CN110399087A - 屏幕触控的控制方法、终端设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

屏幕触控的控制方法、终端设备及计算机可读存储介质 Download PDF

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CN110399087A CN201910704911.5A CN201910704911A CN110399087A CN 110399087 A CN110399087 A CN 110399087A CN 201910704911 A CN201910704911 A CN 201910704911A CN 110399087 A CN110399087 A CN 110399087A
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马美榕
潘晓慧
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Abstract

本发明公开了一种屏幕触控的控制方法,包括:当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。本发明还公开了一种终端和计算机可读存储介质。本发明通过当终端设备检测到触控操作请求时,调整该终端设备中至少一运行参数,实时提高终端设备的处理性能,从而提高了终端设备执行触控操作请求的效率。

Description

屏幕触控的控制方法、终端设备及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种屏幕触控的控制方法、终端设备及计算机可读存储介质。
背景技术
安卓操作系统在移动终端得到了广泛应用,其性能问题备受关注。其中,基于安卓操作系统开发的应用界面的屏幕触控效果为产品开发中性能优化的重点。
在现有的安卓操作系统处理流程中,当用户使用电容笔在终端屏幕上发出触控操作时,操作系统并不能及时调度足够的处理资源及时处理,响应速度慢而导致执行触控操作效率低的问题。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种屏幕触控的控制方法、终端设备和计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中现有的安卓操作系统不能及时调度足够的处理资源及时处理用户的触控操作请求,响应速度慢而导致系统执行触控操作效率低的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种屏幕触控的控制方法,所述屏幕触控的控制方法包括如下步骤:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;
在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。
可选地:所述触控操作请求由至少一移动单元触发产生,所述移动单元为触控笔或用户手指触发中的至少一个。
可选地:所述运行参数包括运行的内核数目和/或内核的工作频率。
可选地:在接收到所述触控操作请求后,所述终端设备分析与所述触控操作请求相关的信息,并根据所述信息针对至少一个运行参数进行调整。
可选地:所述信息包括与所述触控操作请求的界面对应的应用信息和/或与所述触控操作请求关联的用户行为特征。
可选地,所述当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数的步骤包括:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,判断当前是否存在空闲的内核;
当判定存在空闲的内核时,启动空闲的内核。
可选地,所述当判定存在空闲的内核时,启动空闲的内核的步骤包括:
当判定存在空闲的内核时,获取所述空闲的内核的处理能力等级;
将处理能力等级最高的内核作为目标内核;
启动所述目标内核。
可选地,所述当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数的步骤包括:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,升高运行的内核的工作频率。
可选地,所述升高运行的内核的工作频率的步骤包括:
获取运行的内核的温度;
根据所述运行的内核的温度确定对应的目标工作频率;
将所述运行的内核的工作频率设定为所述目标工作频率。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端设备,该终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的屏幕触控的控制程序,所述屏幕触控的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有屏幕触控的控制程序,所述屏幕触控的控制程序被处理器执行时实现如上所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
本发明实施例提出的一种屏幕触控的控制方法、终端设备和可读计算机存储介质。本发明通过当终端设备检测到触控操作请求时,调整该终端设备中至少一运行参数,实时提高终端设备的处理性能,从而提高了终端设备执行触控操作的效率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图;
图2为本发明屏幕触控的控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明屏幕触控的控制方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明屏幕触控的控制方法第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。
本发明提供一种解决方案,通过当终端设备检测到触控操作请求时,调整该终端设备中至少一运行参数,实时提高终端设备的处理性能,从而提高了终端设备执行触控操作的效率
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU,通信总线1002,存储器1003。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。存储器1003可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1003可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,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。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1003中可以包括操作系统和屏幕触控的控制程序。
在图1所示的装置中,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,并执行以下操作:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;
在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
所述触控操作请求由至少一移动单元触发产生,所述移动单元为触控笔或用户手指触发中的至少一个。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中运行的内核数目和/或内核的工作频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
在接收到所述触控操作请求后,所述终端设备分析与所述触控操作请求相关的信息,并根据所述信息针对至少一个运行参数进行调整。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
在接收到所述触控操作请求后,所述终端设备分析与所述触控操作请求相关的信息,并根据与所述触控操作请求的界面对应的应用信息和/或与所述触控操作请求关联的用户行为特征。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,判断当前是否存在空闲的内核;
当判定存在空闲的内核时,启动空闲的内核。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
当判定存在空闲的内核时,获取所述空闲的内核的处理能力等级;
将处理能力等级最高的内核作为目标内核;
启动所述目标内核。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,升高运行的内核的工作频率。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1003中存储的屏幕触控的控制程序,还执行以下操作:
获取运行的内核的温度;
根据所述运行的内核的温度确定对应的目标工作频率;
将所述运行的内核的工作频率设定为所述目标工作频率。
参照图2,本发明第一实施例提供一种屏幕触控的控制方法,所述方法包括:
步骤S10,当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;
本发明应用于具备电子屏幕的终端设备,触控操作请求由至少一移动单元触发产生,该移动单元为触控笔或用户手指触发中的至少一个。
其中,触控笔可为电容笔。以运行安卓系统的终端设备为例,安卓系统的内核层侦测到电容笔触发的触控操作请求时,生成对应的触控文件,EventHub节点通过读取该触控文件生成触控事件。安卓系统服务包含两个重要的线程InputReaderThread和InputDispatcherThread,其内部分别对应InputReader和InputDispatcher两个工作类。InputReader进程从EventHub中读取到该触控事件并将其转发给InputDispatcher。
在本实施例中,终端设备可调整的运行参数包括处理器的运行参数和内存参数。其中,终端设备上运行的安卓系统包含处理器资源管理模块,负责调整处理器的运行参数,其中,可调整的处理器的运行参数包括内核的数目、内核的工作频率以及内核占用率。调整的方法可以是单独调整内核的数目,单独调整内核的工作频率,单独调整内核占用率,或者同时调整内核的数目和频率,同时调整内核的频率和占用率等。此外,还可以调整终端设备的内存参数,即调整终端设备的内存占用率。
当调整的方法是单独调整内核的数目时,需要先判断当前是否存在空闲的内核,当判定存在空闲的内核时启动空闲的内核。当存在多个空闲的内核,可以随机挑选其中一个或几个内核进行启动,也可以启动所有空闲的内核。
进一步地,当判定存在空闲的内核时,获取所述空闲的内核的处理能力等级,将处理能力等级最高的内核作为目标内核,启动该目标内核,以快速提高处理器当前的处理性能。或者,当来自电容笔的触控操作对系统的性能需求小于处理能力等级最低的内核的处理能力时,将处理能力等级最低的内核作为目标内核,启动该目标内核,在提高处理器当前的处理性能的同时避免系统资源的浪费。
当调整的方法是单独调整内核的频率时,可以升高正在运行的内核的工作频率。当存在多个正在运行的内核时,可以随机升高其中一个或几个内核的频率,也可以升高所有内核的频率。或者,获取各个正在运行的内核的进程数目或计算资源占用率,根据进程数目或计算资源占用率确定目标内核,升高目标内核的频率,例如升高进程数目最多或者计算资源占用率最高的内核的频率,并将触控操作处理任务调度到升高频率的内核上进行处理。
进一步地,当内核频率升高时其功耗也相应升高,内核的温度会上升,内核温度高时运行的稳定性有所下降,并且有可能带来整体功耗的快速上升,因此可以获取所有正在运行的内核的温度,根据运行的内核的温度确定对应的目标工作频率,将运行的内核的工作频率设定为目标工作频率。
获取所述运行的内核的温度,根据所述运行的内核的温度确定对应的目标工作频率,将所述运行的内核的工作频率设定为所述目标工作频率。
例如可设计多个温度区间,对每一个温度区间,对应设置一个可调整到的目标工作频率。先确定运行内核的温度所在的温度区间,进而获取对应的目标工作频率。
当调整方法包括调整内核的数目和调整内核的频率时,优先调整内核的数目,再调整内核的频率。具体地,先查询是否有空闲的内核,若有空闲的内核则先启动空闲的内核;若没有空闲的内核,再调高正在运行的内核的频率。
当调整的方法为单独调整内核的占用率时,先获取当前内核的占用率,将其与预设的内核占用率阈值进行比较,计算出当前的内核占用率与预设的内核占用率阈值之间的内核占用率差值,再获取当前运行在内核中的各个进程对内核的占用率,根据各个进程对内核的占用率和内核占用率差值确定需释放的进程。例如若当前的内核占用率为80%,和预设的内核占用率50%相差30%,当前有三个进程运行在该内核中,进程1占用20%,进程2占用15%,进程3占用5%,那么确定结束进程1和进程2,以释放它们所占用的内核资源。
当调整的方法包括调整内核的占用率和内核的频率时,优先调整内核的频率,再调整内核的占用率。具体地,先调整内核的频率,调整后重新计算内核的占用率,当内核的占用率仍然大于预设的内核占用率阈值时,进一步调整内核的占用率。
当调整的方法为调整终端设备的内存占用率时,先获取当前内存的占用率,将其与预设的内存占用率阈值进行比较,计算出当前的内存占用率与预设的内存占用率阈值之间的内存占用率差值,再获取当前运行在内核中的各个进程对内存的占用率,根据各个进程对内存的占用率和内核占用率差值确定需释放的进程。例如若当前的内存占用率为90%,和预设的内核占用率60%相差30%,当前有三个进程运行在该内核中,进程1占用35%,进程2占用20%,进程3占用8%,那么确定结束进程1,以释放其所占用的35%的内存。
步骤S20,在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。
在调整完处理器的运行参数后,处理器的性能被调整到了一个较高的等级,此时控制处理器响应触控操作请求。
为了节省处理器的资源和功耗,当处理器处理完毕触控操作请求时,需要及时恢复处理器的运行参数,即将处理器的内核数目和频率恢复到调整前的状态。
在本实施例中,通过当终端设备检测到触控操作请求时,调整该终端设备中至少一运行参数,实时提高终端设备的处理性能,从而提高了终端设备执行触控操作的效率。
进一步的,参照图3,本发明第二实施例基于第一实施例提供一种屏幕触控的控制方法,本实施例在步骤S10包括:
步骤S30,当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,获取与所述触控操作请求的界面对应的应用信息;
步骤S40,根据所述应用信息调整所述终端设备中至少一运行参数。
用户在不同的应用程序中使用电容笔或手指进行触控操作时,对触控操作的处理速度的有着不同的要求。例如当用户用电容笔或手指浏览网页或文档时,只是简单地将网页进行上下滑动、将文档进行翻页或对文档做简单的笔记,对触控操作的反应速度要求较低;而当用户用电容笔或手指玩游戏或者绘画时,对触控操作的反应速度要求很高。因此,可以获取用户触控操作的界面对应的应用信息,以根据该应用信息调节终端设备的运行参数,以将系统性能实时调整到与用户的触控操作相匹配的水平。
例如,若从当前获取的应用信息中判断出用户正在使用电容笔或手指进行绘画时,将处理器的内核数量增加到八个内核,若从当前获取的应用信息中判断出用户正在使用电容笔或手指浏览网页时,只需将处理器的内核数量增加到四个内核。
在本实施例中,通过获取与所述电容笔操作的界面对应的应用信息,并根据所述应用信息调节所述处理器的运行参数,高效满足了不同应用场景下对电容笔触发的触控操作的处理速度需求。
进一步的,参照图4,本发明第三实施例基于第一实施例提供一种屏幕触控的控制方法,本实施例在步骤S10包括:
步骤S50,当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,获取与所述触控操作请求关联的用户行为特征;
在接收到电容笔或用户手指的触控操作时,确定触发该触控操作的应用程序,并获取用户在该应用程序上的行为特征,包括用户使用该应用程序的频次和使用时长、用户在应用程序界面上使用电容笔或手指发生触控操作的频率、用户使用的电容笔的笔头大小以及用户使用电容笔或手指时的压力大小等。
步骤S60,根据所述用户行为特征调整所述终端设备的至少一运行参数。
若用户对应用程序的使用频次越高、使用时长越长、使用电容笔或手指发生触控操作的频率越高,表明此时对系统性能的要求越高,需要将处理器的性能调整到较高的等级;反之,若用户对该应用程序的历史使用频次越低、历史使用时长越短、使用电容笔或手指发生触控操作的频率越低,表明此时对系统性能的要求越低,只需要将处理器的性能调整到一般的等级。
同时,通过接收电容笔信号并进行分析处理,得到对应的触控轨迹的位置信息,可以计算出电容笔的触控面积,进而估计出触发此次触控操作的对应的电容笔的笔头大小。电容笔头越大,表明用户对触控操作的灵敏度要求越低,只需要将处理器的性能调整到一般的等级,电容笔头越小,表明用户对触控操作的灵敏度要求越高,需要将处理器的性能调整到较高的等级。
此外,通过屏幕的压力传感器还可以获取电容笔触发或手指触发的触控操作对应的压力值,触控操作对应的压力值大,表明用户对触控操作的反应速度有更高的要求,需要将处理器的性能调整到较高的级别,触控操作对应的压力值小,表明用户对触控操作的反应速度较为适应,只需要将处理器的性能调整到一般的等级。
在根据上述用户行为特征调节处理器的运行参数时,由于用户行为特征中涉及的特征种类较多,处理器的运行参数调整也具备多种方案,需要建立用户行为特征与处理器运行参数调整方案之间的对应关系,以实现快速有效的调整。
可以先将处理器的运行参数调整方案分成多个等级,例如可以分成高、中、低三个等级。当只调整处理器的内核数目中,高、中、低三个等级对应的可启动的内核数目依次降低;当只调整处理器的内核的频率时,高、中、低三个等级对应的可调整的内核频率依次降低;当既可以调整处理器的内核数目又可以调整处理器的内核频率时,由于可调整的参数增加,可以将调整方案细分为更多的等级,例如分为六个等级,第一等级将运行的内核的频率调整到第一级频率,第二等级将运行的内核的频率调整到第二级频率,其中,第二级频率高于第一级频率,第三等级启动n1个内核,第四等级启动n2个内核,其中n2大于n1,第五等级将n2个内核的频率调整到第一级频率,第六等级将n2个内核的频率调整到第二级频率。
相应地需要基于用户行为特征数据对用户行为进行等级评估,以与处理器的运行参数调整方案的等级相关联。由于用户行为特征中的用户使用应用程序的频次、使用时长以及在应用程序界面上使用电容笔发生触控操作的频率都共同反映的是使用频率类型的特征,可以将其归为一类并单独基于其进行等级的评估。一种评估的方法为,当处理器的运行参数调整方案分为高、中、低三个等级时,为每个等级设置三个区间,这三个区间分别对应用户使用应用程序的频次、使用时长以及在应用程序界面上使用电容笔或使用手指发生触控操作的频率。当接收到电容笔或手指触发的触控操作时,确定用户使用应用程序的频次、使用时长以及在应用程序界面上使用电容笔或使用手指发生触控操作的频率所落入的区间,选择与落入区间对应的运行参数调整方案。需要说明的是,不同等级的区间可以有重叠的数值范围,可以分别确定用户使用应用程序的频次、使用时长以及在应用程序界面上使用电容笔发生触控操作的频率各自所属的区间等级,最后将其中最低的区间等级作为用户行为特征的等级。
当考虑的用户行为特征包括用户使用的电容笔的笔头大小和用户使用电容笔或使用手指时的压力大小时,也根据处理器的运行参数调整方案所划分的等级对应设置不同等级的区间。当接收到电容笔触发的触控操作时,分别确定用户使用的电容笔的笔头大小和用户使用电容笔时或使用手指时的压力大小各自所属的区间等级,将其中最低的区间等级作为用户行为特征的等级,从而确定处理器的运行参数调整方案。
为了综合考虑各类用户行为特征对处理器的运行参数调整方案的影响,可以考虑采用加权运算的方法。具体地,为根据每一类用户行为特征的重要程度设定对应的加权因子,在根据预设的区间等级获得每一类用户行为特征对应的等级值后,根据多个等级值和对应的加权因子计算出一个平均的等级值,根据平均的等级值确定当前最终的用户行为特征等级,从而选取对应等级的处理器的运行参数调整方案。
进一步的,为了节约系统处理资源,并不是在每次调整处理器运行参数的时候都去查询一次用户行为特征,而是在一个较长的预设周期内去收集用户行为特征,基于对其的等级评估选择对应等级的调整方案。在系统运行的过程中需要不断更新用户行为特征数据集,在预设的时间点不断调整方案的等级。
可选的,为了得到更为匹配的处理器运行参数调整方案,每次在确定处理器运行参数调整方案时,可以先使用最低层级的一种,同时在预设时间周期内监测电容笔或手指触控操作的处理速度,若处理速度等于或大于预设阈值,则每次调整时都使用此调整方案,若处理速度达不到预设阈值,则在下一次调整时选择更高级别的调整方案。
每次执行完电容笔触发或手指触发的触控操作后需要恢复处理器的运行参数,但如果通过用户行为特征分析出用户在使用电容笔或使用手指进行连续快速的操作,可以不来回切换处理器的运行参数,而是在预设时间段内维持调整后的运行参数,以减少频繁调整处理器的运行参数的资源损耗。此外,当处理器性能无法通过调整运行参数提高时,可以提示用户是否结束一些后台运行的程序。
在一些应用场景下,用户可能会同时使用手指触控屏幕和电容笔触控屏幕。若系统在检测到由手指触发的触控操作时也调整处理器的运行参数,并且并未恢复处理器的运行参数,那么在检测到电容笔触发的触控操作时,需要先确定处理器是否已经在调整后的参数下运行,如果处理器已经在调整后的参数下运行,则不需要再次调整处理器的运行参数。
在本实施例中,通过获取与所述触控操作请求关联的用户行为特征,并根据所述用户行为特征调节所述处理器的运行参数,由于可以准确的捕捉到用户对触控操作的处理速度的要求,选择与之匹配的处理器运行参数调整方案,提高处理器资源的利用率。
本发明还提供一种终端,该终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的屏幕触控的控制程序,所述屏幕触控的控制程序被所述处理器执行时实现所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有屏幕触控的控制程序,所述屏幕触控的控制程序被处理器执行时实现所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明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以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (11)

1.一种屏幕触控的控制方法,应用于一终端设备,其特征在于,所述屏幕触控的控制方法包括以下步骤:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数;
在所述运行参数调整后,所述终端设备响应或处理所述触控操作请求。
2.如权利要求1所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于:所述触控操作请求由至少一移动单元触发产生,所述移动单元为触控笔或用户手指触发中的至少一个。
3.如权利要求1所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于:所述运行参数包括运行的内核数目和/或内核的工作频率。
4.如权利要求1所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于:在接收到所述触控操作请求后,所述终端设备分析与所述触控操作请求相关的信息,并根据所述信息针对至少一个运行参数进行调整。
5.如权利要求4所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于:所述信息包括与所述触控操作请求的界面对应的应用信息和/或与所述触控操作请求关联的用户行为特征。
6.如权利要求1至5任一项所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于,所述当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数的步骤包括:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,判断当前是否存在空闲的内核;
当判定存在空闲的内核时,启动空闲的内核。
7.如权利要求6所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于,所述当判定存在空闲的内核时,启动空闲的内核的步骤包括:
当判定存在空闲的内核时,获取所述空闲的内核的处理能力等级;
将处理能力等级最高的内核作为目标内核;
启动所述目标内核。
8.如权利要求1至5任一项所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于,所述当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,调整所述终端设备中至少一运行参数的步骤包括:
当所述终端设备接收到一触控操作请求时,根据所述触控操作请求,升高运行的内核的工作频率。
9.如权利要求8所述的屏幕触控的控制方法,其特征在于,所述升高运行的内核的工作频率的步骤包括:
获取运行的内核的温度;
根据所述运行的内核的温度确定对应的目标工作频率;
将所述运行的内核的工作频率设定为所述目标工作频率。
10.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的屏幕触控的控制处理程序,所述屏幕触控的控制处理程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有屏幕触控的控制处理程序,所述屏幕触控的控制处理程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的屏幕触控的控制方法的步骤。
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