CN113126814A - 一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质 - Google Patents

一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质 Download PDF

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CN113126814A CN202110223724.2A CN202110223724A CN113126814A CN 113126814 A CN113126814 A CN 113126814A CN 202110223724 A CN202110223724 A CN 202110223724A CN 113126814 A CN113126814 A CN 113126814A
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Abstract

本申请适用于信号处理技术领域,提供了一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质。本申请实施例中获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值;当上述第一按键值小于上述第二按键值时,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;根据上述第一差值和上述第二差值确定触发结果,从而解决了触摸按键无响应的问题。

Description

一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质
技术领域
本申请属于信号处理技术领域,尤其涉及一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质。
背景技术
随着社会的发展,触摸按键以其外形和使用寿命等方面都优于传统的机械按键的特点,而在人们的生活中越来越常见,而在触摸按键中电容式触摸按键的应用更为广泛,其应用于家电、消费电子、工业控制和移动设备等方面。
但电容式触摸按键并没有机械构造,所检测的是电量的微小变化,而在检测的过程中会面对各种干扰,进而导致检测结果不准确,容易造成触摸按键时的响应迟钝,进而不进行相关的触发响应,致使用户通常需要多次触摸才能达到预期目的。
发明内容
本申请实施例提供了一种按键无响应的修正方法、装置、终端设备及存储介质,可以解决触摸按键无响应的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种按键无响应的修正方法,包括:
获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值;
当上述第一按键值小于上述第二按键值时,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;
根据上述第一差值和上述第二差值确定触发结果。
第二方面,本申请实施例提供了一种按键无响应的修正装置,包括:
获取模块,用于获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值;
比较模块,用于当上述第一按键值小于上述第二按键值时,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;
确定模块,用于根据上述第一差值和上述第二差值确定触发结果。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在上述存储器中并可在上述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现上述任一种按键无响应的修正方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述的计算机程序被处理器执行时实现上述任一种按键无响应的修正方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述第一方面中任一种按键无响应的修正方法。
本申请实施例中获取第一按键值和第二按键值,上述第一按键值为当前获取的按键值,上述第二按键值为上一次获取的按键值;当上述第一按键值小于上述第二按键值时,说明当前检测到的按键值变小,再判断出当前检测到的按键值是否进行触摸,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,说明当前检测到的按键值虽然变小,但因可能存在的干扰因素,而导致该按键值大于触摸按键时的按键阈值,无法进行对应的触发操作,故需获取第一差值和第二差值,上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;根据上述第一差值和上述第二差值对当前按键值进行进一步的判断,从而确定出当前的触发结果,也就是当前是否进行触摸操作,从而解决了触摸按键无响应的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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申请的一些实施例,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是本申请实施例提供的按键无响应的修正方法的第一种流程示意图;
图2是本申请实施例提供的按键无响应的修正方法的第二种流程示意图;
图3是本申请实施例提供的按键无响应的修正方法的第三种流程示意图;
图4是本申请实施例提供的按键无响应的修正方法的第四种流程示意图;
图5是本申请实施例提供的按键无响应的修正方法的第五种流程示意图;
图6是本申请实施例提供的按键无响应的修正装置的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
图1所示为本申请实施例中一种按键无响应的修正方法的流程示意图,该方法的执行主体可以是终端设备,如图1所示,上述按键无响应的修正方法可以包括如下步骤:
步骤S101、获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值。
在本实施例中,因电容式触摸按键检测的是电量的微小变化,故对各种干扰会更加敏感。比如设备在不同环境下的电源电压、静电、温湿度等干扰,又或者生产制造过程中的差异带来的干扰,从而导致触摸按键采样到的电容值不准确,容易造成触摸按键对触摸操作响应迟钝,故终端设备需对当前检测得到的按键值进行判断,以确定当前是否发生触摸按键,因此,终端设备通过获取当前时刻所获取的按键值以及上一次所获取的按键值,来进行对比判断,以提高用户触摸按键后的触发响应的灵敏度。其中,上述按键值为终端设备每隔预设时间获取一次,该预设时间可设为200ms。
可以理解的是,任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,一个按键即一个焊盘与大地,故两者之间也可构成一个感应电容。在周围环境不变的情况下,该感应电容值是固定不变的微小值。当有人体手指靠近触摸按键时,人体手指与大地构成的感应电容,将并联焊盘与大地构成的感应电容,会使总感应电容值增加。而电容式触摸按键IC在检测到某个按键的感应电容值发生改变后,将输出某个按键被按下的确定信号,从而触发响应。
在一个实施例中,在步骤S101之前,包括:当检测到设备初始化时,获取初始按键值;将初始按键值与预设的阈值计算系数的乘积作为按键阈值。
在本实施例中,终端设备在检测到设备初始化后,获取当前的初始按键值,再将初始按键值与预设的阈值计算基数相乘以得到按键阈值,通过初始化后的按键值确定按键阈值,提高了按键阈值确定的准确性,从而使后面的判断结果,更为准确。其中,上述预设的阈值计算系数可设为96%,可通过减少阈值计算系数,来降低判定阈值,以提高触摸操作的灵敏度。
进一步地,终端设备可设置触摸灵敏度微调接口,来调整触摸操作判断时的阈值设定,使用户根据需求进行调节,从而能够处理未曾覆盖到的响应灵敏度问题。
可以理解的是,在按键触摸过程中,按键触摸时所设定的按键阈值根据触摸按键设计的不同而不同,可包括两种情况,分别为所设定的按键阈值低于发生触摸操作时的按键值以及所设定的按键阈值高于发生触摸操作时的按键值,本申请实施例以触摸按键所设定的按键阈值高于发生触摸操作时的按键值为例进行说明,也就是在发生触摸操作时,获取到的按键值低于该按键阈值;未触摸时,按键值高于该按键阈值。而发生触摸按键未响应的情况,一般是因为触摸时按键值并未低于设置的按键阈值。
在一个实施例中,在步骤S101之前,包括:当检测到设备初始化时,获取第一预设数量的按键数据集;对第一预设数量的按键数据集分别进行滤波处理,得到对应的目标按键值;对第一预设数量的目标按键值进行均值处理,得到初始按键值;计算初始按键值和阈值计算系数的乘积,得到按键阈值,提高了按键阈值确定的准确性,从而使后面的判断结果,更为准确。其中,上述第一预设数量可设为5个。
在一个实施例中,在面对由于用户触摸或设备上电时对按键采样产生的干扰,而导致的阈值不准确,可通过延时获取阈值,来使阈值变得更为准确。示例性的,面对由于设备上电时其他模块电流大而导致的压降问题,可在设备上电后延时一段时间,再进行初始的按键阈值的确定,从而时按键初始化避免了上述干扰,提高了初始阈值的准确性。其中,设定触摸按键正常读取的采样值为S1、上电过程中的采样值为S2,则(S1-S2)/S1>±5%时,认为当前上电过程中的采样值影响阈值,则延时一段时间,再进行阈值确定。
步骤S102、当第一按键值小于第二按键值时,若第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为第一按键值与按键阈值的差值,上述第二差值为第二按键值与按键阈值的差值。
在本实施例中,当终端设备判断出第一按键值小于第二按键值时,说明当前按键值变小,因所获取的按键值低于设定的按键阈值时,发生触摸操作,若当检测到第一按键值小于第二按键值时,说明当前有可能发生触摸操作,再将当前第一按键值与按键阈值进行比对,若第一按键值大于上述按键阈值,说明虽然当前第一按键值变小,却无法准确判断出是否为触摸操作,有可能是因环境因素的影响,而导致的第一按键值的变小,故获取第一按键值与按键阈值的差值,以及第二按键值与按键阈值的差值进行比对,以进一步确定当前是否发生触摸按键。
步骤S103、根据第一差值和第二差值确定触发结果。
在本实施例中,终端设备根据第一差值和第二差值确定当前的触发结果,也就是是否发生触摸按键,从而提升触摸按键对触摸操作响应的灵敏度。
在一个实施例中,如图2所示,步骤S103包括:
步骤S201、计算第二差值与预设的第一比较系数的第一乘积。
步骤S202、当第一差值大于第一乘积时,确定触发结果为没有触摸按键。
在本实施例中,终端设备得到上一次获取的按键值与按键阈值的差值和第一比较系数的乘积,也就是上述第一乘积,终端设备将该乘积作为新的比对参数和当前获取的按键值与按键阈值的差值进行比对,若当前获取的按键值与按键阈值的差值大于上述第一乘积,则说明当前触摸值的降低可能为外界环境等因素导致的,则将触发结果设定为没有触摸按键,终端设备继续进行一个按键值的获取。其中,上述预设的第一比较系数可设为10%。
在一个实施例中,如图3所示,在步骤S201之后,还包括:
步骤S301、当第一差值小于或等于第一乘积时,以第一预设周期为间隔获取第一预设数量的按键值。
步骤S302、根据第一预设数量的按键值确定触发结果。
在本实施例中,若终端设备判断出当前获取的按键值与按键阈值的差值小于或等于上述第一乘积,则说明当前按键值的降低可能为用户触摸按键导致的,需进行进一步判断,故终端设备以第一预设周期为间隔获取第一预设数量的按键值,该第一预设周期小于上述获取第一按键值和第二按键值的预设时间,当获取第一预设数量的按键值后,终端设备根据所获取第一预设数量的按键值,进行进一步处理,以提高触发结果确定的准确性。其中,上述第一预设周期可设为10ms,通过周期的变小,可以提升数据采样频率,从而使结果值更为准确。
在一个实施例中,如图4所示,步骤S302包括:
步骤S401、将第一预设数量的按键值进行排序,从排序后的第一预设数量的按键值中选取位于中间的第二预设数量的按键值。
步骤S402、根据第二预设数量的按键值的均值确定触发结果。
在本实施例中,终端设备将第一预设数量的按键值以大小进行排序,可升序排序或降序排序,再从排序后的第一预设数量的按键值中选取位于中间的第二预设数量的按键值,将该第二预设数量的按键值的均值作为最新判断依据,以提升数据的准确性,从而正确判定当前是否发生触摸按键。其中,上述第二预设数量可设为3个。
在一个实施例中,如图5所示,步骤S402包括:
步骤S501、计算第二差值与预设的第二比较系数的第二乘积。
步骤S502、当均值小于或等于第二乘积时,确定触发结果为触摸按键。
在本实施例中,终端设备得到上一次获取的按键值与按键阈值的差值和第二比较系数的乘积,也就是上述第二乘积。终端设备将该乘积作为新的比对参数和第二预设数量的按键值的均值进行比对,若第二预设数量的按键值的均值小于或等于第二乘积,则说明当前触摸值的降低为用户触摸按键,则将触发结果设定为触摸按键,终端设备继续进行下一次按键值的获取。其中,上述第二比较系数大于第一比较系数,上述预设的第二比较系数可设为20%。
在一个实施例中,在步骤S501之后,还包括:
当均值大于第二乘积时,获取第三预设数量的均值。
当第三预设数量的均值全部小于第一乘积时,确定触发结果为触摸按键。
在本实施例中,若终端设备判断出第二预设数量的按键值的均值大于第二乘积,则说明当前按键值的降低可能为外界环境等因素导致的,需进行进一步判断,故终端设备以上述第二预设数量的按键值的均值的获取方法,连续获取第三预设数量的均值,若第三预设数量的均值全部小于第一乘积,则将触发结果设定为触摸按键。否则,若第三预设数量的均值中有一次的均值大于第一乘积,则将触发结果设定为没有触摸按键,终端设备继续进行一个按键值的获取。其中,上述第三预设数量可设为4个。
具体的,每隔第一预设周期获取第一预设数量的按键值,并从中选取位于中间的第二预设数量的按键值,计算其均值,再以该方法连续获取第三预设数量的均值,并分别进行判断,若第三预设数量的均值全部都小于第一乘积,则说明当前为用户触摸按键,并根据所确定的结果,进行触发响应,从而提高用户触摸按键后的触发响应的灵敏度。
本申请实施例中获取第一按键值和第二按键值,上述第一按键值为当前获取的按键值,上述第二按键值为上一次获取的按键值;当上述第一按键值小于上述第二按键值时,说明当前检测到的按键值变小,再判断出当前检测到的按键值是否进行触摸,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,说明当前检测到的按键值虽然变小,但因可能存在的干扰因素,而导致该按键值大于触摸按键时的按键阈值,无法进行对应的触发操作,故需获取第一差值和第二差值,上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;根据上述第一差值和上述第二差值对当前按键值进行进一步的判断,确定出当前的触发结果,也就是当前是否进行触摸操作,从而解决了触摸按键无响应的问题。
在一个实施例中,由于存在某些干扰,而造成在结束按键触摸后,当前状态被误判为处于按键触摸状态下,因此,当确定触发结果为触摸按键时,终端设备通过以第一预设周期为间隔获取第四预设数量的按键值,得到按键数据集,便于后续的对比判断,其中,上述第一预设周期小于获取第一按键值和第二按键值的预设时间,通过按键值获取频率的提高,来使触摸按键后的结果判定结果更为准确。当按键数据集中各个按键值均小于按键阈值时,说明当前状态可能仍处于触摸状态,则需对当前状态进行进一步确认,也就是计算按键数据集中各个按键值的第一均值,进而根据第一均值确定触发结果,从而解决在结束按键触摸后,因检测结果的不准确,而导致当前状态被误判的问题。相应的,若按键数据集中存在一个按键值不小于按键阈值的按键值,则终端设备将当前触发结果确定为触摸释放,其中,上述第四预设数量可设为10个。
在一个实施例中,上述根据第一均值确定触发结果,包括:以第一预设周期为间隔继续获取至少一组第一预设数量的按键值。将第一预设数量的按键值进行均值处理,得到按键均值。将按键均值替换按键数据集中获取时间最早的按键值,得到最新按键数据集;计算最新按键数据集中各个按键值的第二均值;当第二均值大于第一均值时,确定触发结果为触摸释放,同时可将第二均值与预设的阈值计算系数的乘积设定为按键阈值,从而进行阈值更新。相应的,当第二均值小于或等于第一均值时,则说明代表当前时刻的按键值结果比最初可能处于触摸状态的按键值要小,则终端设备当前触发结果仍然为触摸按键,故继续根据最新按键数据集进行判断,直至最新按键数据集中各个按键值的均值大于第一均值时,确定触发结果为触摸释放,从而解决在结束按键触摸后,因检测结果的不准确,而导致当前状态被误判的问题。
在一个实施例中,终端设备可对与按键值进行比对的按键阈值进行调整,以调高触摸按键时响应的成功率,因此,终端设备可通过以第二预设周期为间隔获取第四预设数量的按键值,从第四预设数量的按键值中选取最大值和最小值;终端设备可根据所获取的按键值中最大值和最小值的差值来判断当前采样环境。因采样环境的不稳定,将会导致最后结果的准确度较低,故需在采样环境稳定的情况下,也就是最大值和最小值之间的差值小于最大值和预设的稳定系数的乘积时,再计算最小值和预设的阈值计算系数的乘积,以便于和当前按键阈值进行比对,判断当前是否进行触摸操作,若该乘积大于预设的按键阈值,则说明当前未进行触摸操作,故为使后续触摸能够成功响应,需及时校正按键阈值,使按键阈值更贴近合理范围。因此,可将最小值和预设的阈值计算系数的乘积替换为按键阈值,从而实现对按键阈值的校正,提高了触摸按键时响应的成功率。其中,上述第二预设周期可设为300s;上述预设的稳定系数可设为1%,可通过增大稳定系数,来使稳定区间变大,以适应于用户需求。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文所述的一种按键无响应的修正方法,图6所示为本申请实施例中一种按键无响应的修正装置的结构示意图,如图6所示,上述按键无响应的修正装置可以包括:
获取模块601,用于获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值。
比较模块602,用于当第一按键值小于第二按键值时,若第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为第一按键值与按键阈值的差值,上述第二差值为第二按键值与按键阈值的差值。
确定模块603,用于根据第一差值和第二差值确定触发结果。
在一个实施例中,上述确定模块可以包括:
计算子模块,用于计算第二差值与预设的第一比较系数的第一乘积。
第一判断子模块,用于当第一差值大于第一乘积时,确定触发结果为没有触摸按键。
在一个实施例中,上述确定模块还可以包括:
第二判断子模块,用于当第一差值小于或等于第一乘积时,以第一预设周期为间隔获取第一预设数量的按键值。
结果确定子模块,用于根据第一预设数量的按键值确定触发结果。
在一个实施例中,上述结果确定子模块可以包括:
选取单元,用于将第一预设数量的按键值进行排序,从排序后的第一预设数量的按键值中选取位于中间的第二预设数量的按键值。
结果确定单元,用于根据第二预设数量的按键值的均值确定触发结果。
在一个实施例中,上述结果确定单元可以包括:
计算子单元,用于计算第二差值与预设的第二比较系数的第二乘积。
第一判断子单元,用于当均值小于或等于第二乘积时,确定触发结果为触摸按键。
在一个实施例中,上述结果确定单元还可以包括:
第二判断子单元,用于当均值大于第二乘积时,获取第三预设数量的均值。
结果确定子单元,用于当第三预设数量的均值全部小于第一乘积时,确定触发结果为触摸按键。
在一个实施例中,上述按键无响应的修正装置还可以包括:
检测模块,用于当检测到设备初始化时,获取初始按键值。
确定阈值模块,用于将初始按键值与预设的阈值计算系数的乘积作为按键阈值。
本申请实施例中获取第一按键值和第二按键值,上述第一按键值为当前获取的按键值,上述第二按键值为上一次获取的按键值;当上述第一按键值小于上述第二按键值时,说明当前检测到的按键值变小,再判断出当前检测到的按键值是否进行触摸,若上述第一按键值大于预设的按键阈值,说明当前检测到的按键值虽然变小,但因可能存在的干扰因素,而导致该按键值大于触摸按键时的按键阈值,无法进行对应的触发操作,故需获取第一差值和第二差值,上述第一差值为上述第一按键值与上述按键阈值的差值,上述第二差值为上述第二按键值与上述按键阈值的差值;根据上述第一差值和上述第二差值对当前按键值进行进一步的判断,从而确定出当前的触发结果,也就是当前是否进行触摸操作,从而解决触摸按键无响应的问题。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置和模块的具体工作过程,可以参考前述系统实施例以及方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
图7为本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。
如图7所示,该实施例的终端设备7包括:至少一个处理器700(图7中仅示出一个),与上述处理器700连接的存储器701,以及存储在上述存储器701中并可在上述至少一个处理器700上运行的计算机程序702,例如按键无响应的修正程序。上述处理器700执行上述计算机程序702时实现上述各个按键无响应的修正方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S103。或者,上述处理器700执行上述计算机程序702时实现上述各装置实施例中各模块的功能,例如图6所示模块601至603的功能。
示例性的,上述计算机程序702可以被分割成一个或多个模块,上述一个或者多个模块被存储在上述存储器701中,并由上述处理器700执行,以完成本申请。上述一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述上述计算机程序702在上述终端设备7中的执行过程。例如,上述计算机程序702可以被分割成获取模块601、比较模块602、确定模块603,各模块具体功能如下:
获取模块601,用于获取第一按键值和第二按键值;上述第一按键值为当前获取的按键值;上述第二按键值为上一次获取的按键值;
比较模块602,用于当第一按键值小于第二按键值时,若第一按键值大于预设按键阈值,则获取第一差值和第二差值;上述第一差值为第一按键值与按键阈值的差值,上述第二差值为第二按键值与按键阈值的差值;
确定模块603,用于根据第一差值和第二差值确定触发结果。
上述终端设备7可包括,但不仅限于,处理器700、存储器701。本领域技术人员可以理解,图7仅仅是终端设备7的举例,并不构成对终端设备7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,例如还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器700可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器700还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
上述存储器701在一些实施例中可以是上述终端设备7的内部存储单元,例如终端设备7的硬盘或内存。上述存储器701在另一些实施例中也可以是上述终端设备7的外部存储设备,例如上述终端设备7上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,上述存储器701还可以既包括上述终端设备7的内部存储单元也包括外部存储设备。上述存储器701用于存储操作系统、应用程序、引导装载程序(Boot Loader)、数据以及其他程序等,例如上述计算机程序的程序代码等。上述存储器701还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
上述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,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述集成的单元如果以软件功能单元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,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,上述计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。上述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不可以是电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种按键无响应的修正方法,其特征在于,包括:
获取第一按键值和第二按键值;所述第一按键值为当前获取的按键值;所述第二按键值为上一次获取的按键值;
当所述第一按键值小于所述第二按键值时,若所述第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;所述第一差值为所述第一按键值与所述按键阈值的差值,所述第二差值为所述第二按键值与所述按键阈值的差值;
根据所述第一差值和所述第二差值确定触发结果。
2.如权利要求1所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,所述根据所述第一差值和所述第二差值确定触发结果,包括:
计算所述第二差值与预设的第一比较系数的第一乘积;
当所述第一差值大于所述第一乘积时,确定所述触发结果为没有触摸按键。
3.如权利要求2所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,在计算所述第二差值与预设的第一比较系数的第一乘积之后,还包括:
当所述第一差值小于或等于所述第一乘积时,以第一预设周期为间隔获取第一预设数量的按键值;
根据所述第一预设数量的按键值确定触发结果。
4.如权利要求3所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,所述根据所述第一预设数量的按键值确定触发结果,包括:
将所述第一预设数量的按键值进行排序,从排序后的第一预设数量的按键值中选取位于中间的第二预设数量的按键值;
根据所述第二预设数量的按键值的均值确定触发结果。
5.如权利要求4所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,所述根据所述第二预设数量的按键值的均值确定触发结果,包括:
计算所述第二差值与预设的第二比较系数的第二乘积;
当所述均值小于或等于所述第二乘积时,确定所述触发结果为触摸按键。
6.如权利要求5所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,在计算所述第二差值与预设的第二比较系数的第二乘积之后,还包括:
当所述均值大于所述第二乘积时,获取第三预设数量的均值;
当所述第三预设数量的均值全部小于所述第一乘积时,确定所述触发结果为触摸按键。
7.如权利要求1所述的按键无响应的修正方法,其特征在于,在获取第一按键值和第二按键值之前,包括:
当检测到设备初始化时,获取初始按键值;
将所述初始按键值与预设的阈值计算系数的乘积作为所述按键阈值。
8.一种按键无响应的修正装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取第一按键值和第二按键值;所述第一按键值为当前获取的按键值;所述第二按键值为上一次获取的按键值;
比较模块,用于当所述第一按键值小于所述第二按键值时,若所述第一按键值大于预设的按键阈值,则获取第一差值和第二差值;所述第一差值为所述第一按键值与所述按键阈值的差值,所述第二差值为所述第二按键值与所述按键阈值的差值;
确定模块,用于根据所述第一差值和所述第二差值确定触发结果。
9.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述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计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的一种按键无响应的修正方法的步骤。
10.一种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程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的一种按键无响应的修正方法的步骤。
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