JP2006146936A - 偶発的なタッチセンシティブ装置の活動化の低減のための入力方法 - Google Patents

偶発的なタッチセンシティブ装置の活動化の低減のための入力方法 Download PDF

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Abstract

【課題】ユーザーの指又は手などの非スタイラスオブジェクトによって行われる偽陽性タッチ入力の数を軽減すること。
【解決手段】スタイラス166がタッチセンシティブ表面205に近接した位置にある場合、非スタイラス入力に対する表面の感度は、無効化、縮小化、あるいは変更される。非スタイラスの入力は、スタイラス166がタッチセンシティブ表面205の付近に定義されている近接ゾーン207内にある間は無視することができる。タッチセンシティブ表面205のどこで入力が行われたかに応じて非スタイラス入力のしきい値要件を調整する。非スタイラス入力のさまざまな感応性しきい値、及び近接ゾーン207のサイズ及び/又は形状を調整する。
【選択図】図12

Description

本発明は、タッチセンシティブ装置への非スタイラスベースの入力に対するスタイラスベースの入力を管理する入力方法に関し、より詳細には、タッチセンシティブ装置への意図的ではない非スタイラスベースの入力の影響を軽減することのできる入力方法に関する。
タッチセンシティブ表面は、コンピューティング装置において急速に普及しつつある。これらは、ユーザーが、スタイラス(stylus)を使用して手書きで入力するなど、他の状況においてユーザーになじみのある自然な動作を行えるため、非常に便利である。これらの装置の多くは、また、ユーザーの指先など、非スタイラスオブジェクトによって入力が提供されるようにすることもできる。タッチセンシティブ表面又は装置という用語は、本明細書において、スタイラス及び/又は非スタイラスオブジェクトの接触を検出するように構成された表面又は装置を参照するために使用される。一般には便利な機能であるが、スタイラスとユーザーの指などの非スタイラスオブジェクトの両方に対するこの二重の感度には、ユーザーが装置に手書きする間又はスタイラスを使用して装置に書き込む間に、ユーザーが時々ユーザーの指、手などでタッチセンシティブ表面にうっかり触れてしまう可能性が高いという欠点がある。たとえば、スタイラスを使用して書き込む場合、ユーザーは自分の手をタッチセンシティブ表面に乗せること、及び/又は手で表面をこすってしまうことがある。こうしたことは、また、ユーザーが装置を持っている間、又は装置を扱っている間にも生じることがある。
したがって、スタイラスベースの入力(stylus−based input)及び非スタイラスベースの入力(non−stylus−based input)の両方に敏感なタッチセンシティブ装置に特有のこのような問題に対処する必要がある。
本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、タッチセンシティブ装置への非スタイラスベースの入力に対するスタイラスベースの入力を管理する入力方法を提供することにある。
本発明は、ユーザーの指又は手などの非スタイラスオブジェクトによって行われる偽陽性タッチ入力(false positive touch input)の数を軽減することにより、上述した問題に対処する。スタイラスがタッチセンシティブ表面に近接した位置にある場合、非スタイラス入力に対する表面の感度及び/又は感応性は、無効化、縮小化、あるいは変更される。たとえば、非スタイラスの入力は、スタイラスがタッチセンシティブ表面付近に定義されている近接ゾーン内にある間は無視することができる。もう1つの例として、非スタイラス入力が正常に受け入れられるために必要なしきい値、圧力、静電容量、及び/又は形状は、スタイラスが近接ゾーンの内側又は外側のいずれにあるかによって異なる。本発明は、他の入力方法で動作するようにさらに一般化することができる。たとえば、特定の状況において、非スタイラスオブジェクトが近接ゾーン内にある間スタイラス入力を無視することが適切であるように、逆の場合も当てはまることがある。したがって、本発明の開示全体を通じてスタイラス及び非スタイラスオブジェクトの概念は逆転され、それでもなお本発明の技術的範囲内にある。あるいは、マイクロフォンへの音声入力など、他の種類の入力により、スタイラス入力又は非スタイラス入力を無視するようにすることができる。
さらに本発明は、タッチセンシティブ表面のどこで入力が行われたかに応じて非スタイラス入力のしきい値要件を調整することに関する。たとえば、表示ボタンなどのユーザー選択可能な表示オブジェクトの上又は付近で行われる非スタイラス入力は、表示オブジェクトから離れた領域で行われるそのような入力に比べて行いやすい(つまり、低いしきい値要件を有する)。あるいは、たとえば、定義されたインキング領域など、予期されていない領域で行われる非スタイラス入力は、意図的ではない接触として解釈される可能性が高く、そのため無視されることが多い。
さらに本発明は、非スタイラス入力のさまざまな感応性しきい値、及び近接ゾーンのサイズ及び/又は形状を調整することに関する。
本発明のさまざまな態様は、以下の実施形態の詳細な説明を考察すれば明らかになろう。
本発明の上述した要約、及び以下の実施形態の詳細な説明は、請求項に係る発明に関して限定的ではなく例示的に含まれる、添付した図面を参照しながら読めばよりよく理解できよう。
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
<具体的なコンピューティング環境>
図1は、本発明に係るコンピューティング環境の具体例を示す機能ブロック図である。図1に例示的に示されているコンピュータ100などのコンピューティング装置と接続して使用することができる。コンピュータ100のコンポーネントは、限定はされないが、処理装置120とシステムメモリ130及びシステムメモリ130を備えたさまざまなシステムコンポーネントを処理装置120に接続するシステムバス121を備えている。このシステムバス121は、メモリバス又はメモリコントローラと周辺バス及び/又はさまざまなバスアーキテクチャのいずれかを使用するローカルバスを含む、任意のタイプのバス構造を備えている。
システムメモリ130は、読み取り専用メモリ(ROM)131及びランダムアクセスメモリ(RAM)132のような揮発性メモリ及び/又は不揮発性メモリの形態でコンピュータ記憶媒体を備えている。起動時などにコンピュータ110内の構成要素間の情報の転送を助ける基本ルーチンを含む基本入出力システム133(BIOS)は、通常、ROM131に格納されている。RAM132は、通常、処理装置120によって即時アクセス可能及び/又は現在操作中のデータ及び/又はプログラムモジュールを備えている。コンピュータ100は、また、オペレーティングシステム134と、1つ又は複数のアプリケーションプログラム135と、その他のプログラムモジュール136及び/又はプログラムデータ137を格納及び/又は実行することができる。コンピュータ100は、さらに、他の取り外し可能/固定式、揮発性/不揮発性のコンピュータ記憶媒体を備えている。ほんの一例として、図1では、固定式の不揮発性磁気媒体との間の読み取り及び/又は書き込みを行うハードディスクドライブ141と、不揮発性磁気媒体と、取り外し可能の不揮発性磁気ディスク152との間の読み取り及び/又は書き込みを行う磁気ディスクドライブ151、及びCD−ROMその他の光媒体などの取り外し可能の不揮発性光ディスク156との間の読み取り及び/又は書き込みを行う光ディスクドライブ155を示している。使用することができる他の取り外し可能/固定式、及び揮発性/不揮発性コンピュータ記憶媒体は、たとえば、磁気テープカセット、フラッシュメモリカード、DVD(デジタル多用途ディスク)、デジタルビデオテープ、ソリッドステートRAM、ソリッドステートROMなどを備えることができる。ハードディスクドライブ141は、通常、インターフェース140などの固定式メモリインターフェースを通じてシステムバス121に接続され、磁気ディスクドライブ151及び光ディスクドライブ155は、通常、インターフェース150などの取り外し可能メモリインターフェースによってシステムバス121に接続される。さまざまなコンピュータ記憶媒体に格納されるデータは、さまざまな形式で格納することができる。たとえば、データはファイル又は他のアイテムなど別個の部分として格納することができる。オペレーティングシステム134の一部及び/又はそこから分離している電子ファイルシステムは、コンピュータ記憶媒体上のアイテム及び他のデータの格納、取り出し、及び/又は検索を管理する責任を負うことができる。電子ファイルシステムは、ソフトウェア、ハードウェア、及び/又はファームウェアとして実装することができる。
ユーザーは、タッチセンシティブ装置165、又はキーボード162及び/又は一般にマウス、トラックボール又はタッチパッドと呼ばれるポインティングデバイス161などの入力装置を介してコンピュータ100にコマンド及び情報を入力することができる。他の入力装置(図示せず)としては、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送用パラボラアンテナ、スキャナなどを含むことができる。上述した及びその他の入力装置は、システムバス121に結合されているユーザー入力インターフェース160を介して処理装置120に接続されることが多いが、パラレルポート、ゲームポート、又はユニバーサルシリアルバス(USB)など他のインターフェース及びバス構造を介して結合することもできる。モニタ191又はその他の種類の表示装置も、ビデオインターフェース190などのインターフェースを介してシステムバス121に接続される。コンピュータ100は、さらに、出力周辺インターフェース195を介してシステムバス121に接続できるスピーカ197及びプリンタ196などの他の周辺出力装置を含むこともできる。
一部の実施態様において、タッチセンシティブ装置165及び付属のペン又はスタイラス166が、フリーハンド入力をデジタル処理で取り込むために提供される。タッチセンシティブ装置165とユーザー入力インターフェース160間の直接接続が示されているが、実際には、タッチセンシティブ装置165は、有線又は無線の任意の方法により、パラレルポート又は他のインターフェースを介して、あるいはシステムバス121を介して処理装置120に直接結合することができる。スタイラス166は、さらにたとえば、加速度計及び磁力計などを含む電子インクのストロークを決定するために他の感知システムを備えることができる。さらに、タッチパッドは、ユーザーの指からの入力など、非スタイラス機構式入力に敏感にすることもできる。スタイラス入力及び/又は人間タッチ入力に敏感なタッチセンシティブ装置は周知である。
コンピュータ100は、リモートコンピュータ180など、1つ又は複数のリモートコンピュータへの論理接続を使用するネットワーク化された環境において動作することができる。リモートコンピュータ180は、パーソナルコンピュータ(デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、又はタブレットスタイルコンピュータなど)、ハンドヘルドコンピュータ(たとえば、携帯情報端末)、サーバー、ルーター、ネットワークPC、ピアデバイス又はその他の共通ネットワークノードであってもよく、通常は上記でコンピュータ100に関連して説明されている要素の多く又はすべてを含んでいるが、図1においては、記憶装置181のみが示されている。図1に示されている論理接続は、ローカルエリアネットワーク(LAN)171及びワイドエリアネットワーク(WAN)173を含んでいるが、他のネットワークを含むこともできる。そのようなネットワーク環境は、オフィス、企業規模のコンピュータネットワーク、イントラネット、及びインターネットで一般化している。コンピュータ100は、さらに、有線及び/又は無線の機能を含むことができる。たとえば、ネットワークインターフェース170は、BLUETOOTH、SWLan、及び/又はIEEE802.11対応であってもよい。他の無線通信プロトコルがこれらのプロトコルと共に、あるいはこれらのプロトコルの代わりに使用できることを理解されたい。
LANネットワーク環境に使用される場合、コンピュータ100は、ネットワークインターフェース又はアダプタ170を介してLAN171に接続される。WANネットワーク環境に使用される場合、コンピュータ100は、通常、モデム172又はインターネットなどのWAN173にわたる通信を確立するための他の手段を備えている。モデム172は、内蔵又は外付けであってもよく、ユーザー入力インターフェース160又は他の適切なメカニズムを介してシステムバス121に接続することができる。
上述したように、タッチセンシティブ装置156は、コンピュータ100とは別個の装置又はその一部の装置であり、コンピュータ100に統合することができる。さらに、図1に示したシステムに関連して説明されている特徴、サブシステム、及び機能の一部又はすべては、タブレットスタイルコンピュータに含まれるか、結合されるか、又はその一部として一体化して具現することができる。たとえば、コンピュータ100は、タッチセンシティブ装置156がメインユーザーインターフェースであるタブレットスタイルコンピュータとして構成することができる。そのような構成は、図2、図3、図4及び図6において示されており、そこに示されている装置がコンピュータ100及びタッチセンシティブ装置165の両方を考慮することもできることを示している。タブレットスタイルコンピュータは周知である。タブレットスタイルコンピュータは、データの操作、テキストの入力、図面の作成、及び/又はスプレッドシート、ワード処理プログラムなどの標準的なコンピュータアプリケーションタスクの実行を行うために、スタイラス166を使用してタッチセンシティブ装置165に入力されるジェスチャを解釈する。入力は、スタイラス166によってのみ行われるが、人間の指など他の非スタイラスオブジェクト又はユーザーに保持された非スタイラスオブジェクトによっても行うことができる。
<近接性感知>
図2は、本発明による近接ゾーンの外側のスタイラスを示すタッチセンシティブ装置の具体例の側面図である。図2を参照すると、タッチセンシティブ装置165は、スタイラスセンシティブ部分203及び非スタイラスセンシティブ部分204を含むタッチセンシティブ表面205を有する感知部分202を備えている。スタイラスセンシティブ部分203は、この例において非スタイラスセンシティブ部分204の上部に配置されているように示されているが、それらの相対的な位置は重要ではない。逆であっても、他の相対的配置であってもよい。2つの部分203及び204は、相互に一体化し、物理的に同一部分であってもよい。そのような実施形態において、2つの別個の部分203及び204の表記は、純粋に機能上のものである。物理構成が使用される場合、2つの部分203及び204の蓄積効果は、全体として感知部分202がスタイラス入力及び非スタイラス入力の両方に敏感であるということである。スタイラス入力は、スタイラス166及び感知部分202の間のインタラクションによって行われる。非スタイラス入力は、人間の手、指又は他の体の一部、あるいは他のオブジェクトなど、スタイラス166以外のオブジェクトとの間のインタラクションによって行われる。スタイラス入力及び非スタイラス入力のインタラクションは、接触型又は非接触型であってもよい。たとえば、スタイラス166又は人間の指がタッチセンシティブ表面205に物理的に接触する場合、入力は接触型入力を含むことができる。接触型入力は、タッチセンシティブ表面205上の1つの位置に残っている接触(たとえば、短時間たたく、又はより長時間押さえる)、あるいは、タッチセンシティブ表面205上を横にスライドする接触を含むことができる。非接触型入力は、オブジェクトが実際にタッチセンシティブ表面205に物理的に接触しなくても、オブジェクトの近接性を感知することにより生じる。たとえば、スタイラスセンシティブ部分203は、スタイラス166が実際にタッチセンシティブ表面205と物理的に接触しなくても、タッチセンシティブ表面205にスタイラス166が近接していることを感知することができる(さらに、スタイラスの距離を測定することもできる)。スタイラスが近くにあるが、タッチセンシティブ表面に接触してはいない入力は、一般に、ホバリングと呼ばれる。そのような感知/位置指定技術は周知であり、現在いくつかのタブレットスタイルコンピュータに使用されている。
感知部分202は、スタイラス入力及び非スタイラス入力に敏感であり、これらを区別することができる。これを達成するために、部分203及び204の各々に多種多様な感知技術を使用することができる。たとえば、スタイラスセンシティブ部分203は、スタイラス166を感知するが人間の指又は手などの非スタイラスオブジェクトは、感知しない電磁デジタイザであり、非スタイラスセンシティブ部分204は、人間の肌などのオブジェクトの湿度に敏感であるがスタイラス166には敏感ではない(スタイラス166が静電容量式タッチパッド技術によって検出可能ではないように構成されると仮定して)静電容量式タッチパッドであってもよい。その他のタッチセンシティブ及び/又はホーバーセンシティブ技術は、非導電性液体又は空間、レーダー感知、及び音響ビーム感知によって分離されている2つの光学的に透明な導電層を使用する感圧式タッチデジタイザなどの光学的感知を備えている。この場合も同様に、そのような感知/位置指定技術は周知である。
スタイラスセンシティブ部分203及び人間タッチセンシティブ204は、各々、その部分が何を感知するかに応じて独自の信号を生成することができる。特に、スタイラスセンシティブ部分203は、このスタイラスセンシティブ部分203と相対的なスタイラス166の位置によって決まる第1の信号を生成することができ、人間タッチセンシティブ部分204は、人間タッチセンシティブ部分204と相対的な位置、圧力、静電容量、及び/又は接触領域(人間の手、指、又は他の体の一部など)によって決まる第2の信号を生成することができる。多くのタッチセンシティブ装置165は、静電容量及び/又は表面積を使用して圧力を決定する。タッチセンシティブ装置165は、第1及び第2の信号を別個に出力するか、又は単一の結合信号として出力することができる。
タッチセンシティブ装置165は、さらに、ディスプレイ208を有するか、又はこれと統合することができる。ディスプレイ208は、感知部分202に提供される入力がディスプレイ208上で適切な視覚的フィードバックをもたらすように位置合わせすることができる。そのような構成は、一般にタブレットスタイルコンピュータ及びタッチセンシティブディスプレイによく使用されている。ディスプレイは、ブラウン管(CRT)ディスプレイ又は液晶ディスプレイ(LCD)などの任意の種類のディスプレイであってもよい。タッチセンシティブ装置165は、タブレットスタイルコンピュータに適した水平位置で示されているが、タッチセンシティブ装置165は任意の位置に方向付けることができる。たとえば、タッチセンシティブ装置165は、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのディスプレイにすることもできる。
図3は、図2のタッチセンシティブ装置を示す他の側面図である。タッチセンシティブ装置165のもう1つの側面図であるが、図2のA−Aの視点から見たものである。図2及び図3に示すように、近接ゾーン207はタッチセンシティブ表面205と相対的に定義することができる。以下で説明するように、ユーザーインターフェース機能は、スタイラスが近接ゾーン207の内側又は近接ゾーン207の外側のいずれにあるかに応じて、使用不可に、使用可能に、及び/又は変更することができる。たとえば、現在の電磁タッチセンシティブ装置は、装置に近接するスタイラスなどのホバリング(hovering)するオブジェクトの位置及び/又は距離を感知することができる。近接ゾーン207は、ユーザーが見ることのできる物理的エンティティではないが、たとえ境界明瞭な空間ではないとしても、定義された空間である。近接ゾーン207は、任意の形状であってもよい。たとえば、近接ゾーン207は、タッチセンシティブ表面205によって定義された下側境界、及びタッチセンシティブ表面205に対して垂直方向に測定された一定距離Dを有する平面として定義された上側境界206を備えることができる。つまり、上側境界206は一般に、タッチセンシティブ表面205に平行で、タッチセンシティブ表面205からの距離がDである平面であってもよい。距離Dは、約6センチメートル、2から3センチメートルのように6センチメートル未満、又は6センチメートルより大きくすることができる。Dはさらに、ユーザーがタッチセンシティブ表面205上にスタイラス166で書き込む間、スタイラス166が近接ゾーン207を離れることがないような距離に設定することができる。つまり、距離Dは少なくとも、ユーザーが書いている単語と単語の間に手を持ち上げることなくスタイラス166を持ち上げる距離と同じ長さにすることができる。代替として、距離Dは、書くためにユーザーの手のひらがタッチセンシティブ表面205に接触するか又は置かれるときの、スタイラス166とタッチセンシティブ表面205との間の最大距離として定義することができる。距離Dは、ユーザー定義の距離及び/又はコンピュータ100上で稼働するソフトウェアによって自動的に定義される距離であってもよい。上側境界206は、明瞭な境界として例示的に示されているが、タッチセンシティブ装置165がスタイラス166を検出できるかどうかによって近接ゾーン207が定義されるような、あまり明瞭ではない場合もある。これは、タッチセンシティブ装置165のホーバー感度及び検出精度が、タッチセンシティブ表面205からの距離とともに徐々に低下してゆくためである。
距離Dは、スタイラス及び/又は非スタイラスx、yホーバー座標(hover coordinate)が、近接ゾーン207内のタッチセンシティブ装置165によって依然として測定及び/又はレポートされるような十分に短い距離であってもよい。スタイラス166がホバリングするx、y位置は、たとえば、非スタイラス入力を無視するべきかどうか決定する際の因子として使用することができる。あるいは、距離Dは、スタイラス166又は非スタイラスオブジェクトのx、yホーバー座標が、たとえ近接ゾーン207内のスタイラス166又は非スタイラスオブジェクトの存在が依然として検出可能であっても、近接ゾーン207の特定部分で確実に測定可能ではないような、十分に長い距離にすることもできる。
図に示されているように、近接ゾーン207の側部境界は、タッチセンシティブ表面205の端部付近でタッチセンシティブ装置165側に向かって幅を狭くすることができる。これは、タッチセンシティブ表面205の境界、及び(たとえば)タッチセンシティブ装置165に使用される電気、磁気、光、及び/又は音波のフィールドの特定の特性によって生じた自然の物理的影響であってもよい。しかし、近接ゾーンの任意の境界は定義することができる。たとえば、近接ゾーン207の上側境界206は、図に示すように平面である必要はないが、タッチセンシティブ表面205上の相対的な位置によって変化するさまざまなトポグラフィを有することができる。
代替として、近接ゾーン207は、特定の境界によって定義されなくてもよいが、スタイラス166の存在のみがタッチセンシティブ装置165によって検出される空間として定義することができる。このことは、タッチセンシティブ装置165が、タッチセンシティブ表面205から特定の範囲内にあるホバリングするスタイラス166の存在を検出できるが、その距離は検出できない場合に有用である。さらにもう1つの代替として、スタイラス166は、手からの静電容量の接触信号が変更されるようにユーザーの手に、及び手を通じて信号を伝送することができる。そのような場合、タッチセンシティブ装置165は、手がタッチセンシティブ表面205に接触している間にユーザーがスタイラス166を握っているかどうかを、その手の信号に基づいて検出するように構成することができる。
スタイラス166が、近接ゾーン207の内側又は外側のいずれにあるかを判定するため、スタイラス166のより小さい代表部分の位置及び/又は近接性を測定することができる。たとえば、スタイラス166が近接ゾーン207の内側又は外側のいずれにあるかを判定することは、スタイラス166の先端部201が近接ゾーン207の内側又は外側のいずれにあるかを判定することと同じである。図2は、先端部201、さらにはスタイラス166自体も完全に近接ゾーンの外側にあることを示している。
図4は、本発明による近接ゾーンの内側のスタイラスを示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。先端部201、したがって、スタイラス166自体も完全に近接ゾーンの内側にあることを示している。先端部201から特定の距離をあけてスタイラス166を上げた位置の点など、スタイラス166の他の代表的部分を使用することができる。先端部201(又はスタイラス166の他の任意の部分)は、先端部201の相対的位置及び/又は近接性をタッチセンシティブ装置165が感知できるようにするセンサー、エミッタ(たとえば、BLUETOOTH又は赤外線エミッタ)、又はスタイラス166の他の部分とは異なる素材(たとえば、磁性体又は金属)を含むことができる。タッチセンシティブ装置165もまた必要に応じて同等のセンサー及び/又はエミッタを備えることができる。さらに、スタイラス166及びタッチセンシティブ装置165は、無線又は有線通信パスを介して通信することができる。そのようなスタイラスの構成は周知であり、タブレットスタイルコンピュータなど多くの装置で使用されている。
タッチセンシティブ表面205に対するスタイラス166の位置は、どの種類の入力がタッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100に提供されるかを決定することができる。
図5は、本発明による非スタイラス入力を処理するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。上述したように、タッチセンシティブ装置165は、スタイラス入力と人間の手又は指などの非スタイラス入力に敏感であり、これらの入力を区別する。ステップ501において、この例におけるタッチセンシティブ装置165は非スタイラス入力を検出する。非スタイラス入力が検出されると、タッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100は、ステップ502において、スタイラス166が近接ゾーン207の内側又は外側のいずれにあるかを判定することができる。たとえば、スタイラス166を全体として代表する先端部201が、近接ゾーン207の内側又は外側のいずれにあるかを判定することができる。スタイラス166が近接ゾーン207の内側にある場合、ステップ503において、非スタイラス入力は正常に受け入れることができる。しかし、スタイラス166が近接ゾーン207の外側にある場合、ステップ504において、非スタイラス入力は無視することができる。非スタイラス入力は、多くのさまざまな方法で無視することができる。たとえば、タッチセンシティブ装置165が入力を表す信号を正常に生成する場合、タッチセンシティブ装置165は、スタイラス166が近接ゾーン207の内側にある間は非スタイラス入力を表す信号が生成又は出力されないよう防ぐことができる。代替として、そのような信号は、スタイラス166が近接ゾーン207の内側にあるかどうかにかかわらず生成及び出力することができる。この場合、そのような信号は、コンピュータ100に無視されるか、あるいは、非スタイラス入力を無視するか、又は特定のしきい値要件を非スタイラス入力に適用するかに関して判定を行うためコンピュータ100によって使用される。このようにして、タッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100は、入力を無視するハードウェア及び/又はソフトウェアを通じてそのような非スタイラス入力を無視することができる。さらに、コンピュータ100上で稼働するソフトウェアアプリケーションは、ハードウェア及び/又はソフトウェアによって設定される任意のデフォルトの動作をオーバーライドすることができる。たとえば、手書き入力を受け入れない大型表示ボタンを備える計算機アプリケーションは、スタイラス166の近接性とはかかわりなく非スタイラス入力を無視するように選択することができる。もう1つの例として、ペインティングアプリケーションは同様に、スタイラス166が仮想「ピグメント」を置くために使用され、ユーザーの手又は指がピグメントをぼかすために使用される場合、スタイラス166の近接性にはかかわりなく非スタイラス入力を受け入れるように選択することができる。そのような柔軟性を実現するように、アプリケーションが非スタイラス入力を無視する機能をオン及びオフにするか、又は調節できるようにするアプリケーションを使用するためにアプリケーションプログラムインターフェース(API)が提供される。
非スタイラス入力が無視される場合、そのような入力の影響は、そのような入力が無視されていなかった場合に生じていた影響とは異なっている。たとえば、無視された入力は単に、入力が全く発生しなかったかのように、ユーザーインターフェースエクスペリエンスには何の影響も及ぼさない。1つの例として、通常、(たとえば、タッチセンシティブ表面205上のスタイラス166又は非スタイラスオブジェクトのスライド操作を介して)表示オブジェクトをドラッグするか又は表示ポインタを移動する、(たとえば、タッチセンシティブ表面205をスタイラス166又は非スタイラスオブジェクトで軽くたたくことにより)オブジェクトを選択するなどの、スタイラス又は非スタイラス入力に応答して実行される特定の機能がある。しかし、非スタイラス操作が行われている間スタイラス166が近接ゾーン207内にある場合、非スタイラスオブジェクトによる同じ操作に応答して、この機能が実行されない場合も、異なる機能が実行される場合もある。このことの理由は、そのような非スタイラス操作が意図的ではないか、又は他の目的がある可能性が高いということである。無視された入力は、たとえば、表示されるアイコン又はメッセージ、あるいは、可聴音など、フィードバックメカニズムを介してユーザーに指示することができる。
図8に関連して以下で説明するように、この基本決定の流れにおいて変種を実行することができる。たとえば、非スタイラス入力を完全に無視するのではなく、スタイラス166が近接ゾーン207内にある場合に非スタイラス入力は特殊フィルタ処理を受けることができる。
<非スタイラス入力の輪郭分析>
追加又は代替の因子は、非スタイラス入力が無視されるべきか、又はフィルタ処理されるべきかどうかを判定するために使用することができる。
図6は、ユーザーの手が装置のタッチセンシティブ表面上にどのように置かれるかを示す図2のタッチセンシティブ装置の平面図である。図6を参照すると、ユーザーがスタイラス166でタッチセンシティブ表面205上に書き込む場合、ユーザーは通常自分の手601をタッチセンシティブ表面205上に手を置く。ほとんどのユーザーは類似した握り方を使用して書き込むので、手601とタッチセンシティブ表面205との間の接触のパターンは多少予測可能である。
図7は、タッチセンシティブ表面上に置かれるユーザーの手の輪郭を示す図6のタッチセンシティブ装置の平面図である。図7を参照すると、ユーザーの手601によるタッチセンシティブ表面205に対する接触は、ほぼ図7に示すような形状702をとる。この手の接触する輪郭の形状702は、小指の側面を含む手601の手のひらの側面の接触により定義される。さらに、書き込むとき、タッチセンシティブ表面205上をホバリング又は接触しているスタイラス166の先端部201の位置701は、図示されているように手の接触輪郭702のほぼ左側に位置する。図6及び図7は、右利きのユーザーについて例示的に示されていることが予測できる。左利きのユーザーは、スタイラスのホバリング又は接触位置701が手の接触輪郭の右側にある手の接触輪郭702のミラーイメージ又は別の何らかのイメージを生成することができる。たとえば、多くの左利きのユーザーは、右利きのユーザーがあまり多く示すことのない手の「フック」形状を形成し、そのような相異は予想される手の接触輪郭で明らかにすることができる。ユーザーは、ユーザーが左利き又は右利きのいずれであるかを指示する情報をコンピュータ100に入力することができ、これにより正確な検出を補助する。さらに、どのユーザーがコンピュータ100にログオンしたかに応じて、異なる輪郭のセットを格納及び使用することができる。
この手の接触の予測可能性を利用するために、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、1つ又は複数のサンプルの手の接触輪郭を実際の測定済み手の接触の輪郭702と比較できるように格納することができる。たとえば、図7に示されている手の接触の輪郭702の複数の変種を格納することができる。一致があった場合(おおよその一致であってもよい)、ユーザーがスタイラス166で書き込むところであるか、又は書き込み中であることを想定して判定することができる。これを決定することに応答して、任意の非スタイラスユーザー入力は、タッチセンシティブ表面205と手の接触が続く間、無視されるか、又は特殊フィルタ処理される。
手又は他の非スタイラスオブジェクトの接触輪郭分析の例がどのようにスタイラス近接性検出と共に使用されるかについては、図8の流れ図を参照して説明される。
図8は、本発明による非スタイラス入力を処理するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。まず、ステップ801において、タッチセンシティブ装置165への非スタイラス入力は、タッチセンシティブ装置165によって検出される。この非スタイラス入力は、ユーザーの手、指、又はスタイラス166以外の他のオブジェクトであってもよい。ステップ802において、タッチセンシティブ装置165はスタイラス166が近接ゾーン207の内側にあるかどうかを感知する。これは、スタイラス166の距離及び/又は横位置を検出し、スタイラス166の距離及び/又は横位置が近接ゾーン207の内側にあるかどうかを判定することによって行うことができる。代替として、これは単に、スタイラス166の存在を検出することによって行うこともできる。そのような場合、単に検出されたスタイラス166の存在は、スタイラス166が近接ゾーン207の内側にあることを示している。スタイラス166が近接ゾーン207の内側にないことが判定された場合、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータはステップ803において、ユーザーがスタイラス166を使用して最後に電子インクで書き込んだ後あらかじめ決められた時間が経過したかどうかを判定する。代替として、スタイラス166が最後にタッチセンシティブ表面205に接触した後あらかじめ決められた時間が経過したかどうか判定することもできる。さらにもう1つの代替として、スタイラス166が直前に近接ゾーン207から出た後あらかじめ決められた時間が経過したかどうか判定することもてきる。ステップ803の理由は、ユーザーがスタイラス166で書き込む間に発生する可能性のあるスタイラスを自然に持ち上げる動作を考慮することにある。ユーザーが、単語の間及び行の間に短時間スタイラス166を持ち上げることが予想される。したがって、スタイラス166が持ち上げられるこの短時間にユーザーの意図しない非スタイラス入力が不適切に受け入れられてしまう確率を低減するため、非スタイラス入力が正常に再び受け入れられるまでに時間遅延を導入することができる。時間遅延は任意の長さにすることができるが、書き込まれる単語と行の間にユーザーがスタイラスを一時的に持ち上げると予想される時間の量と一致する長さにすることが好ましい。たとえば、時間遅延は1秒未満、又は約1秒、あるいは1秒よりも長くてもよい。
時間が経過したと判定された場合、ステップ804において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、非スタイラス入力がしきい値圧力P1を超える圧力を備えているかどうか判定することができる。しきい値圧力P1は、望ましい値に設定することができる。P1を低い値にすると、ユーザーは、スタイラス166が近接ゾーン207の外側にある間、非スタイラス入力を適用しやすくなる。しきい値圧力P1は、ユーザー定義にすることも、ソフトウェア定義にすることもできる。入力の圧力は、スタイラスベース又は非スタイラスベースのいずれであるかにかかわりなく、多くの方法のいずれかで決定することができる。たとえば、圧力は調節測定することもでき、また入力表面積(たとえば、タッチセンシティブ表面205に指が強く押し付けられれば、それに応じて接触の面積は大きくなる)、滞留時間、及び/又は静電容量の関数として間接的に測定することもできる。
次に、ステップ805において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、非スタイラス入力が特定の用件を満たす形状及び/又はサイズであるかどうか判定することができる。たとえば、非スタイラス入力は、1つ又は複数のあらかじめ格納されている輪郭(輪郭702など)と比較され、一致(あるいはおおよその一致)があるかどうか判定することができる。上述したように、通常の書き込み動作中又はユーザーがタッチセンシティブ装置165を運んでおり意図せずにタッチセンシティブ表面205に触れてしまう場合に発生すると予想されるユーザーの手のひらの側面に関連するものとみられるような、特定の非スタイラス入力を無視することが望ましい。あらかじめ格納されている輪郭と実際のスタイラス入力との間の回転及び/又はサイズの相異は、比較のために考慮に入れて正規化することができる。非スタイラス入力が非スタイラス入力としての受け入れに適切な形状及び/又はサイズであると判定された場合、非スタイラス入力はステップ806において受け入れられ、コンピュータ100の現行状況の使用に応じて適宜アクティブなソフトウェアアプリケーション又はオペレーティングシステムへの入力として使用することができる。以上、ステップ801からステップ806への縦の流れ図のパスについて説明してきた。流れ図の他の分岐については以下に説明する。
ステップ804に戻り、非スタイラス入力圧力がしきい値P1を超えないと判定された場合、非スタイラス入力はステップ809において無視することができる。さらに、ステップ805において、非スタイラス入力が、非スタイラス入力としての受け入れに適切ではない形状及び/又はサイズであると判定された場合、この場合もまた非スタイラス入力はステップ809において無視される。
ステップ802及び803に戻り、スタイラス166が近接ゾーン207の内側にあるかステップ803における時間が経過したと判定された場合、ステップ807において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、非スタイラス入力の圧力がしきい値圧力P2を超えるかどうか判定することができる。しきい値圧力P2は任意の値にすることができるが、P1よりも高い値であることが望ましい。しきい値圧力P2を超えないことが判定された場合、非スタイラス入力は無視される。したがって、P1>P2である場合、スタイラス166が近接ゾーン207の外側にあるときと比較すると、スタイラス166が近接ゾーン207の内側にあるときに非スタイラス入力を意図せずして提供することは、より困難である。
しかし、非スタイラス入力の圧力がしきい値圧力P2を超える場合、タッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100は、ステップ808において、ステップ805の場合と同様に、非スタイラス入力の形状及び/又はサイズが入力としての受け入れに適切であるかどうか判定することができる。ステップ808における判定に使用される因子は、ステップ805における判定に使用される因子と同じであっても異なっていてもよい。
しきい値圧力の値P2は、ユーザーによる決定及び/又はコンピュータ100上で稼働するソフトウェアによって自動的に決定することができる。しきい値圧力の値P2は、どのアプリケーションが注目されて入力を受け取っているか、どのユーザーがコンピュータ100にログオンしているか、コンピュータ100の物理構成(たとえば、タブレットスタイルコンピュータ、ラップトップコンピュータとして構成されているか、タッチセンシティブCRTモニタを使用するかなど)、使用される特定のスタイラス166の識別など、1つ又は複数の因子、及び/又はその他さまざまな因子に従って自動的に判定することができる。さらに、しきい値圧力の値P2は、タッチセンシティブ装置165の構成など、他の因子によって異なる場合もある。
図11は、ラップトップとして構成されたコンピュータの一部としてタッチセンシティブ装置を示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。図11を参照すると、タッチセンシティブ装置165は、タッチセンシティブ表面205が比較的縦の配置であるラップトップスタイル構成又はモードのコンピュータ100の一部として組み込むことができる。この場合、しきい値圧力P2は、コンピュータ100がラップトップスタイル構成であること、及び/又はタッチセンシティブ表面205が比較的垂直の配置であることによって異なる値を有することができる。
図12は、タブレットスタイルコンピュータとして構成された図11のコンピュータの一部としてタッチセンシティブ装置を示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。図12を参照すると、コンピュータ100は、タッチセンシティブ表面205が比較的水平の配置であるタブレットスタイル構成又はモードであってもよい。この場合、しきい値圧力P2は、コンピュータ100がタブレットスタイル構成であること、及び/又はタッチセンシティブ表面205が比較的水平の配置であることによって異なる値を有することができる。ラップトップスタイルとタブレットスタイル構成との間を物理的に変形できるコンピュータは周知である。そのような変形可能なコンピュータを使用して、しきい値圧P2(及び/又はスタイラス166がタッチセンシティブ表面205に近接する非スタイラス入力の任意の他のしきい値特性)は、コンピュータが現在どの構成であるか、及び/又はタッチセンシティブ表面205の物理的配置によって決めることができる。
タッチセンシティブ表面205の物理的配置は、加速度計チップなど、タッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100の1つ又は複数のセンサーに従って決定することができる。つまり、そのような加速度計の出力に基づいて、タッチセンシティブ装置及び/又はコンピュータ100は、タッチセンシティブ表面205が方向付けられている特定の角度を決定することができるか、又はタッチセンシティブ表面205が複数の配置方向モードのうち(たとえば、おおむね直立モード及びおおむね水平モード)どのモードであるか決定することができる。タッチセンシティブ装置165及び/又はコンピュータ100は、そのような加速度計又は他のセンサーの存在があるかどうか検査することができる。加速度計又は他のセンサーが存在しない場合、他のメカニズムを使用してタッチセンシティブ表面205の配置方向を決定することができる。たとえば、配置方向を定義するプロファイル設定はレジストリで持続され、コンピュータ100及び/又はタッチセンシティブ装置165上で稼働するソフトウェアアプリケーション又はオペレーティングシステムによって設定又は読み取ることができる。
<インタラクション領域>
非スタイラスのユーザー入力は、さらに、タッチセンシティブ表面205上の入力の位置など、他の要因に基づいて無視及び/又は特殊フィルタ処理することができる。
図9は、本発明によるさまざまなインタラクション領域を示す図2のタッチセンシティブ装置の透視図である。図9を参照すると、タッチセンシティブ装置165は、ユーザーインターフェースがタッチセンシティブ表面205上に表示されるように、ディスプレイと一体化することができる。タッチセンシティブ表面/ディスプレイ205は、ボタン901、スクロールバー、ドロップダウンメニュー、ウィンドウなど、1つ又は複数のコントロール又は他のオブジェクトを表示することができる。これらのオブジェクトの一部は、スタイラス166及び/又は非スタイラスオブジェクトで操作を行うことにより、ユーザーがこれらのオブジェクトの選択、ドラッグ、オープンなどを行えるようにユーザーインタラクション可能にすることができる。オブジェクトが何も表示されていない領域と比較して、オブジェクト上で非スタイラス入力を行うために必要な圧力の量、形状、サイズ、及び/又は他の特性を区別することが望ましい。たとえば、オブジェクトがない領域よりもオブジェクト上のほうが非スタイラス入力の圧力が小さくてすむようにすることが望ましい。例として、ボタン901上に非スタイラス入力902を正常に行うために必要なしきい値圧力は、オブジェクトが全く存在しない領域に非スタイラス入力903を正常に行うために必要なしきい値圧力よりも小さくするか又は大きくすることができる。さらに、ボタン901上に非スタイラス入力902を正常に行うために必要なしきい値サイズは、オブジェクトが全く存在しない領域に非スタイラス入力903を正常に行うために必要なしきい値サイズよりも小さくするか又は大きくすることができる。
さらに、タッチセンシティブ表面/ディスプレイ205は、非スタイラス入力を正常に行うために必要なしきい値特性が領域ごとに異なっている複数の領域905、906、907に細分することができる。たとえば、領域905において行われる非スタイラス入力904は、非スタイラス入力が領域906で行われた場合よりも少ない圧力又は大きい圧力あるいは小さいサイズ又は大きいサイズを必要とする。
<調整>
近接ゾーン207の1つ又は複数の境界及び/又はステップ803における時間遅延は、調整手順に従って設定することができる。
図10は、本発明によるタッチセンシティブ装置を調整するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。図10を参照すると、調整モードはステップ1001において入力することができる。ステップ1002において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、ユーザーインターフェースを介して、特定の方法でスタイラスを握るようにユーザーに要求することができる。たとえば、ユーザーがスタイラス166で書き込みを行おうとしているかのようにタッチセンシティブ表面205にユーザーの手を乗せてスタイラス166を握るように要求される。タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は次に、ステップ1003において、タッチセンシティブ表面205からスタイラス166の先端部201までの距離を測定することができる。ステップ1004において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、さらに又は代替として、タッチセンシティブ表面205上にスタイラス166を使用して、文章のような複数の単語を書き込むようにユーザーに要求することができる。そのようにするとき、ユーザーは、単語と行の間にタッチセンシティブ表面205からスタイラス166の先端部201を自然に持ち上げることが予想される。ユーザーがこれを行っている間、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、先端部201がタッチセンシティブ表面205から離れる距離を測定することができる。
ステップ1005において、タッチセンシティブ装置165又はコンピュータ100は、適切な距離D(又は近接ゾーン207を定義する他のパラメータ)及び/又はステップ803において使用された時間を計算することができる。たとえば、距離Dは、ステップ1004における書き込み中及び/又はステップ1003における休止中に先端部201がタッチセンシティブ表面205から離れる距離の最大値、平均値などに設定することも、あるいはこれらの値に基づいて設定することもできる。一部の実施形態において、距離Dは、これらの上記の値の1つに追加の余裕を加えたものに設定することができる。同様に、ステップ803において使用された時間は、ステップ1004における書き込み中にユーザーが先端部201をタッチセンシティブ表面205から離した時間の最大値、平均値などに設定することも、あるいはこれらの値に基づいて設定することもできる。調整中にそのような距離を測定することにより、ソフトウェアは、ユーザーが書き込み中であり手をタッチセンシティブ表面205上に乗せているかどうかを判定するために使用される輪郭を作成することができる。
<結論>
以上、タッチセンシティブ装置へのインテリジェントマネージメントについて説明してきた。本明細書において説明された実施形態は本発明のさまざまな態様と共に例示によって示されているが、本発明はこれらの実施形態に限定されないことが理解されよう。たとえば、図5、図8、及び図10の流れ図におけるステップは特定の順序で示されているが、これらの多くのステップの順序は変更することができる。さらに、一部のステップは省略することができる。
本発明に係るコンピューティング環境の具体例を示す機能ブロック図である。 本発明による近接ゾーンの外側のスタイラスを示すタッチセンシティブ装置の側面図である。 図2のA−A線から見たタッチセンシティブ装置を示す側面図である。 本発明による近接ゾーンの内側のスタイラスを示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。 本発明による非スタイラス入力を処理するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。 ユーザーの手が装置のタッチセンシティブ表面上にどのように置かれるかを示す図2のタッチセンシティブ装置の平面図である。 タッチセンシティブ表面上に置かれるユーザーの手の輪郭を示す図6のタッチセンシティブ装置の平面図である。 本発明による非スタイラス入力を処理するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。 本発明によるさまざまなインタラクション領域を示す図2のタッチセンシティブ装置の透視図である。 本発明によるタッチセンシティブ装置を調整するために行われる具体的なステップを示す流れ図である。 ラップトップとして構成されたコンピュータの一部としてタッチセンシティブ装置を示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。 タブレットスタイルコンピュータとして構成された図11のコンピュータの一部としてタッチセンシティブ装置を示す図2のタッチセンシティブ装置の側面図である。
符号の説明
100 コンピュータ
120 処理装置
121 システムバス
130 システムメモリ
131 読み取り専用メモリ(ROM)
132 ランダムアクセスメモリ(RAM)
133 基本入出力システム(BIOS)
134 オペレーティングシステム
135 アプリケーションプログラム
136 プログラムモジュール
137 プログラムデータ
140 インターフェース
141 ハードディスクドライブ
144 オペレーティングシステム
145 アプリケーションプログラム
146 他のプログラムモジュール
147 プログラムデータ
150 不揮発性メモリインターフェース
151 磁気ディスクドライブ
152 不揮発性磁気ディスク
155 光ディスクドライブ
156 不揮発性光ディスク
160 ユーザー入力インターフェース
161 ポインティングデバイス
162 キーボード
165 タッチセンシティブ装置
166 スタイラス
170 ネットワークインターフェース
171 ローカルエリアネットワーク(LAN)
172 モデム
173 ワイドエリアネットワーク(WAN)
180 リモートコンピュータ
181 記憶装置
190 ビデオインターフェース
191 モニタ
195 出力周辺インターフェース
196 プリンタ
197 スピーカ
201 先端部
202 感知部分
203 スタイラスセンシティブ部分
204 非スタイラスセンシティブ部分
205 タッチセンシティブ表面
206 上側境界
207 近接ゾーン
208 ディスプレイ
601 手
701 位置
702 接触輪郭
901 ボタン
902,903 非スタイラス入力
905、906、907 複数の領域

Claims (21)

  1. タッチセンシティブ表面へのスタイラス入力と非スタイラス入力を感受し、該入力を区別する前記表面を有するコンピュータにおける入力方法において、
    (a)前記タッチセンシティブ表面への前記スタイラス入力に応答して機能を実行するステップと、
    (b)スタイラスが、前記タッチセンシティブ表面に近接していると検出されない場合に限り、前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力に応答して前記機能を実行するステップと
    を有することを特徴とする入力方法。
  2. 前記スタイラス入力は、前記タッチセンシティブ表面にわたる前記スタイラスの移動であり、前記非スタイラス入力は、前記タッチセンシティブ表面にわたる非スタイラスオブジェクトの移動であることを特徴とする請求項1に記載の入力方法。
  3. 前記機能は、表示ポインタをディスプレイにわたって移動することを特徴とする請求項2に記載の入力方法。
  4. 前記ディスプレイ及び前記タッチセンシティブ表面は、単一のタッチセンシティブ表示画面として統合されることを特徴とする請求項3に記載の入力方法。
  5. 前記スタイラス入力は、前記タッチセンシティブ表面をスタイラスで軽くたたく機能であり、前記非スタイラス入力は、前記タッチセンシティブ表面を非スタイラスオブジェクトで軽くたたく機能であることを特徴とする請求項1に記載の入力方法。
  6. 前記機能は、ディスプレイに表示される表示オブジェクトを選択することを特徴とする請求項5に記載の入力方法。
  7. 前記ディスプレイ及び前記タッチセンシティブ表面は、単一のタッチセンシティブ表示画面として統合されることを特徴とする請求項6に記載の入力方法。
  8. 前記ステップ(b)は、
    前記スタイラスが、前記タッチセンシティブ表面に近接するものとして検出されない、
    前記スタイラスを前記タッチセンシティブ表面に近接している状態から取り出した後にあらかじめ決められた時間が経過した、
    という条件が共に真である場合に限り、前記非スタイラス入力に応答して前記機能を実行するステップを有することを特徴とする請求項1に記載の入力方法。
  9. 特定の方法で前記スタイラスを握るようユーザーに要求するユーザーインターフェースを提供するステップと、
    前記タッチセンシティブ表面からの前記スタイラスの距離を測定するステップと、
    前記測定された距離に従って範囲を設定するステップと
    をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の入力方法。
  10. 実行された場合、請求項1に記載のコンピュータに請求項1に列挙されているステップを実行させるコンピュータ実行可能命令を格納することを特徴とするコンピュータ読み取り可能な媒体。
  11. タッチセンシティブ表面へのスタイラス入力と非スタイラス入力を感受し、該入力を区別する前記表面を有するコンピュータにおける入力方法において、
    (a)スタイラスが、前記タッチセンシティブ表面のあらかじめ決められた範囲内にあるかどうか判定するステップと、
    (b)前記スタイラスが、前記あらかじめ決められた範囲の外側にある場合、前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力に従ってディスプレイで表示ポインタを移動するステップと、
    (c)前記スタイラスが、前記あらかじめ決められた範囲の内側にある場合、前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力ではなく、前記スタイラス入力に従って表示ポインタを移動するステップと
    を有することを特徴とする入力方法。
  12. 前記ステップ(c)において、前記スタイラスが、前記あらかじめ決められた範囲の外側に移動した後の前記あらかじめ決められた遅延で前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力ではなく、前記スタイラス入力に従って表示ポインタを移動するステップを有することを特徴とする請求項11に記載の入力方法。
  13. 前記ディスプレイ及び前記タッチセンシティブ表面は、単一のタッチセンシティブ表示画面として統合されることを特徴とする請求項11に記載の入力方法。
  14. 特定の方法で前記スタイラスを握るようユーザーに指示するユーザーインターフェースを提供するステップと、
    前記タッチセンシティブ表面からの前記スタイラスの距離を測定するステップと、
    前記測定された距離に従って範囲を設定するステップと
    をさらに有することを特徴とする請求項11に記載の入力方法。
  15. 実行された場合、請求項11に記載のコンピュータに請求項11に列挙されているステップを実行させるコンピュータ実行可能命令を格納することを特徴とするコンピュータ読み取り可能な媒体。
  16. タッチセンシティブ表面へのスタイラス入力と非スタイラス入力を感受し、該入力を区別する前記表面を有するコンピュータにおける入力方法において、
    (a)スタイラスが、前記タッチセンシティブ表面のあらかじめ決められた範囲内にあるかどうか判定するステップと、
    (b)前記非スタイラス入力が、特性の第1のしきい値を満たす場合に限り、前記あらかじめ決められた範囲の外側にある前記スタイラスに応答して、前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力を受け入れるステップと、
    (c)前記非スタイラス入力が、特性の第2のしきい値を満たし、第2のしきい値が前記第1のしきい値と異なる場合に限り、前記あらかじめ決められた範囲の内側にある前記スタイラスに応答して、前記タッチセンシティブ表面への前記非スタイラス入力を受け入れるステップと
    を有することを特徴とする入力方法。
  17. 前記ステップ(b)は、さらに少なくともあらかじめ決められた連続時間の間、前記あらかじめ決められた範囲の外側にあった前記スタイラスに応答して実行され、
    前記ステップ(c)は、さらにあらかじめ決められた連続時間よりも短い間、前記あらかじめ決められた範囲の外側にある前記スタイラスに応答して実行されることを特徴とする請求項16に記載の入力方法。
  18. 前記タッチセンシティブ表面の種類に応じて第2のしきい値を決定するステップ(c)をさらに有することを特徴とする請求項16に記載の入力方法。
  19. 前記第1及び第2のしきい値はタッチ圧力しきい値であり、前記第2のしきい値は前記第1のしきい値よりも高い圧力であることを特徴とする請求項16に記載の入力方法。
  20. 前記第1及び第2のしきい値はタッチ面積しきい値であり、前記第2のしきい値は前記第1のしきい値よりも小さい面積であることを特徴とする請求項16に記載の入力方法。
  21. 実行された場合、請求項16に記載のコンピュータに請求項16に列挙されているステップを実行させるコンピュータ実行可能命令を格納することを特徴とするコンピュータ読み取り可能な媒体。
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