本發(fā)明涉及智能終端領域,尤其涉及一種終端的控制方法及終端。
背景技術:
目前,很多智能終端的觸摸屏都可以支持基于滑動操作來實現(xiàn)不同的功能,滑動操作非常簡單方便,例如,通過滑動操作來調節(jié)視頻的音量大小等。
現(xiàn)有技術中,智能終端,例如手機的觸摸屏,檢測滑動操作的方法都是采用電容或者電阻進行檢測,進而根據(jù)電容或者電阻,針對該滑動操作產(chǎn)生的相應的數(shù)據(jù),實現(xiàn)相應的功能。
但是,電容屏和電感屏所能實現(xiàn)的交互方式仍然有限,用戶操作方式單一,便攜性有待提升,用戶使用體驗較差。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施例提供一種終端的控制方法及終端,以提高終端檢測滑動操作的性能,提升用戶的使用體驗。
本發(fā)明實施例提供的具體技術方案如下:
一種終端的控制方法,終端包括至少一個第一壓力傳感器和至少一個第二壓力傳感器,具體包括:
接收用戶輸入的滑動觸摸操作,并針對所述滑動觸摸操作,分別獲取第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值;
根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值;
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值,具體包括:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿水平方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X1,Y0)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X2,Y0),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(X2-X1,0),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為((X2-X1)*F1/(F1+F2),Y0)。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值,具體包括:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿豎直方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y1)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y2),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(0,Y2-Y1),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為(X0,(Y2-Y1)*F1/(F1+F2))。
較佳的,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令,具體包括:
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前運行的應用程序的指定參數(shù)值的控制命令;
或者,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前打開的文本或圖片的尺寸的控制命令;
或者,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的進入當前界面的下一界面或返回上一界面的控制命令。
較佳的,所述實時坐標值包括針對所述滑動觸摸操作的起始坐標值和終止坐標值。
較佳的,所述第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和所述第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值,還包括:
所述第一壓力傳感器判斷所述第一壓力值是否滿足預設壓力閾值;
若是,則進一步獲取所述第一壓力值;
以及,
所述第二壓力傳感器判斷所述第二壓力值是否滿足預設壓力閾值;
若是,則進一步獲取所述第二壓力值。
一種終端,包括:
蓋板,用于接收用戶輸入的滑動觸摸操作,其中,所述蓋板設于第一壓力傳感器和第二壓力傳感器上方;
至少一個第一壓力傳感器,用于針對所述滑動觸摸操作,實時檢測并產(chǎn)生第一壓力值;
至少一個第二壓力傳感器,用于針對所述滑動觸摸操作,實時檢測并產(chǎn)生第二壓力值;
處理器,用于分別獲取所述第一壓力值和所述第二壓力值,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值,并根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令。
較佳的,所述蓋板具有彈性,所述蓋板為所述終端的殼體,或者,所述蓋板為所述終端屏幕的面蓋,或者,所述蓋板為所述終端上的物理按鍵的面蓋。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值時,處理器具體用于:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿水平方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X1,Y0)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X2,Y0),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(X2-X1,0),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為((X2-X1)*F1/(F1+F2),Y0)。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值時,處理器具體用于:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿豎直方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y1)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y2),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(0,Y2-Y1),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為(X0,(Y2-Y1)*F1/(F1+F2))。
較佳的,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令時,處理器具體用于:
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前運行的應用程序的指定參數(shù)值的控制命令;
或者,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前打開的文本或圖片的尺寸的控制命令。
或者,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的進入當前界面的下一界面或返回上一界面的控制命令。
本發(fā)明實施例中,終端包括至少一個第一壓力傳感器和至少一個第二壓力傳感器,具體包括:接收用戶輸入的滑動觸摸操作,并針對所述滑動觸摸操作,分別獲取第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值;根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值;根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令,這樣,本發(fā)明實施例提供了一種新的檢測滑動操作的方式,采用壓力方式,根據(jù)至少兩個壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的壓力值,轉換計算出滑動觸摸操作的實時坐標值,進而根據(jù)實時坐標值生成相應的控制命令,不僅可以對滑動觸摸操作進行實時檢測,而且非常簡單,易于實現(xiàn),提升了用戶操作的便捷性,方便用戶使用,提升用戶的使用體驗。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實施例中,終端的控制方法流程圖;
圖2為本發(fā)明實施例中,一種終端的控制方法結構實現(xiàn)示意圖;
圖3為本發(fā)明實施例中,另一種終端的控制方法結構實現(xiàn)示意圖;
圖4為本發(fā)明實施例中,終端的控制方法通信實現(xiàn)示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例中,終端結構示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,并不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
為了提高終端檢測滑動操作的性能,提升用戶的使用體驗,本發(fā)明實施例中,接收輸入的滑動觸摸操作時,根據(jù)第一壓力傳感器和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的壓力值,計算該滑動觸摸操作的實時坐標值,進而根據(jù)實時坐標值生成相應的控制指令。
下面通過具體實施例對本發(fā)明方案進行詳細描述,當然,本發(fā)明并不限于以下實施例。
參閱圖1所示,本發(fā)明實施例中,終端的控制方法的具體流程如下:
步驟100:接收用戶輸入的滑動觸摸操作,并針對所述滑動觸摸操作,分別獲取第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值。
本發(fā)明實施例中,基于至少兩個壓力傳感器,來實時檢測滑動觸摸操作,進而根據(jù)實時檢測到的壓力值,來實現(xiàn)滑動觸摸操作的相應的功能。
其中,終端包括至少一個第一壓力傳感器和至少一個第二壓力傳感器。
也就是說,本發(fā)明實施例中,需預先在終端中設置第一壓力傳感器和第二壓力傳感器,但是本發(fā)明實施例中,對于在終端中設置的壓力傳感器的數(shù)目,并不進行限定,至少為2個,在計算坐標時,可以只根據(jù)其中兩個壓力傳感器檢測到的壓力值來進行計算。
執(zhí)行步驟100時,具體包括:
首先,接收用戶輸入的滑動觸摸操作。
然后,針對所述滑動觸摸操作,分別獲取第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值。
其中,第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和所述第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值,還包括:
所述第一壓力傳感器判斷所述第一壓力值是否滿足預設壓力閾值;
若是,則進一步獲取所述第一壓力值;以及,所述第二壓力傳感器判斷所述第二壓力值是否滿足預設壓力閾值;若是,則進一步獲取所述第二壓力值。
也就是說,用戶在終端上執(zhí)行滑動觸摸操作時,會有一定的壓力值,第一壓力傳感器和第二壓力傳感器在實時檢測滑動觸摸操作時,只有在確定該滑動觸摸操作的壓力值達到預設壓力閾值時,還會一直檢測到并產(chǎn)生壓力值,這樣,也避免用戶執(zhí)行的并不是滑動觸摸操作,例如,用戶可能不小心輕輕在終端上滑動了下,而導致的誤操作。
值得說明的是,用戶通過手指輸入滑動觸摸操作,并不一定是從第一壓力傳感器開始,可以是在終端的任何位置,例如,可能是從第一壓力傳感器和第二壓力傳感器中間的某個位置開始滑動等,本發(fā)明實施例中,不限于用戶輸入滑動觸摸操作的位置,第一壓力傳感器和第二壓力傳感器都能檢測到該滑動觸摸操作的壓力值。
本發(fā)明實施例中,第一壓力傳感器和第二壓力傳感器會實時檢測到該滑動觸摸操作并產(chǎn)生壓力值,例如,可以設置采樣點,第一壓力傳感器和第二壓力傳感器可以在該采樣點進行實時檢測,進而終端可以獲取到多個第一壓力傳感器和第二壓力傳感器在同一時刻檢測到的壓力值,即第一壓力值和第二壓力值。
步驟110:根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值。
下面以計算一個坐標值為例,對步驟110進行詳細說明。
其中,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值,可以分為以下兩種情況:
第一種情況:若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿水平方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X1,Y0)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X2,Y0),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(X2-X1,0),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為((X2-X1)*F1/(F1+F2),Y0)。
本發(fā)明實施例中,第一種情況下在實際實現(xiàn)時,將第一壓力傳感器和第二壓力傳感器設置在同一水平線上,例如,參閱圖2所示,為本發(fā)明實施例提供的一種結構實現(xiàn)示意圖,終端為手機,可以將第一壓力傳感器和第二壓力傳感器設置在手機的底部的區(qū)域,例如手機底部的指紋區(qū)域,在指紋區(qū)域的兩端各設置一個壓力傳感器。
例如,用戶使用手指在手機屏幕或直接在手機底部的指紋區(qū)域上滑動時,例如為從第一壓力傳感器向第二壓力傳感器的方向滑動,則第一壓力傳感器檢測到的第一壓力值F1將逐漸減小,第二壓力傳感器檢測到的第二壓力值F2將逐漸增大,這樣,總的壓力值為F1+F2,根據(jù)F1在F1+F2中占的比例,來計算坐標值。
當然,本發(fā)明實施例中,根據(jù)壓力值計算坐標的方式,并不僅限于上述公式,也可以為根據(jù)F2在F1+F2中占的比例,來計算實時坐標值,具體為:((X2-X1)*F2/(F1+F2),Y0)。
第二種情況:若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器沿豎直方向設置,所述第一壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y1)、所述第二壓力傳感器的預設坐標為(X0,Y2),則所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值為(0,Y2-Y1),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的實時坐標值為(X0,(Y2-Y1)*F1/(F1+F2))。
本發(fā)明實施例中,第二種情況下在實際實現(xiàn)時,將第一壓力傳感器和第二壓力傳感器設置在同一豎值線上,例如,參閱圖3所示,為本發(fā)明實施例提供的另一種結構實現(xiàn)示意圖,終端為手機,可以將第一壓力傳感器和第二壓力傳感器設置在手機的側邊區(qū)域,在手機的側邊區(qū)域的兩端各設置一個壓力傳感器。
同樣地,本發(fā)明實施例中,根據(jù)壓力值計算坐標的方式,并不僅限于上述公式,也可以為根據(jù)F2在F1+F2中占的比例,來計算實時坐標值,具體為:(X0,(Y2-Y1)*F2/(F1+F2))。
進一步地,基于上述兩種結構實現(xiàn)示意圖,當手機橫屏后,之前壓力傳感器設置在底部的滑動操作的檢測的功能和之前壓力傳感器設置在側邊的滑動操作的檢測的功能自動對調,更加靈活,便于使用。
值得說明的是,本發(fā)明實施例中,若用戶執(zhí)行的為滑動觸摸操作,則第一壓力傳感器和第二壓力傳感器檢測到壓力值是實時變化的,通過壓力傳感器檢測的壓力值,并可以轉換計算出多個坐標,即計算得到滑動觸摸操作的實時坐標值。并且,第一壓力傳感器的第一預設坐標、第二壓力傳感器的第二預設坐標,本發(fā)明實施例中,并不進行限制,可以提前進行設定。
步驟120:根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令。
其中,實時坐標值包括滑動觸摸操作的起始坐標值和終止坐標值,從而可以確定從滑動觸摸操作的起始坐標值到終止坐標值所對應的功能參數(shù)的調整范圍,從而生成對應的控制指令。
執(zhí)行步驟120時,可以分為以下幾種情況:
第一種情況:根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前運行的應用程序的指定參數(shù)值的控制命令。
例如,當前運行的應用程序為相機,則在手機側面上下滑動,通過實時檢測該滑動觸摸操作的壓力值,得到該滑動觸摸操作的實時坐標值,即滑動觸摸操作每一個觸摸點的坐標,進而可以得到該滑動觸摸操作的起始坐標值和終止坐標值,根據(jù)該起始坐標值和終止坐標值確定對應的功能參數(shù),例如相機的焦距的調整范圍,進而實現(xiàn)相機變焦等。
又例如,當前運行的應用程序為某個視頻,則用戶在觀看視頻時,在手機側面上下滑動,通過實時檢測該滑動觸摸操作得到的實時坐標值,根據(jù)該實時坐標值對應的起始坐標值和終止坐標值,確定對應的功能參數(shù)的調整范圍,進而實現(xiàn)視頻的音量調節(jié)、亮度調節(jié)等功能。
第二種情況:根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前打開的文本或圖片的尺寸的控制命令。
例如,瀏覽相冊時,打開某張照片,在手機側面上下滑動或手機底部左右滑動,通過實時檢測該滑動觸摸操作得到的實時坐標值,根據(jù)該實時坐標值對應的起始坐標值和終止坐標值,確定對應的功能參數(shù)的調整范圍,進而實現(xiàn)照片的縮放等功能。
第三種情況:根據(jù)所述實時坐標值生成相應的進入當前界面的下一界面或返回上一界面的控制命令。
例如,打開某個瀏覽器,用戶在瀏覽網(wǎng)頁時,在手機側面上下滑動或手機底部左右滑動,通過實時檢測該滑動觸摸操作得到的實時坐標值,根據(jù)該實時坐標值對應的起始坐標值和終止坐標值,確定對應的功能參數(shù)的調整范圍,進而實現(xiàn)瀏覽器前進、倒退等功能。
這樣,根據(jù)第一壓力傳感器和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的壓力值,計算該滑動觸摸操作的實時坐標值,進而根據(jù)實時坐標值生成相應的控制指令,本發(fā)明實施例提供了一種新的檢測滑動觸摸操作的方式,非常簡單,也方便用戶使用。
下面采用一個具體的應用場景對上述實施例作出進一步詳細說明。參閱圖4所示,為終端的控制方法通信實現(xiàn)示意圖,在實際中具體實現(xiàn)時,具體為:
首先,壓力傳感器檢測壓力變化,輸出模擬信號。
具體為:第一壓力傳感器和第二壓力傳感器實時檢測壓力值,生成模擬信息并傳送給MCU。
然后,MCU接收到模擬信號后,將該模擬信號進行處理,將其變換為數(shù)值信號后通過I2C通信傳遞給CPU。
例如,當手指操作時,第一壓力傳感器檢測到的第一壓力值為F1、第二壓力傳感器檢測到的第二壓力值為F2,則MCU上報給CPU此時的壓力值為FN=F1+F2。
最后,CPU根據(jù)獲取到的壓力值,計算滑動觸摸操作的實時坐標值,進而根據(jù)實時坐標值生成相應的控制指令。
基于上述實施例,參閱圖5所示,本發(fā)明實施例中,一種終端,包括:
蓋板50,用于接收用戶輸入的滑動觸摸操作,其中,所述蓋板50設于第一壓力傳感器51和第二壓力傳感器52上方;
至少一個第一壓力傳感器51,用于針對所述滑動觸摸操作,實時檢測并產(chǎn)生第一壓力值;
至少一個第二壓力傳感器52,用于針對所述滑動觸摸操作,實時檢測并產(chǎn)生第二壓力值;
處理器53,用于分別獲取所述第一壓力值和所述第二壓力值,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值,并根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令。
較佳的,所述蓋板50具有彈性,所述蓋板50為所述終端的殼體,或者,所述蓋板50為所述終端屏幕的面蓋,或者,所述蓋板50為所述終端上的物理按鍵的面蓋。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值時,處理器53具體用于:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52沿水平方向設置,所述第一壓力傳感器51的預設坐標為(X1,Y0)、所述第二壓力傳感器52的預設坐標為(X2,Y0),則所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52之間的坐標差值為(X2-X1,0),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為((X2-X1)*F1/(F1+F2),Y0)。
較佳的,根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值時,處理器53具體用于:
若X為水平方向,Y為豎直方向,所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52沿豎直方向設置,所述第一壓力傳感器51的預設坐標為(X0,Y1)、所述第二壓力傳感器52的預設坐標為(X0,Y2),則所述第一壓力傳感器51與所述第二壓力傳感器52之間的坐標差值為(0,Y2-Y1),若第一壓力值為F1、第二壓力值為F2,則計算獲得的所述實時坐標值為(X0,(Y2-Y1)*F1/(F1+F2))。
較佳的,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令時,處理器53具體用于:
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前運行的應用程序的指定參數(shù)值的控制命令。
較佳的,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令時,處理器53具體用于:
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的調整當前打開的文本或圖片的尺寸的控制命令。
較佳的,根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令時,處理器53具體用于:
根據(jù)所述實時坐標值生成相應的進入當前界面的下一界面或返回上一界面的控制命令。
較佳的,所述實時坐標值包括針對所述滑動觸摸操作的起始坐標值和終止坐標值。
較佳的,實時檢測并產(chǎn)生第一壓力值時,第一壓力傳感器51具體用于:
判斷所述第一壓力值是否滿足預設壓力閾值,并確定滿足時,則進一步獲取所述第一壓力值;
實時檢測并產(chǎn)生第二壓力值時,第二壓力傳感器52具體用于:
判斷所述第二壓力值是否滿足預設壓力閾值,并確定滿足時,則進一步獲取所述第二壓力值。
綜上所述,本發(fā)明實施例中,終端包括至少一個第一壓力傳感器和至少一個第二壓力傳感器,具體包括:接收用戶輸入的滑動觸摸操作,并針對所述滑動觸摸操作,分別獲取第一壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第一壓力值和第二壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的第二壓力值;根據(jù)所述第一壓力值、所述第二壓力值、以及預設的所述第一壓力傳感器與所述第二壓力傳感器之間的坐標差值計算所述滑動觸摸操作的實時坐標值;根據(jù)所述實時坐標值生成相應的控制指令,這樣,本發(fā)明實施例提供了一種新的檢測滑動操作的方式,采用壓力方式,根據(jù)至少兩個壓力傳感器實時檢測并產(chǎn)生的壓力值,轉換計算出滑動觸摸操作的實時坐標值,進而根據(jù)實時坐標值生成相應的控制命令,不僅可以對滑動觸摸操作進行實時檢測,而且非常簡單,易于實現(xiàn),提升了用戶操作的便捷性,方便用戶使用,提升用戶的使用體驗,而且本方案的壓力傳感交互方式不再局限于通過檢測觸摸屏的電容或電阻來實現(xiàn),拓展了觸控區(qū)域的設置,也可以設置在殼體、按鍵或其他非顯示屏區(qū)域,當然也可以設置在觸摸屏區(qū)域。
本領域內(nèi)的技術人員應明白,本發(fā)明的實施例可提供為方法、系統(tǒng)、或計算機程序產(chǎn)品。因此,本發(fā)明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發(fā)明可采用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(包括但不限于磁盤存儲器、CD-ROM、光學存儲器等)上實施的計算機程序產(chǎn)品的形式。
本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實施例的方法、設備(系統(tǒng))、和計算機程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由計算機程序指令實現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合??商峁┻@些計算機程序指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設備的處理器以產(chǎn)生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些計算機程序指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些計算機程序指令也可裝載到計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計算機實現(xiàn)的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執(zhí)行的指令提供用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
盡管已描述了本發(fā)明的優(yōu)選實施例,但本領域內(nèi)的技術人員一旦得知了基本創(chuàng)造性概念,則可對這些實施例作出另外的變更和修改。所以,所附權利要求意欲解釋為包括優(yōu)選實施例以及落入本發(fā)明范圍的所有變更和修改。
顯然,本領域的技術人員可以對本發(fā)明實施例進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明實施例的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明實施例的這些修改和變型屬于本發(fā)明權利要求及其等同技術的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。