CN111506234B - 触摸屏边缘防误触方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种触摸屏边缘防误触方法、装置、存储介质及电子设备,属于触摸屏领域,能够有效地抑制所有掌根情况产生的边缘大面积信号。该触摸屏边缘防误触方法包括:接收边缘触摸信号;在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号。

Description

触摸屏边缘防误触方法、装置、存储介质及电子设备
技术领域
本公开涉及触摸屏领域,尤其涉及一种触摸屏边缘防误触方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
相关技术中,手机正在向全面屏方向发展。但是随着手机边框越来越窄,对手机边缘的触控精度要求也越来越高。然而相关技术中还没有一种方案能够有效地抑制所有掌根情况产生的边缘大面积信号。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种触摸屏边缘防误触方法、装置、存储介质及电子设备。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种触摸屏边缘防误触方法,包括:接收边缘触摸信号;在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号。
可选地,所述在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,包括:在所述大面积信号满足以下条件时保持所述边缘信号量阈值不变:在所述大面积信号中,位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,包括:在所述大面积信号满足以下条件时,降低所述边缘信号量阈值:在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值,而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号。
根据本公开的第二实施例,提供一种触摸屏边缘防误触装置,包括:接收模块,用于接收边缘触摸信号;动态调整模块,用于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号。
可选地,所述动态调整模块还包括动态调整子模块,用于:在所述大面积信号满足以下条件时保持所述边缘信号量阈值不变:在所述大面积信号中,位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述动态调整模块还包括动态调整子模块,用于:在所述大面积信号满足以下条件时,降低所述边缘信号量阈值:在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值,而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号。
根据本公开的第三实施例,提供一种触摸屏边缘防误触装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行根据本公开第一实施例所述的方法。
根据本公开的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被处理器执行时实现根据本公开第一实施例所述方法的步骤。
根据本公开的第五实施例,提供一种电子设备,包括根据本公开第二实施例所述的装置。
通过采用上述技术方案,由于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下能够动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,因此能够有效地抑制所有掌根情况产生的边缘大面积信号,进而避免因没有抑制边缘大面积信号导致的边缘报点对触摸屏面内报点的影响。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种触摸屏边缘防误触方法的流程图。
图2示出了一种示例性的边缘信号量分布图。
图3示出了图2所示的边缘信号量的示例性数值。
图4示出了另一种示例性的边缘信号量分布图。
图5示出了图4所示的边缘信号量的示例性数值。
图6示出根据本公开一种实施例的触摸屏边缘防误触装置的示意框图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种触摸屏边缘防误触装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种触摸屏边缘防误触方法的流程图,该方法用于终端中,如图1所示,该方法可以包括以下步骤。
在步骤S11中,接收边缘触摸信号。
在本公开中,边缘触摸信号是指被检测到的、位于触摸屏边缘位置处的触摸信号,其可以由例如触摸传感器检测并被根据本公开实施例的方法所利用。
在步骤S12中,在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号。
在本公开中,大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号。
通过采用上述技术方案,由于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下能够动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,因此能够有效地抑制所有掌根情况产生的边缘大面积信号,进而避免因没有抑制边缘大面积信号导致的边缘报点对触摸屏面内报点的影响。
图2示出了一种示例性的边缘信号量分布图,而且这种边缘信号量是由例如掌根产生的。从图中可以看出,在这种掌根情况下,边缘被触摸节点中的边缘信号量均大于边缘信号量阈值。图3示出了图2所示的边缘信号量的示例性数值,如图3所示,如果边缘信号量阈值被设置为30,则有两个相邻节点的边缘信号量(也即30和50)超过了边缘信号量阈值,在这种情况下,边缘触摸信号会被判定为大面积信号,因此边缘不报点。所以,针对图2和图3所示的边缘信号量分布,在在所述大面积信号中位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值的情况下,保持所述边缘信号量阈值不变,也即在这种情况下不需调整边缘信号量阈值,因为在这种情况下能够有效地抑制边缘误报点。
图4示出了另一种示例性的边缘信号量分布图,而且这种边缘信号量是由例如掌根产生的。从图中可以看出,在这种掌根情况下,边缘大面积信号会在中间被中断,也即在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于当前的边缘信号量阈值也即边缘信号量阈值1,而不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于当前的边缘信号量阈值也即边缘信号量阈值1。图5示出了图4所示的边缘信号量的示例性数值,如图5所示,如果当前的边缘信号量阈值也即边缘信号量阈值1被设置为30,则从左数第2个和第5个节点中的信号量阈值超过了边缘信号量阈值1,而第2个和第5个节点之间的节点也即第3和第4个节点中的边缘信号量没有超过边缘信号量阈值,在这种情况下,如果不对边缘信号量阈值1进行调整,则边缘大面积信号是不会被判断为是手掌根产生的信号,因此第2个和第5个节点会被正常报点,此时如果触摸屏面内有正常的触控操作,则边缘会被用户判定为鬼点,并且会影响面内的正常触控操作。因此在上述情况下,也即在在所述大面积信号中位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值、而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值的情况下,需要降低所述边缘信号量阈值,也即例如将边缘信号量阈值1降低为边缘信号量阈值2(假设边缘信号量阈值2为例如15),以使得边缘掌根信号量均大于边缘信号量阈值2,这样边缘大面积信号就可以被判定为是手掌根信号,从而不会被报点,既能够有效地抑制边缘大面积误触摸,又不会影响面内的正常触控操作。
图6示出根据本公开一种实施例的触摸屏边缘防误触装置的示意框图,如图6所示,该装置包括:接收模块61,用于接收边缘触摸信号;动态调整模块62,用于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号。
通过采用上述技术方案,由于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下能够动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,因此能够有效地抑制所有掌根情况产生的边缘大面积信号,进而避免因没有抑制边缘大面积信号导致的边缘报点对触摸屏面内报点的影响。
可选地,所述动态调整模块62还包括动态调整子模块,用于:在所述大面积信号满足以下条件时保持所述边缘信号量阈值不变:在所述大面积信号中,位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述动态调整子模块,还用于:在所述大面积信号满足以下条件时,降低所述边缘信号量阈值:在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值,而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值。
可选地,所述大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图7是根据一示例性实施例示出的一种触摸屏边缘防误触装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图7,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的触摸屏边缘防误触方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件806为装置800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述触摸屏边缘防误触方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述触摸屏边缘防误触方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践本公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (5)

1.一种触摸屏边缘防误触方法,其特征在于,包括:
接收边缘触摸信号,其中,所述边缘触摸信号是指被检测到的、位于触摸屏边缘位置处的触摸信号;
在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,其中,所述大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号;
其中,所述在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,包括:
在所述大面积信号满足以下条件时保持所述边缘信号量阈值不变:在所述大面积信号中,位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值;以及
在所述大面积信号满足以下条件时,降低所述边缘信号量阈值以使得边缘掌根信号量均大于降低后的边缘信号量阈值:在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值,而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值。
2.一种触摸屏边缘防误触装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收边缘触摸信号,其中,所述边缘触摸信号是指被检测到的、位于触摸屏边缘位置处的触摸信号;
动态调整模块,用于在所述边缘触摸信号是大面积信号的情况下,动态调整边缘信号量阈值来抑制所述大面积信号,其中,所述大面积信号是指包括位于至少3个连续节点中的边缘信号量的信号;
其中,所述动态调整模块还包括动态调整子模块,用于:
在所述大面积信号满足以下条件时保持所述边缘信号量阈值不变:在所述大面积信号中,位于至少两个相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值;以及
在所述大面积信号满足以下条件时,降低所述边缘信号量阈值以使得边缘掌根信号量均大于降低后的边缘信号量阈值:在所述大面积信号中,位于不相邻节点中的边缘信号量均大于所述边缘信号量阈值,而所述不相邻节点之间的节点中的边缘信号量小于所述边缘信号量阈值。
3.一种触摸屏边缘防误触装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行根据权利要求1所述的方法。
4.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,该程序指令被处理器执行时实现权利要求1所述方法的步骤。
5.一种电子设备,其特征在于,包括根据权利要求3所述的装置。
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