触摸屏15指用户想要进行操作的那个触摸屏15,例如当触摸通讯设备只有一个触摸屏15时,则启动位于和该触摸屏15同一侧的摄像头14,而在一些情况下,触摸通讯设备具有两个以上的触摸屏15时,则会开启用户在触发通信事件时最后操作的那个触摸屏15一侧的摄像头14。
本实施例中提出的激活是指让触摸屏15由熄屏转变为可进行操作的亮屏或者其他可操作状态。
在本实施例的一些实施方式中,可以不在触摸通讯设备中设置P-sensor(proximity sensor,距离传感器),在触摸通讯设备拨打或者接通电话时,只利用摄像头14对触摸通讯设备于障碍物之间的距离进行检测。本实施方式利用摄像头14代替P-sensor来检测触摸通讯设备与障碍物之间的距离,同样可以实现触摸通讯设备在离障碍物较近时触摸屏15熄灭,而触摸通讯设备在离障碍物较远时触摸屏15激活。
在本实施例的一些实施方式中,触摸通讯设备中的摄像头14可以和P-sensor同时工作,此时可以将预设距离设置成与P-sensor的工作距离相同,此时将预设距离设置成与P-sensor的工作距离相同就显的尤为重要了,这样可以保证P-sensor和摄像头14同步工作,即让触摸通讯设备在离障碍物到达一定距离时,P-sensor和摄像头14测出的距离同时触发关闭或者激活触摸屏15的操作,这样可以避免出现操作的干涉,从而保证触摸通讯设备的正常使用。
步骤S600,当距离大于预设距离时,激活触摸屏15。预设距离是预先设置的距离数值,当触摸通讯设备的触摸屏15在与障碍物的距离较远时,触摸通讯设备的触摸屏15保持亮起,此时可以方便用户进行正常通话操作,而当触摸通讯设备的触摸屏15与障碍物之间的距离小于预设距离时,触摸屏15熄灭,防止误触。
获取摄像头14与障碍物的距离的步骤主要包括利用三角测距原理获取摄像头14与障碍物之间的距离。其中,三角测距原理主要包括两种方式,一种是单点激光测距原理,其原理如下:激光头Laser与摄像头在同一水平线(称为基准线)上,其距离为s,摄像头焦距为f,激光头与基准线的夹角为β。激光头Laser与摄像头在同一水平线(称为基准线)上,其距离为s,摄像头焦距为f,激光头与基准线的夹角为β。
假设目标物体Object在点状激光器的照射下,反射回摄像头成像平面的位置为点P。假设目标物体Object在点状激光器的照射下,反射回摄像头成像平面的位置为点P。
由几何知识可作相似三角形,激光头、摄像头与目标物体组成的三角形,相似于摄像头、成像点P与辅助点P′。P与辅助点P′。
设PP′=x,q、d如图所示,则由相似三角形可得:PP′=x,q、d如图所示,则由相似三角形可得:f/x=q/s==>q=fs/x
可分为两部分计算:X=x1+x2=f/tan和β+pixelSize*position
其中pixelSize是像素单位大小,position是成像的像素坐标相对于成像中心的位置。
最后,可求得距离d:d=q/sinβ。
三角测距的另一种方式是线状激光三角测距,其原理为将激光光条的中心点P1、成像点P1′、摄像头、激光头作为基准面,中心点P1就符合单点结构光测距。对于任一点(该点不在基准面上),也可由三角测距得出。将激光光条的中心点P1、成像点P1′、摄像头、激光头作为基准面,中心点P1就符合单点结构光测距。对于任一点(该点不在基准面上),也可由三角测距得出。
将成像平面镜像到另一侧。其中P1′,P2′和分别是P1和P2的成像位置,对于点P2、成像点P2′、摄像头、激光头所形成的平面,与基准面存在夹角θ,也符合单点结构光测距。此时的焦距为f′,x的几何意义同单点激光测距原理。将成像平面镜像到另一侧。其中P1′,P2′和分别是P1和P2的成像位置,对于点P2、成像点P2′、摄像头、激光头所形成的平面,与基准面存在夹角θ,也符合单点结构光测距。此时的焦距为f′,x的几何意义同单点激光测距原理。
d'/baseline=f'/x
d′是P2与baseline所成平面上P2到底边的高(类比于单点激光测距原理中的q)。同样x可分为两部分计算d′是P2与baseline所成平面上P2到底边的高(类比于单点激光测距原理中的q)。同样x可分为两部分计算x=f'/tanβ+pixelSize*position
上述中的平面与基准面的夹角为θ上述中的平面与基准面的夹角为θ,f'/f=cosθ
tanθ=(|P2'.y-P1'.y|)/f
可求得f′:可求得f′:f'=f/cos(arctan((P2'.y-P1'.y)/f))。
在本实施例的另一些实施方式中,在触摸通讯设备触发通信事件时,还需要获取触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间;
判断触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间;
若是,则执行启动触摸通讯设备位于触摸屏15一侧的摄像头14的步骤。
其中,预设时间为预先设置的一个时间数值,用于和触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间进行对比;自通信事件触发至息屏的时间指当用户在使用触摸通讯设备时,触摸通讯设备在P-sensor的作用下自通信事件触发至息屏的时间,P-sensor作为可以感应触摸通讯设备和障碍物距离的感应器,会在触摸通讯设备和障碍物位于一定距离时让触摸通讯设备熄屏,而在一些情况下,可能出现触摸通讯设备在触发通信事件时立刻熄屏。
在本实施例中,触摸通讯设备包括但不限于手机、平板、通话手表、智能手环等可以进行语音通话的设备。
判断触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间是否小于预设时间包括:
在触摸通讯设备的通讯事件触发后,从预设时间开始倒计时,直至触摸屏15熄屏时,倒计时停止;
判断倒计时停止时,倒计时是否为零,若否,则表明触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于预设时间。
或者:在取触摸通讯设备的通讯事件触发后,开始计时,直至触摸屏15熄屏时,计时停止;
判断计时停止时的时间是否小于预设时间,若是,则表明触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于预设时间。
在本实施例的一些实施方式中,可以分别用倒计时和正向计时的方式来对触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间与预设时间进行对比。
触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间小于预设时间通常是发生在触摸通讯设备内的P-sensor工作异常的时候。
本实施例主要讨论触摸屏15上的裂痕对P-sensor工作的影响,但是在因其他原因导致P-sensor工作异常,从而令触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间小于预设时间的情况,也在本实施例所提出的P-sensor工作异常的范围内。
请参阅图2,在本实施例的一些实施方式中,在触摸通讯设备触发通信事件时,
先判断触摸通讯设备的触摸屏是否故障;
若是,则执行:
判断触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间的步骤。
而判断触摸通讯设备的触摸屏是否故障包括以下步骤:
步骤a:判断触摸通讯设备是否跌落;若是,则执行步骤b;
步骤b:判断触摸通讯设备的触摸屏是否有裂痕;若是,则执行步骤c:
步骤c:判断P-sensor是否覆盖触裂痕,若是,则表明触摸通讯设备的触摸屏故障。
触摸屏上的故障主要包括出现裂痕或者显示异常等会对P-sensor产生影响的情况。
当触摸通讯设备的触摸屏15上出现裂痕时,由于P-sensor覆盖触摸屏15裂痕导致距离传感器被遮挡,此时P-sensor会让触摸通讯设备在触发通信事件时立刻熄屏,由于P-sensor灵敏度较高,会让触摸通讯设备在极短的时间内就完成自通信事件触发到屏灭的过程。
为了保证触摸通讯设备的触摸屏15不会在触发通信事件时立即熄灭,并在接触人体前会熄灭,因此可以将预设时间设置在0.8~1.5秒内,比如将预设时间设置为1秒,此时可以保证该预设时间大于触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间,且触摸通讯设备的触摸屏15在接触人体前,摄像头14就已经启动,并在触摸屏15接触人体前使触摸屏15熄灭。
为了方便设置,可以将预设距离设置成与P-sensor的工作距离相同,当然,在设置有预设时间时,由于摄像头14只会在P-sensor工作异常时工作,因此,预设距离的设置也不是必须与P-sensor的工作距离相同,此时将预设时间设置成其他的数值也是可以的。
手机在跌落时,一般触摸屏15受到破损的几率较大,直接利用摄像头14来对触摸通讯设备与障碍物之间的距离进行检测,可以在触摸屏15有破损时仍保证触摸通讯设备在离障碍物较近时触摸屏15熄灭,而触摸通讯设备在离障碍物较远时触摸屏15激活。
检测触摸通讯设备是否跌落,具体包括:
获取触摸通讯设备的加速度,和/或,获取触摸通讯设备的倾斜角度,和/或,获取触摸通讯设备单位时间内在竖直方向发生的位移;
基于加速度,和/或,倾斜角度,和/或,位移,确定触摸通讯设备是否跌落。
例如,在触摸通讯设备内设置一个预设的加速度值,当触摸通讯设备以大于这个加速度值在竖直方向上进行移动时,可以判定触摸通讯设备跌落;
在触摸通讯设备内设置一个预设的倾斜角度值,当触摸通讯设备在单位时间内倾斜角度值的改变大于该预设值时,可以判定触摸通讯设备跌落;
在触摸通讯设备设置一个预设位移距离,当触摸通讯设备在单位时间内的移动距离超过该预设位移距离时,判定触摸通讯设备跌落。
在本实施例的另一些实施方式中,检测触摸通讯设备的触摸屏15是否碎裂,还包括:
在步骤b中,通过触摸屏受到的压力是否大于触摸屏的承受力来判断触摸通讯设备的触摸屏是否有裂痕;
若是,则表明触摸通讯设备的触摸屏有裂痕。
用户在未使用触摸通讯设备时,会将触摸通讯设备放置在裤兜、衣兜或者包等地方,而触摸通讯设备在位于这些地方时有时会受到一定的挤压,当挤压力过大时,可能导致触摸屏15出现裂痕。
当然,以上仅为本实施例中讨论的触摸屏15出现裂痕的两种方式,在用户具体使用过程中,触摸屏15也可能因为其他原因而导致出现裂痕,而这些裂痕都有可能导致P-sensor的工作异常。
请参阅图3,本实施例提供的激活触摸屏的方法的具体步骤如下:
步骤S100’:开始;
步骤a:检测触摸通讯设备是否跌落;或者检测触摸屏15所受压力是否过大。当触摸通讯设备跌落或者触摸屏15所受压力过大时,执行下一步骤;
步骤S200’:检测触摸屏15是否有故障,若没有,则正常使用,若有故障,则执行下一步骤;
步骤S300’:对比触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间和预设时间,若该时间大于预设时间,则P-sensor为正常工作,触摸通讯设备可以正常使用,若该时间小于预设时间,则P-sensor工作异常,执行下一步骤;
步骤S400’:启动摄像头14,然后执行下一步骤;
步骤S500’:获取摄像头14与障碍物之间的距离,之后执行下一步骤;
步骤S600’:将摄像头14与障碍物之间的距离与预设距离进行对比,若摄像头14与障碍物之间的距离小于预设距离,则触摸屏15保持熄灭,若摄像头14与障碍物之间的距离大于预设距离,则激活触摸屏15,并可以执行下一步骤;
步骤S700’:用户根据需要,在触摸屏15上进行操作。
请参阅图5,本申请的一些实施例还提供了一种用于执行上述激活触摸屏的方法的电子设备20,包括电性连接的获取模块23和处理模块24,其中,
获取模块23,其用于在触摸通讯设备触发通信事件时,启动触摸通讯设备位于触摸屏15一侧的摄像头14,并获取摄像头14与障碍物的距离;
处理模块24,其用于当距离大于预设距离时,激活触摸屏15。
在本实施例的一些实施方式中,该电子设备还包括电性连接的计时器21和检测模块22,
计时器21,其用于在触摸通讯设备触发通信事件时,获取触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间;
检测模块22,其用于检测触摸通讯设备的触摸屏是否碎裂。
在本实施例的一些是实施方式中,获取模块23,还用于获取触摸通讯设备的触摸屏15光线的变化;
获取模块23,还用于获取触摸通讯设备的触摸屏15光线的变化。
请参阅图4,本申请的一些实施例还提供了一种触摸通讯设备10,处理器13、储存器11、通讯总线12、摄像头14及触摸屏15;其中,
处理器13通过通讯总线12与储存器11通讯连接;
处理器13包括获取模块23和处理模块24,其用于执行储存器11中储存的激活触摸屏15程序。
本实施例提供的触摸通讯设备可以利用摄像头14来测出触摸通讯设备与障碍物的距离,当触摸通讯设备与障碍物的距离大于预设距离时,可以将触摸通讯设备的触摸屏15激活,从而方便用户进行正常通话操作。
本申请的一些实施例还提供了一种计算机可读储存介质,计算机可读储存介质储存有一个或多个程序,一个或多个程序可被一个或多个处理器执行,以实现如上的激活触摸屏的方法的步骤。
利用本实施例提供的计算机可读储存介质,可以利用摄像头14来测出触摸通讯设备与障碍物的距离,当触摸通讯设备与障碍物的距离大于预设距离时,可以将触摸通讯设备的触摸屏15激活,从而方便用户进行正常通话操作。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,笔记本电脑,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(NetworkProcessor,NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。其中,存储器还用于存储程序,所述处理器在接收到执行指令后,执行所述程序,后述本发明实施例任一实施例揭示的流程定义的服务器所执行的方法可以应用于处理器中,或者由处理器实现。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种激活触摸屏的方法,其特征在于,包括以下步骤:
在触摸通讯设备触发通信事件时,执行以下步骤:
启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头;以及
获取所述摄像头与障碍物的距离;
其中,当所述摄像头与所述障碍物的距离大于预设距离时,激活所述触摸屏;
在所述触摸通讯设备触发通信事件时,
判断所述触摸通讯设备自所述通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间;若是,则执行启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头的步骤;
在所述触摸通讯设备触发通信事件时,先判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障;若是,则执行:判断所述触摸通讯设备自所述通信事件触发至熄屏的时间是否小于预设时间的步骤;
判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障包括以下步骤:
步骤a:判断所述触摸通讯设备是否跌落;若是,则执行步骤b;
步骤b:判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否有裂痕;若是,则执行步骤c:
步骤c:判断P-sensor是否覆盖触所述裂痕,若是,则表明所述触摸通讯设备的触摸屏故障;
在所述步骤a中,通过所述触摸通讯设备的加速度、所述触摸通讯设备的倾斜角度以及所述触摸通讯设备单位时间内在竖直方向发生的位移中的一项或多项来判断所述触摸通讯设备是否跌落。
2.根据权利要求1所述的激活触摸屏的方法,其特征在于,利用三角测距原理获取所述摄像头与所述障碍物之间的距离。
3.根据权利要求1所述的激活触摸屏的方法,其特征在于,判断所述触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间是否小于预设时间包括:
在所述触摸通讯设备的通讯事件触发后,从所述预设时间开始倒计时,直至所述触摸屏熄屏时,倒计时停止;
判断倒计时停止时,所述倒计时是否为零,若否,则表明所述触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于所述预设时间。
4.根据权利要求1所述的激活触摸屏的方法,其特征在于,判断所述触摸通讯设备自通信事件触发至息屏的时间是否小于预设时间包括:
在取所述触摸通讯设备的通讯事件触发后,开始计时,直至所述触摸屏熄屏时,计时停止;
判断计时停止时的时间是否小于所述预设时间,若是,则表明所述触摸通讯设备自通信事件触发至熄屏的时间小于所述预设时间。
5.根据权利要求4所述的激活触摸屏的方法,其特征在于,判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障包括以下步骤:
通过所述触摸屏受到的压力是否大于所述触摸屏的承受力来判断所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障是否有裂痕;
若是,则表明所述触摸通讯设备的触摸屏是否故障。
6.一种用于执行权利要求1-5中任一项所述激活触摸屏的方法的电子设备,其特征在于,包括:电性连接的获取模块和处理模块,其中,
所述获取模块,其用于在触摸通讯设备触发通信事件时,启动所述触摸通讯设备位于所述触摸屏一侧的摄像头,并获取所述摄像头与障碍物的距离;
所述处理模块,其用于当所述距离大于预设距离时,激活所述触摸屏。
7.一种包括权利要求6所述的电子设备的触摸通讯设备,其特征在于,包括:处理器、储存器、通讯总线、摄像头及触摸屏;其中,
所述处理器通过所述通讯总线与所述储存器通讯连接;
所述处理器包括所述获取模块和所述处理模块,其用于执行所述储存器中储存的激活触摸屏程序。
8.一种计算机可读储存介质,其特征在于,所述计算机可读储存介质储存有一个或多个程序,所述一个或多个程序可被一个或多个处理器执行,以实现如权利要求1-5中任一项所述的激活触摸屏的方法的步骤。
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