CN111158505A - 一种粗细笔迹书写方法及装置、电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种粗细笔迹书写方法及装置、电子设备,包括:检测输入的笔端触控信号,对所述笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;根据所述笔端触控信息,确定触控点宽度和触控点路径,根据所述触控点宽度和触控点路径,确定与所述触控点宽度相对应的笔迹;对所述笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;显示平滑处理后的笔迹。本发明能够实现笔头粗细不同的触摸笔的识别与笔迹显示。
Description
技术领域
本发明涉及触摸输入软件技术领域,特别是指一种粗细笔迹书写方法及装置、电子设备。
背景技术
触摸屏、电子白板等触摸输入设备在日常生活中的应用越来越广泛,触摸输入软件能够实现手写输入、编辑等功能。现有的触摸输入设备一般能够识别单一笔头的触摸笔的输入信号,并显示相应的笔迹,尚无法实现笔头粗细不同的触摸笔的识别与笔迹显示。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提出一种粗细笔迹书写方法及装置、电子设备,能够实现笔头粗细不同的触摸笔的识别与笔迹显示。
基于上述目的,本发明提供了一种粗细笔迹书写方法,包括:
检测输入的笔端触控信号,对所述笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;
根据所述笔端触控信息,确定触控点宽度和触控点路径,根据所述触控点宽度和触控点路径,确定与所述触控点宽度相对应的笔迹;
对所述笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
显示平滑处理后的笔迹。
可选的,所述笔端触控信号包括触控点的位置、宽高信号,所述笔端触控信息包括触控点位置、触控点宽度、触控点路径。
可选的,所述触控点宽度为3毫米到20毫米。
可选的,利用拉格朗日插值算法进行所述等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行所述平滑处理。
本发明实施例还提供一种粗细笔迹书写装置,包括:
检测模块,用于检测输入的笔端触控信号,对所述笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;
笔迹分析模块,用于根据所述笔端触控信息,确定笔端宽度和笔端路径,根据所述笔端宽度和笔端路径,确定与所述笔端宽度对应的笔迹;
处理模块,用于对所述笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
显示模块,用于显示平滑处理后的笔迹。
可选的,所述笔端触控信号包括触控点的位置、宽高信号,所述笔端触控信息包括触控点位置、触控点宽度、触控点路径。
可选的,所述触控点宽度为3毫米到20毫米。
可选的,所述处理模块利用拉格朗日插值算法进行所述等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行所述平滑处理。
本发明实施例还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现所述粗细笔迹书写方法。
从上面所述可以看出,本发明提供的粗细笔迹书写方法及装置、电子设备,通过检测输入的笔端触控信号,对笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;根据笔端触控信息,确定触控点宽度和触控点路径,根据触控点宽度和触控点路径,确定与触控点宽度相对应的笔迹;对笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;最终显示平滑处理后与笔端宽度对应的笔迹。本发明能够实现笔头粗细不同的触摸笔的识别与笔迹显示。
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为本发明实施例的方法流程示意图;
图2为本发明实施例的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明。
需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。
图1为本发明实施例的方法流程示意图。如图所示,本发明实施例提供的粗细笔迹书写方法,包括:
S10:检测输入的笔端触控信号,对笔端触控信号进行处理生成笔端触控信息;
触摸笔在触摸输入设备上进行交互时,产生笔端触控信号,包括触控点的位置、时间、宽高、压力等信号,对笔端触控信号进行处理生成笔端触控信息,包括触控点位置、触控点时间、触控点宽度、触控点路径等。其中,对应不同粗细的触摸笔笔头,可检测识别触控点宽度为3毫米到20毫米。
S11:根据笔端触控信息,确定触控点宽度和触控点路径,根据触控点宽度和触控点路径,确定对应触控点宽度的笔迹;
S12:对笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
本发明实施例中,基于触控点宽度的笔迹,利用拉格朗日插值算法进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行平滑处理,笔迹经插值、平滑处理后,于触摸输入设备上显示。
S13:显示平滑处理后的笔迹。
本发明实施例中,首先根据检测输入的笔端触控信号,确定触控点宽度(笔端宽度),可检测不同宽度的触控点宽度,识别不同粗细的笔头;在此基础上,根据笔端所经过的路径,检测确定触控点路径(笔端路径),进而确定相应笔端宽度所形成的笔迹,对笔迹进行插值化处理、平滑处理,最终显示相应笔端宽度的笔迹。
图2为本发明实施例的装置结构示意图。如图所示,本发明实施例提供的粗细笔迹书写装置,包括:
检测模块,用于检测输入的笔端触控信号,对笔端触控信号进行处理生成笔端触控信息;
触摸笔在触摸输入设备上进行交互时,产生笔端触控信号,包括触控点的位置、时间、宽高、压力等信号,对笔端触控信号进行处理生成笔端触控信息,包括触控点位置、触控点时间、触控点宽度、触控点路径等。其中,对应不同粗细的触摸笔笔头,可检测识别触控点宽度为3毫米到20毫米。
笔迹分析模块,用于根据笔端触控信息,确定笔端宽度和笔端路径,根据笔端宽度和笔端路径,确定对应笔端宽度的笔迹;
处理模块,用于对笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
本发明实施例中,处理模块基于触控点宽度的笔迹,利用拉格朗日插值算法进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行平滑处理,笔迹经插值、平滑处理后,经显示模块显示处理后的笔迹。
显示模块,用于显示平滑处理后的笔迹。
本发明实施例中,首先利用检测模块检测输入的笔端触控信号,确定触控点宽度(笔端宽度),根据检测的不同宽度的触控点宽度,识别不同粗细的笔头;利用检测模块根据笔端所经过的路径,检测触控点路径(笔端路径),利用笔迹分析模块根据笔端宽度和笔端路径确定相应笔端宽度所形成的笔迹,利用处理模块对笔迹进行插值化处理、平滑处理,最终利用显示模块显示平滑处理后的笔迹。
基于上述目的,本发明实施例还提出了一种执行所述粗细笔迹书写方法的装置的一个实施例。所述装置包括:
一个或多个处理器以及存储器。
所述执行所述粗细笔迹书写方法的装置还可以包括:输入装置和输出装置。
处理器、存储器、输入装置和输出装置可以通过总线或者其他方式连接。
存储器作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的粗细笔迹书写方法对应的程序指令/模块(例如,图2所示的处理模块)。处理器通过运行存储在存储器中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行服务器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例的粗细笔迹书写方法。
存储器可以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、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据执行所述粗细笔迹书写方法的装置的使用所创建的数据等。此外,存储器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、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至会员用户行为监控装置。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入装置可接收输入的数字或字符信息,以及产生与执行粗细笔迹书写方法的装置的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置可包括显示屏等显示设备。
所述一个或者多个模块存储在所述存储器中,当被所述一个或者多个处理器执行时,执行上述任意方法实施例中的粗细笔迹书写方法。所述执行所述粗细笔迹书写方法的装置的实施例,其技术效果与前述任意方法实施例相同或者类似。
本发明实施例还提供了一种非暂态计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的列表项操作的处理方法。所述非暂态计算机存储介质的实施例,其技术效果与前述任意方法实施例相同或者类似。
最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。所述计算机程序的实施例,其技术效果与前述任意方法实施例相同或者类似。
此外,典型地,本公开所述的装置、设备等可为各种电子终端设备,例如手机、个人数字助理(PDA)、平板电脑(PAD)、智能电视等,也可以是大型终端设备,如服务器等,因此本公开的保护范围不应限定为某种特定类型的装置、设备。本公开所述的客户端可以是以电子硬件、计算机软件或两者的组合形式应用于上述任意一种电子终端设备中。
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,该计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中。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介质实现。
此外,应该明白的是,本文所述的计算机可读存储介质(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。
上述实施例的装置用于实现前述实施例中相应的方法,并且具有相应的方法实施例的有益效果,在此不再赘述。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本发明的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。
另外,为简化说明和讨论,并且为了不会使本发明难以理解,在所提供的附图中可以示出或可以不示出与集成电路(IC)芯片和其它部件的公知的电源/接地连接。此外,可以以框图的形式示出装置,以便避免使本发明难以理解,并且这也考虑了以下事实,即关于这些框图装置的实施方式的细节是高度取决于将要实施本发明的平台的(即,这些细节应当完全处于本领域技术人员的理解范围内)。在阐述了具体细节(例如,电路)以描述本发明的示例性实施例的情况下,对本领域技术人员来说显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下或者这些具体细节有变化的情况下实施本发明。因此,这些描述应被认为是说明性的而不是限制性的。
尽管已经结合了本发明的具体实施例对本发明进行了描述,但是根据前面的描述,这些实施例的很多替换、修改和变型对本领域普通技术人员来说将是显而易见的。例如,其它存储器架构(例如,动态RAM(DRAM))可以使用所讨论的实施例。
本发明的实施例旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何省略、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 (9)
1.一种粗细笔迹书写方法,其特征在于,包括:
检测输入的笔端触控信号,对所述笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;
根据所述笔端触控信息,确定触控点宽度和触控点路径,根据所述触控点宽度和触控点路径,确定与所述触控点宽度相对应的笔迹;
对所述笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
显示平滑处理后的笔迹。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述笔端触控信号包括触控点的位置、宽高信号,所述笔端触控信息包括触控点位置、触控点宽度、触控点路径。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述触控点宽度为3毫米到20毫米。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,利用拉格朗日插值算法进行所述等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行所述平滑处理。
5.一种粗细笔迹书写装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测输入的笔端触控信号,对所述笔端触控信号进行处理,生成笔端触控信息;
笔迹分析模块,用于根据所述笔端触控信息,确定笔端宽度和笔端路径,根据所述笔端宽度和笔端路径,确定与所述笔端宽度对应的笔迹;
处理模块,用于对所述笔迹进行等宽插值处理,对插值处理后的笔迹进行平滑处理;
显示模块,用于显示平滑处理后的笔迹。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述笔端触控信号包括触控点的位置、宽高信号,所述笔端触控信息包括触控点位置、触控点宽度、触控点路径。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述触控点宽度为3毫米到20毫米。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理模块利用拉格朗日插值算法进行所述等宽插值处理,对插值处理后的笔迹,利用滑动平均滤波法进行所述平滑处理。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至4任意一项所述的方法。
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