CN112445378A - 触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质 Download PDF

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CN112445378A CN202011323491.5A CN202011323491A CN112445378A CN 112445378 A CN112445378 A CN 112445378A CN 202011323491 A CN202011323491 A CN 202011323491A CN 112445378 A CN112445378 A CN 112445378A
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Abstract

本申请公开了一种触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质,涉及人机交互技术领域,该方法通过获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息,根据每一位置信息获取目标识别器在位移过程中丢失触摸点时所对应的目标位置,根据目标位置确定目标位置对应的丢失状态,根据丢失状态更新目标位置对应的位置信息,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。

Description

触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及人机交互技术领域,尤其是涉及一种触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
AR(Augmented Reality)技术,是一种全新的人机交互技术。AR类产品的出现,是第一次实现虚拟世界与现实世界相互“融合”,完成屏幕的“跨越”,人机交互设计也开始从二维平面迈向三维世界。然而,由于市场和技术的因素,AR产品的人机交互界面仍然处于早期阶段,各种理念和方法仍处于初步形成与试验阶段。AR市场在短期内主要分为基于手机等移动设备的移动AR和基于头显设备的AR眼镜,但也包括车载HUD、商超大屏互动等等。
目前,由于AR交互装置存在一定硬件缺陷,致使在交互过程中AR交互装置的触摸点出现丢失的情况,但由于技术缺陷无法准确地获取并修复AR交互装置丢失触摸点的位置信息,从而导致交互失败。
发明内容
本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种触摸点位置更新方法,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。
本申请还提出一种具有上述触摸点位置更新方法的电子设备;
本申请还提出一种具有上述触摸点位置更新方法的计算机可读存储介质。
根据本申请的第一方面实施例的触摸点位置更新方法,获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息;
根据所述每一位置信息获取所述目标识别器在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置;
根据所述目标位置确定所述目标位置对应的丢失状态;
根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息。
根据本申请实施例的触摸点位置更新方法,至少具有如下有益效果:通过获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息,根据每一位置信息获取目标识别器在位移过程中丢失触摸点时所对应的目标位置,根据目标位置确定目标位置对应的丢失状态,根据丢失状态更新目标位置对应的位置信息,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。
根据本申请的一些实施例,所述目标识别器包括多个预设触摸点,对应的,所述触摸点位置更新方法还包括:
根据所述目标识别器的多个预设触摸点获取所述目标识别器的身份标识,所述身份标识用于获取所述目标识别器的预设触摸点对应的触摸点信息。
根据本申请的一些实施例,所述获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息,包括:
获取所述目标识别器的多个所述预设触摸点产生的所述每一位置信息,所述每一位置信息包括所述多个预设触摸点对应的多个点位信息。
根据本申请的一些实施例,所述根据所述每一位置信息获取所述目标识别器在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置,包括:
获取所述每一位置信息中多个预设触摸点的多个点位信息;
根据所述每一位置信息中的点位信息的个数获取发生触摸点丢失时所对应的所述目标位置。
根据本申请的一些实施例,所述根据所述目标位置确定对应的丢失状态,包括:
根据所述目标识别器的身份标识确定所述每一预设触摸点所对应的所述每一触摸点信息;
根据所述目标位置获取发生触摸点丢失的所述预设触摸点;
根据所述预设触摸点及所述目标识别器的身份标识获取对应的触摸点信息;
根据所述预设触摸点的所述触摸点信息确定所述目标位置的丢失状态,所述丢失状态用于标识丢失的所述预设触摸点的所述触摸点信息的类型,所述触摸点信息的类型包括坐标信息或角度信息。
根据本申请的一些实施例,根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息,包括:
若所述触摸点信息的类型为角度信息,则获取所述目标位置对应的前一位置信息,将所述目标位置的位置信息更新为所述前一位置信息。
根据本申请的一些实施例,所述将所述目标位置的位置信息更新为所述前一位置信息之后,还包括:
获取所述目标位置对应的后一位置信息;
根据所述后一位置信息获取所述后一位置信息所对应的所述角度信息;
根据获取的所述角度信息和所述角度信息对应的预设触摸点的坐标信息计算出所述目标位置的位置信息。
根据本申请的一些实施例,根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息,包括:
若所述触摸点信息的类型为坐标信息,则获取其他预设触摸点中对应的角度信息,根据所述角度信息和所述角度信息对应的预设触摸点的坐标信息计算出所述目标位置的位置信息。
根据本申请的第二方面实施例的电子设备,包括:
至少一个处理器,以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行所述指令时实现如第一方面实施例所述的触摸点位置更新方法。
根据本申请实施例的电子设备,至少具有如下有益效果:通过执行第一方面实施例提到的触摸点位置更新方法,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。
根据本申请的第三方面实施例的计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如第一方面实施例所述的触摸点位置更新方法。
根据本申请的计算机可读存储介质,至少具有如下有益效果:通过执行第一方面实施例中提到的触摸点位置更新方法,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
图1为本申请实施例中触摸点位置更新方法的目标识别器的具体应用实例;
图2为本申请实施例中触摸点位置更新方法的目标识别器与交互电容屏的具体应用实例;
图3为本申请实施例中触摸点位置更新方法的具体流程示意图;
图4为本申请实施例中触摸点位置更新方法的步骤S200的具体流程示意图;
图5为本申请实施例中触摸点位置更新方法的步骤S300的具体流程示意图;
图6为本申请实施例中触摸点位置更新方法的步骤S400的具体流程示意图。
附图标记:
目标识别器100,预设触摸点110;交互电容屏200。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
需要说明的是,在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同流程图中的顺序执行所示出或描述的步骤。如果涉及到“若干”,其含义是一个以上,如果涉及到“多个”,其含义是两个以上,如果涉及到“以下”,均应理解为包括本数。本文所提供的任何以及所有实例或示例性语言(“例如”、“如”等)的使用仅意图更好地说明本申请的实施例,并且除非另外要求,否则不会对本申请的范围施加限制。
需要说明的是,如无特殊说明,在实施例中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。此外,除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与本技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例,而不是为了限制本申请。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的组合。
AR(Augmented Reality)技术,是一种全新的人机交互技术。AR类产品的出现,是第一次实现虚拟世界与现实世界相互“融合”,完成屏幕的“跨越”,人机交互设计也开始从二维平面迈向三维世界。然而,由于市场和技术的因素,AR产品的人机交互界面仍然处于早期阶段,各种理念和方法仍处于初步形成与试验阶段。AR市场在短期内主要分为基于手机等移动设备的移动AR和基于头显设备的AR眼镜,但也包括车载HUD、商超大屏互动等等。
目前,由于AR交互装置存在一定硬件缺陷,致使在交互过程中AR交互装置的触摸点出现丢失的情况,但由于技术缺陷无法准确地获取并修复AR交互装置丢失触摸点的位置信息,从而导致交互失败。
基于此,本申请实施例提供了一种触摸点位置更新方法、电子设备及计算机可读存储介质,通过获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息,根据每一位置信息获取目标识别器在位移过程中丢失触摸点时所对应的目标位置,根据目标位置确定目标位置对应的丢失状态,根据丢失状态更新目标位置对应的位置信息,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。
在一些实施例中,如图1所示,目标识别器100为AR交互装置,可以在交互电容屏200上产生位置信息的器件,与交互感应装置例如交互电容屏200贴合的一面设有若干个预设触摸点110,触摸点的个数可以根据实际需求进行设定,本申请实施例中以三个触摸点为例,三个触摸点通过连线方式构成一个完整的三角形。
本申请实施例中提到的触摸点更新方法还包括:根据目标识别器100的多个预设触摸点110获取到目标识别器100的身份标识,该身份标识用于获取目标识别器100的预设触摸点110所对应的触摸点信息。其中,以目标识别器100上预设有三个触摸点为例,三个触摸点构成一个完整的三角形。交互电容屏200的识别系统内预置有多个目标识别器100的身份标识以及身份标识所对应的预设触摸点110的触摸点信息,例如,通过预先采集各个目标识别器100的各个预设触摸点110的触摸点信息,并将其存储在识别系统内,将该目标识别器100以及对应的触摸点信息配置上相应的身份标识,以确定该目标识别器100。如图2所示,当一个目标识别器100放置在交互电容屏200时,交互电容屏200会感应目标识别器100上的预设触摸点110,根据多个预设触摸点110确定该目标识别器100的身份标识,从而能够根据身份标识获取到目标识别器100上预设触摸点110的触摸点信息。
在实际应用中,以三个预设触摸点110的目标识别器100为例,可以采用获取三个预设触摸点110所构成的三角形的三条边的边长进行识别,也可以采用获取三个预设触摸点110所构成的三角形的三个角进行识别,也可以采用获取三个预设触摸点110所构成的三角形的两个角和一条边进行识别,也可以获取三个预设触摸点110的欧式距离进行计算,本申请实施例采用获取三条边的边长进行识别。
第一方面,本申请实施例提供了一种触摸点位置更新方法。
参照图1,示出了本申请实施例中触摸点位置更新方法的具体流程示意图。其具体包括步骤:
S100,获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息;
S200,根据每一位置信息获取目标识别器在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置;
S300,根据目标位置确定目标位置对应的丢失状态;
S400,根据目标位置的丢失状态更新目标位置对应的位置信息。
在步骤S100中,,当目标识别器100在交互电容屏200上进行位移时,会在交互电容屏200上产生若干个位置信息,连续的若干个位置信息则构成了目标识别器100的位移路线,因此,通过交互电容屏200去获取到目标识别器100在交互电容屏200上产生的每一个位置信息。具体地说,位置信息的选定基于每一帧进行选定,以便于后续的触摸点的确定,位置信息包括当前目标识别器100在交互电容屏200的坐标位置以及旋转角度,该旋转角度是基于放置目标识别器100时的初始旋转角度所产生的相对旋转角度。
在一些实施例中,在识别放置在交互电容屏200上的目标识别器100的预设触摸点110,从而确定对应的身份标识时,由于存在电容变化或者不稳定,会导致在识别预设触摸点110的过程中存在一定的误差,但是由于预存多个目标识别器100上的预设触摸点110的相对位置是固定的,会导致没办法根据识别到的预设触摸点110确定目标识别器100的身份标识。因此,会基于这种情况在识别预设触摸点110时增加预设的识别误差,当识别到的预设触摸点110的触摸点信息在预设的识别误差内时,则确定该预设触摸点110为预存的预设触摸点110的信息,从而确定目标识别器100的身份标识。并且,在实际应用中,识别误差的选定不能过高也不能过低,如果选定的实际的识别误差的取值在最佳的识别误差以上时,虽然可以提高识别率,但是也会提高整体的误识别率;选定的实际的识别误差的取值在最佳的识别误差以下时,虽然可以降低整体的误识别率,但是也会降低对单个目标识别器100的识别率。通过增加预设的识别误差,能够有效地保证对目标识别器100的身份标识的确定,提高识别效率。
在实际应用中,识别误差的设定可以是通过控制对预设触摸点110的识别范围,也可以是通过设定预设触摸点110的最小位移间距,也可以是通过设定对预设触摸点110进行识别的最小时间差等,具体识别误差的设定根据实际需求进行设定。
在可能实施的应用实例中,以目标识别器100上包括三个预设触摸点110为例,交互电容屏200通过识别目标识别器100上的多个预设触摸点110例如三个预设触摸点110的相对位置,根据三个预设触摸点110的相对位置计算出三个预设触摸点110所构成的三角形的三条边的边长,通过三边边长确定为该目标识别器100的身份标识,在预存有的对应关系中进行匹配,从而获取到相匹配的触摸点信息。
在一些实施例中,在步骤S100中获取目标识别器100在位移过程中产生的每一位置信息,具体还包括:获取目标识别器100上的多个预设触摸点110产生每一位置信息,其中每一位置信息上包括多个预设触摸点110对应的多个点位信息,即说明多个点位信息构成一个位置信息。具体地说,当目标识别器100上预设有三个预设触摸点110时,目标识别器100在交互电容屏200位移时,会通过预设触摸点110产生多个位置信息,每一个位置信息都由三个预设触摸点110产生的对应的三个点位信息构成。其中点位信息是指预设触摸点110在交互电容屏200上的产生的坐标位置,通过坐标位置可以确定预设触摸点110的位置,由此可以确定该目标识别器100在交互电容屏200上的坐标位置,从而确定整个位移路径。
在步骤S200中,根据每一位置信息获取目标识别器100在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置。具体地说,交互电容屏200会根据获取到的每一个位置信息,获取到位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置,其中,目标位置是指该目标识别器100在当前位置上,有部分的预设触摸点110未被交互电容屏200所感知到,则判定为触摸点丢失。
在一些实施例中,如图2所示,步骤S200具体还包括:
S210,获取每一位置信息中多个预设触摸点的多个点位信息;
S220,根据每一位置信息中的点位信息的个数获取发生触摸点丢失时所对应的目标位置。
在步骤S210中,获取每一个位置信息中包含的多个预设触摸点110所对应的多个点位信息,其中每一个预设触摸点110都有一个对应的点位信息,即获取到感知的所有预设触摸点110的所有点位信息。
在步骤S220中,根据获取到的每一个位置信息中所包含的点位信息的个数,确定目标识别器100在当前位置信息上是否全部预设触摸点110被感知到,如果有至少一个预设触摸点110未被感知到,即该位置丢失了至少一个点位信息,从而确定该位置为发生了触摸点丢失所对应的目标位置。
在可能实施的应用实例中,以目标识别器100包含三个预设触摸点110为例,若目标识别器100在某一位置时的位置信息中的点位信息只有两个点位信息,即说明目标识别器100在该位置感知不到某一预设触摸点110;若目标识别器100在某一位置时的位置信息中的点位信息只有一个点位信息,即说明目标识别器100在该位置感知不到其中的两个预设触摸点110;若目标识别器100在某一位置时的位置信息中的点位信息为零个时,即说明目标识别器100在该位置感知不到所有的预设触摸点110。通过以上判断从而确定发生触摸点丢失时所对应的目标位置。
在步骤S300中,根据获取到的目标位置确定该目标位置所对应的丢失状态,其中丢失状态是指目标识别器100所丢失的预设触摸点110的个数以及预设触摸点110的触摸点信息的类型。
在一些实施例中,如图5所示,步骤S300具体还包括步骤:
S310,根据目标位置获取发生触摸点丢失的预设触摸点;
S320,根据预设触摸点及目标识别器的身份标识获取对应的触摸点信息;
S330,根据预设触摸点的触摸点信息确定目标位置的丢失状态。
在步骤S310中,根据目标位置获取到发生了触摸点丢失的预设触摸点110,即根据目标位置获取到当前感知到的预设触摸点110,根据各个预设触摸点110的相对位置确定丢失的预设触摸点110。
在步骤S320中,根据获取到的若干个预设触摸点110以及通过识别目标器获取到的身份标识,获取到若干个预设触摸点110的触摸点信息。具体地说,通过获取得到的若干个预设触摸点110,以及预存有的身份标识进行匹配,从而确定预设触摸点110对应的触摸点信息。
在步骤S330中,根据预设触摸点110的触摸点信息确定当前目标位置的丢失状态,具体地说,对预设触摸点110所对应的触摸点信息进行识别,确定该触摸点信息的类型,其中触摸点信息的类型包括坐标信息或角度信息。坐标信息是用于记录预设触摸点110在交互电容屏200上的坐标位置;而角度信息是用于记录预设触摸点110指向多个预设触摸点110所构成的平面图形中角度最大的角的向量,例如以三个预设触摸点110为例,则其中一个预设触摸点110的触摸点信息的类型为角度信息,同时该预设触摸点110的触摸点信息的类型为坐标信息,并且角度信息的取值是根据三个预设触摸点110构成的三角形的三边的中点的连线所确定的交点,基于该交点指向三角形中最大角度的角的向量。
在步骤S400中,根据目标位置的丢失状态更新当前目标位置对应的位置信息,即对丢失的位置信息进行重新计算,以使得目标位置能够获取到正确的位置信息。
在一些实施例中,如图6所示,步骤S400具体还包括:
步骤S410,判断触摸点信息的类型;
步骤S420,若触摸点信息的类型为角度信息,则获取目标位置对应的前一位置信息,将目标位置的位置信息更新为前一位置信息。
在步骤S410中,会根据目标位置的预设触摸点的丢失状态,确定发生触摸点丢失所对应的预设触摸点的触摸点信息的类型。
在步骤S420中,若根据目标位置的丢失状态确定该目标位置所对应的预设触摸点110的触摸点信息的类型为角度信息时,则重新去获取当前的目标位置对应的前一位置信息,将目标位置的位置信息更新为该前一位置信息。在实际应用中,获取目标识别器100在当前的目标位置的前一帧位置上的位置信息,由于前一帧位置的位置信息是未发生触摸点丢,因此前一帧位置的位置信息是被完整获取到的,将获取到的前一帧的位置信息作为目标位置的位置信息进行更新,使得目标位置的位置信息更新为前一帧的位置信息。
需要说明的是,在实际应用中,要对目标识别器100的目标位置的位置信息进行计算更新,是需要通过结合角度信息以及坐标信息进行更新的,即根据预设触摸点110的坐标位置以及该目标识别器100的角度向量,从而计算出目标识别器100当前的坐标位置以及旋转角度。
在一些实施例中,如图4所示,步骤S420之后还包括步骤:
S430,获取目标位置对应的后一位置信息,根据后一位置信息获取后一位置信息所对应的角度信息,根据获取的角度信息和角度信息对应的预设触摸点110的坐标信息计算出目标位置的位置信息。
在步骤S430中,当目标识别器100的目标位置的位置信息更新为前一帧的位置信息后,会去获取到当前目标位置的后一帧的位置的位置信息,根据获取到的后一帧的位置信息进行识别确定对应的预设触摸点110的触摸点信息,确定若干个预设触摸点110中的触摸点信息的类型为角度信息,根据获取到的角度信息确定该角度信息所指向的最大角度的预设触摸点110,获取该预设触摸点110的坐标信息即该预设触摸点110当前的坐标位置进行计算,从而得出当后一帧的位置的位置信息,包括目标识别器100在后一帧所在的位置上的坐标位置和旋转角度,将计算得到的位置信息替换当前目标位置的位置信息,使得目标位置的位置信息更新为后一帧的位置的位置信息。
在一些实施例中,如图6所示,步骤S4OO具体还包括步骤:
S440,若触摸点信息的类型为坐标信息时,则获取其他预设触摸点110中对应的角度信息,根据角度信息和角度信息对应的预设触摸点110的坐标信息计算出,目标位置的位置信息。
在步骤S440中,当确定目标位置的预设触摸点110的触摸点信息的类型的为坐标信息时,则获取该目标识别器100中其他预设触摸点110中,触摸点信息的类型为角度信息的预设触摸点110,根据该预设触摸点110的角度信息和对应的坐标信息计算出目标识别器100在当前目标位置的位置信息,包括坐标位置和旋转角度。
需要说明的是,在本申请实施例中的步骤S420、S430和S440中,具体通过角度信息计算得出当前的位置信息的方式,是通过确定目标识别器100的多个预设触摸点110的重心位置,以三个预设触摸点110的目标识别器100为例,通过三个预设触摸点110两两之间的连线的中线相交于三角形中的交点,该交点为三个预设触摸点110所构成的三角形的重心,选取重心到最大角度的角的向量作为该目标识别器100的角度向量即角度信息,并且具有最大角度的角即预设触摸点110的触摸点信息的类型则为角度信息,即在预存的身份标识是能够获取到目标识别器100的角度信息,并且该预设触摸点110同时也拥有坐标信息,基于重心位置、预设触摸点110的坐标信息以及预设触摸点110的角度信息,能够计算得出当前目标位置的位置信息即坐标位置和旋转角度。
在实际应用中,确定目标识别器100的重心位置O,假设三个预设触摸点110中三个顶角中最大角为P,则根据OP获取二维向量α,当目标识别器100发生位移时,会产生新的二维向量β,利用向量夹角公式
Figure BDA0002793614250000111
其中θ表示计算向量α和向量β的角度,该角度为目标识别器100的旋转角度,并且最大角P所对应的预设触摸点110的触摸点信息为固定存在的,始终不会丢失。另外需要说明的是,当三个预设触摸点110所构成的三角形为等边三角形时,各个顶角的角度相同,会避免出现造成这种情况的预设触摸点110的分布;当三个预设触摸点110所构成的三角形为等腰三角形时,则选取顶角作为P点,不选取相等的底角作为P点。
在可能实施的应用实例中,以识别三个预设触摸点110的目标识别器100为例,预先建立特征模板库,该特征模板库通过直接计算目标识别器100的预设触摸点110的三条边的边长,并且基于三条边的边长预设识别容差,根据获取到的目标识别器100的信息即三条边的边长,为对应的目标识别器100分配身份标识例如身份ID(Identity document,身份标识码)。当某一目标识别器100放置在交互电容屏200上时,交互电容屏200会识别并获取目标识别器100的预设触摸点110的点集合,确定点集合为用于确定目标识别器100身份标识的待识别集合,根据获取到的点集合在特征模板库中进行匹配,具体地说,通过点集合中的各个预设触摸点110的坐标位置计算出预设触摸点110的三条边的边长,将该特征与特征模块库中与存有的所有特征进行匹配,并且确定是否在识别误差内,若是,则完成对目标识别的识别,确定相应的身份标识,若不是,则重新识别并获取目标识别器100的点集合,以此循环。
在可能实施的应用实例中,以对三个预设触摸点110的目标识别器100进行位置信息更新为例,当某一目标识别器100放置在交互电容屏200上时,会先对其进行识别以确定相应的身份标识;之后会追踪并获取该目标识别器100在交互电容屏200上的位移信息,具体地说,则是基于目标识别器100在位移过程中产生的位置信息,从而确定是否发生触摸点丢失的目标位置,确定目标位置的丢失状态,即发生触摸点丢失的预设触摸点110的触摸点信息的类型为角度信息或坐标信息,根据确定的触摸点信息的类型,对当前目标点的位置信息进行相应的更新,持续追踪该目标识别器100的整个位移过程,对位移过程中发生触摸点丢失的情况进行确定并修复。
本申请实施例中提到的触摸点位置更新方法,通过获取目标识别器100在位移过程中产生的每一位置信息,根据每一位置信息获取目标识别器100在位移过程中丢失触摸点时所对应的目标位置,根据目标位置确定目标位置对应的丢失状态,根据丢失状态更新目标位置对应的位置信息,能够准确获取并修复丢失触摸点的位置信息,保证交互的稳定性。
第二方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
其中,所述处理器通过调用所述存储器中存储的计算机程序,用于执行第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序以及非暂态性计算机可执行程序,如本申请第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序以及指令,从而实现上述第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。
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;存储数据区可存储执行上述第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施方式中,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该终端。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。
实现上述第一方面实施例中的触摸点位置更新方法所需的非暂态软件程序以及指令存储在存储器中,当被一个或者多个处理器执行时,执行上述第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。
第三方面,本申请实施例还提供了计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于:执行第一方面实施例中的触摸点位置更新方法;
在一些实施例中,该计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个或多个控制处理器执行,例如,被第二方面实施例的电子设备中的一个处理器执行,可使得上述一个或多个处理器执行上述第一方面实施例中的触摸点位置更新方法。
以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
在本说明书的描述中,参考术语“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
尽管已经示出和描述了本申请的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.触摸点位置更新方法,其特征在于,包括:
获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息;
根据所述每一位置信息获取所述目标识别器在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置;
根据所述目标位置确定所述目标位置对应的丢失状态;
根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息。
2.根据权利要求1所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,所述目标识别器包括多个预设触摸点,对应的,所述触摸点位置更新方法还包括:
根据所述目标识别器的多个预设触摸点获取所述目标识别器的身份标识,所述身份标识用于获取所述目标识别器的预设触摸点对应的触摸点信息。
3.根据权利要求2所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,所述获取目标识别器在位移过程中产生的每一位置信息,包括:
获取所述目标识别器的多个所述预设触摸点产生的所述每一位置信息,所述每一位置信息包括所述多个预设触摸点对应的多个点位信息。
4.根据权利要求3所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,所述根据所述每一位置信息获取所述目标识别器在位移过程中发生触摸点丢失时所对应的目标位置,包括:
获取所述每一位置信息中多个预设触摸点的多个点位信息;
根据所述每一位置信息中的点位信息的个数获取发生触摸点丢失时所对应的所述目标位置。
5.根据权利要求4所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,所述根据所述目标位置确定对应的丢失状态,包括:
根据所述目标识别器的身份标识确定所述每一预设触摸点所对应的所述每一触摸点信息;
根据所述目标位置获取发生触摸点丢失的所述预设触摸点;
根据所述预设触摸点及所述目标识别器的身份标识获取对应的触摸点信息;
根据所述预设触摸点的所述触摸点信息确定所述目标位置的丢失状态,所述丢失状态用于标识丢失的所述预设触摸点的所述触摸点信息的类型,所述触摸点信息的类型包括坐标信息或角度信息。
6.根据权利要求5所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息,包括:
若所述触摸点信息的类型为角度信息,则获取所述目标位置对应的前一位置信息,将所述目标位置的位置信息更新为所述前一位置信息。
7.根据权利要求6所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,所述将所述目标位置的位置信息更新为所述前一位置信息之后,还包括:
获取所述目标位置对应的后一位置信息;
根据所述后一位置信息获取所述后一位置信息所对应的所述角度信息;
根据获取的所述角度信息和所述角度信息对应的预设触摸点的坐标信息计算出所述目标位置的位置信息。
8.根据权利要求5所述的触摸点位置更新方法,其特征在于,根据所述目标位置的丢失状态更新所述目标位置对应的位置信息,包括:
若所述触摸点信息的类型为坐标信息,则获取其他预设触摸点中对应的角度信息,根据所述角度信息和所述角度信息对应的预设触摸点的坐标信息计算出所述目标位置的位置信息。
9.电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器,以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行所述指令时实现如权利要求1至8任一项所述的触摸点位置更新方法。
10.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存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1至8任一项所述的触摸点位置更新方法。
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