CN105700749B - 一种触控方法及终端设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种触控方法,包括:检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。采用本发明实施例可扩大终端设备响应触控操作所能执行的操作的类型,有利于提升终端设备中安装的应用的使用便捷性。

Description

一种触控方法及终端设备
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种触控方法及终端设备。
背景技术
随着微电子技术的不断发展,智能终端(比如智能手机、平板电脑等)的功能越来越多样化,用户可通过智能终端浏览网页、网上购物、聊天、玩游戏等,所有这些功能的实现均离不开用户在智能终端的触控显示屏上的触控操作。
现有的智能终端仅能够识别单触控点操作,这会导致后续的应用开发中,应用程序中的具体功能的实现方式也受到单触控点操作的限制,随着用户对智能终端功能性需求的不断增大,目前智能终端响应单触控点操作所执行的操作已经难以满足用户需求。
发明内容
本发明实施例提供一种触控方法及终端设备,以期尽可能的扩大终端设备响应触控操作所能执行的操作的类型,有利于提升终端设备中安装的应用的使用便捷性。
本发明实施例第一方面提供一种触控方法,包括:
检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
结合本发明第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述方法还包括:
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入所述第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与所述N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
结合本发明第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,所述方法还包括:
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
结合本发明第一方面、第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述第一压力范围对应轻触操作,所述N个触控点对应的应用为导航应用,所述触控显示屏上展示着所述导航应用的地图导航界面;
所述根据所述N个触控点生成第一控制指令,包括:
获取所述N个触控点的中间坐标点;
确定目标位置范围,所述目标位置范围为以所述中间坐标点为原点,预设距离为半径的圆形位置范围;
根据所述目标位置范围生成第一控制指令,所述第一控制指令用于放大显示所述目标位置范围,所述放大显示所述目标位置范围的倍数与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
结合本发明第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述第二压力范围对应滑动操作,所述根据所述N个触控点生成第二控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的滑动操作的滑动轨迹;
根据所述滑动轨迹生成第二控制指令,所述第二控制指令用于移动所述地图导航界面,所述移动所述地图导航界面的距离与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
结合本发明第一方面的第三种或第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述第三压力范围对应按压操作,所述根据所述N个触控点生成第三控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的N个地理位置;
获取所述N个地理位置中任意两个触控时间相邻的触控点的导航信息;
根据所述导航信息生成第三控制指令,所述第三控制指令用于显示所述导航信息。
结合本发明第一方面、第一方面的第一种至第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;设置于所述触摸传感器下方的铟锡氧化物基板;以及设置于所述铟锡氧化物基板的上表面或者下表面的压力传感器;
或者
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;以及设置于所述触摸传感器下方的压力传感器。
本发明实施例第二方面提供一种终端设备,包括:
检测单元,用于检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
生成单元,用于若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
结合本发明第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,
所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述生成单元,还用于:若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入所述第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述N个触控方向为任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作;
或者,
所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,所述生成单元,还用于:若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
本发明实施例第三方面提供一种终端设备,包括:
处理器和存储器;其中,所述处理器通过调用所述存储器中的代码或指令以执行如下步骤:
检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
可以看出,本发明实施例中,检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。可见,上述终端设备能够扩大终端设备响应触控操作所能执行的操作的类型,有利于提升终端设备中安装的应用的使用便捷性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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发明的一些实施例,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是本发明实施例公开的一种终端设备的结构示意图;
图2是本发明方法实施例公开的一种触控方法的流程示意图;
图2.1是本发明方法实施例公开的另一种触控方法的流程示意图;
图2.2是本发明方法实施例公开的另一种触控方法的流程示意图;
图2.3是本发明方法实施例公开的另一种触控方法的流程示意图;
图2.4是本发明方法实施例公开的另一种触控方法的流程示意图;
图3是本发明实施例公开的终端设备的单元组成结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
为了更好理解本发明实施例公开的一种触控方法及终端设备,下面先对本发明实施例适用的终端设备进行描述。请参见图1,图1是本发明实施例提供的一种实现本发明触控方法的终端设备的组成架构图。该终端设备的组成架构图中具体可以包括至少一个处理器101,至少一个存储器102,至少一个通信总线103,接收/发送电路104,天线105,至少一个触控屏106,至少一个显示屏107,麦克风108,扬声器109,客户识别模块SIM Card110,物理按键111,蓝牙控制器113,数字信号处理电路114;其中,所述触控显示屏为所述触控屏106和所述显示屏107的集成,该触控显示屏中可以设置有压力传感器阵列,终端设备能够通过该压力传感器阵列检测压力参数,其中,上述压力传感器例如可以是电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器等,本发明实施例中包括但不限于上述方式来获取压力数值。所述存储器102包括以下至少一种:随机存取存贮器、非易失性存储器以及外部存储器,所述处理器101通过接收/发送电路104和天线105控制与外部蜂窝网的通信;该至少一个存储器中存储有指令集合,该指令集合集成在操作***或者通过处理器101可执行的应用程序中,该指令集合能够引导处理器101执行本发明方法实施例中具体披露的触控方法。所述终端设备例如可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备(如智能手表)等各类通用电子设备。
其中,所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;设置于所述触摸传感器下方的铟锡氧化物基板;以及设置于所述铟锡氧化物基板的上表面或者下表面的压力传感器;或者
所述触控显示屏具体包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;以及设置于所述触摸传感器下方的压力传感器。
上述终端设备100中的处理器101能够耦合所述至少一个存储器102,所述存储器102中预存有指令集合,所述指令集合具体包括检测模块和控制信令生成模块,所述存储器102还进一步存储有内核模块,所述内核模块包括操作***(如WINDOWSTM,ANDROIDTM,IOSTM等)。所述处理器101调用所述指令集合以执行本发明实施例所公开的触控方法,具体包括以下步骤:
所述终端设备100的处理器101运行存储器102中的检测模块,以检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,所述终端设备100的处理器101运行存储器102中的控制指令生成模块,以根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
可选的,所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入所述第二压力范围,所述终端设备100的处理器101运行存储器102中的控制指令生成模块,以根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述N个触控方向为任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
可选的,所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,所述终端设备100的处理器101运行存储器102中的控制指令生成模块,以根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
可以看出,本发明实施例中,检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。可见,上述终端设备能够扩大终端设备响应触控操作所能执行的操作的类型,有利于提升终端设备中安装的应用的使用便捷性。
与上述描述的技术方案一致的,作为一个具体实施例,图2是包括终端设备的具体执行过程的触控方法的流程示意图。尽管这里描述的触控方法是基于图1所示的终端设备来执行,但需要注意的是,本发明实施例公开的触控方法的具体运行环境不仅限于上述终端设备。
如图2所示,本发明方法实施例公开的触控方法具体包括以下步骤:
S201、终端设备检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数。
S202、若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,终端设备根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
其中,触控距离范围可以例如可以是3cm-5cm,也可以是2cm-5cm,也可以是4cm-5cm,等等,本发明不作限定。
举例来说,请参见图2.1,第一压力范围对应轻触操作,N个触控点对应的应用为导航应用,触控显示屏上展示着导航应用的地图导航界面,终端设备根据所述N个触控点生成第一控制指令的具体实现方式为:
S202-a1、终端设备获取所述N个触控点的中间坐标点。
S202-a2、终端设备确定目标位置范围,所述目标位置范围为以所述中间坐标点为原点,预设距离为半径的圆形位置范围。
S202-a3、终端设备根据所述目标位置范围生成第一控制指令,所述第一控制指令用于放大显示所述目标位置范围,所述放大显示所述目标位置范围的倍数与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
其中,第一压力范围对应轻触操作,第一压力范围可以是0.5N-1N、也可以是1N-2N,等等,本发明不作限定。
举例来说,当N个触控点包括第一触控点和第二触控点,终端设备根据第一触控点和第二触控点,获取第一触控点和第二触控点间的中间坐标点;终端设备再以中间坐标点为原点,预设距离为半径,确定目标位置范围;终端设备再根据目标位置范围生成第一控制指令,第一控制指令用于放大显示目标位置范围,放大显示目标位置范围的倍数与第一触控点和第二触控点之间的距离对应。
可以看出,本发明实施例中,检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。可见,上述终端设备能够扩大终端设备响应触控操作所能执行的操作的类型,有利于提升终端设备中安装的应用的使用便捷性。
可选的,请参见图2.2,所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,图2所示的触控方法还包括:
S203、若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入所述第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与所述N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
可选的,所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,图2所示的触控方法还包括:
S204、若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
举例来说,请参见图2.3,所述第二压力范围对应滑动操作,N个触控点对应的应用为导航应用,触控显示屏上展示着导航应用的地图导航界面,终端设备根据所述N个触控点生成第二控制指令的具体实现方式为:
S203-a1、终端设备获取所述N个触控点对应的滑动操作的滑动轨迹。
S203-a2、终端设备根据所述滑动轨迹生成第二控制指令,所述第二控制指令用于移动所述地图导航界面,所述移动所述地图导航界面的距离与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
其中,第二压力范围对应滑动操作,第二压力范围可以是1N-2N、也可以是2N-3N,等等,本发明不作限定。
举例来说,终端设备根据N个触控点确定滑动操作的滑动轨迹,终端设备再根据滑动轨迹生成第二控制指令,第二控制指令用于移动地图导航界面,移动地图导航界面的距离与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应,移动地图导航界面的方向与第二控制指令的类型对应,第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应。其中,第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应。
举例来说,请参见图2.4,所述第三压力范围对应按压操作,N个触控点对应的应用为导航应用,触控显示屏上展示着导航应用的地图导航界面,终端设备根据所述N个触控点生成第三控制指令的具体实现方式为:
S204-a1、终端设备获取所述N个触控点对应的N个地理位置。
S204-a2、终端设备获取所述N个地理位置中任意两个触控时间相邻的触控点的导航信息。
S204-a3、终端设备根据所述导航信息生成第三控制指令,所述第三控制指令用于显示所述导航信息。
其中,第三压力范围对应轻触操作,第一压力范围可以是2N-3N、也可以是3N-5N,等等,本发明不作限定。
举例来说,N个触控点包括第一触控点、第二触控点以及第三触控点,第一触控点触控的时间顺序为第一触控点-第二触控点-第三触控点;终端设备获取第一触控点对应的第一地理位置,第二触控点对应的第二地理位置,第三触控点对应的第三地理位置;终端设备获取第一地理位置到第二地理位置的第一导航信息,以及终端设备获取第二地理位置到第三地理位置的第二导航信息;终端设备根据第一导航信息和第二导航信息生成第三控制指令,第三控制指令用于显示第一导航信息和第二导航信息。其中,导航信息包括公交车路线,导航距离,导航需要的时间,等等。
下面为本发明实施例公开的终端设备的单元组成结构,本发明实施例公开的终端设备的单元组成结构用于执行本发明方法实施例所实现的方法。
基于图1所示的终端设备100的组成构架,本发明实施例公开了的一种终端设备。请参阅图3,图3是本发明实施例公开的终端设备的单元组成结构示意图。
如图3所示,该终端设备300可以包括检测单元301和生成单元302,其中:
检测单元301,用于检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;生成单元302,用于若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。上述各功能单元用于执行实施例图2的步骤S201-S202相关步骤。
可选的,所述生成单元302,还用于若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入所述第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述N个触控方向为任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。生成单元302根据所述N个触控点生成第二控制指令的相关实施例可详见实施例图2.2的步骤S203的相关步骤。
可选的,所述生成单元302,还用于若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。生成单元302根据所述N个触控点生成第三控制指令的相关实施例可详见实施例图2.3的步骤S204的相关步骤。
在本实施例中,终端设备300是以功能单元的形式来呈现。这里的“单元”可以指特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。在一个简单的实施例中,本领域的技术人员可以想到终端设备300可以采用图1所示的形式。检测单元301和生成单元302可以通过图1的处理器和存储器来实现。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时包括上述方法实施例中记载的任何一种触控方法的部分或全部步骤。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
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的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,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***,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信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所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,在本发明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。
所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器中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上上述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (15)

1.一种触控方法,其特征在于,包括:
检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述方法还包括:
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与所述N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,所述方法还包括:
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,所述方法还包括:
若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,第二压力范围对应滑动操作,所述根据所述N个触控点生成第二控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的滑动操作的滑动轨迹;
根据所述滑动轨迹生成第二控制指令,所述第二控制指令用于移动地图导航界面,所述移动所述地图导航界面的距离与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,第二压力范围对应滑动操作,所述根据所述N个触控点生成第二控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的滑动操作的滑动轨迹;
根据所述滑动轨迹生成第二控制指令,所述第二控制指令用于移动地图导航界面,所述移动所述地图导航界面的距离与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第三压力范围对应按压操作,所述根据所述N个触控点生成第三控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的N个地理位置;
获取所述N个地理位置中任意两个触控时间相邻的触控点的导航信息;
根据所述导航信息生成第三控制指令,所述第三控制指令用于显示所述导航信息。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第三压力范围对应按压操作,所述根据所述N个触控点生成第三控制指令,包括:
获取所述N个触控点对应的N个地理位置;
获取所述N个地理位置中任意两个触控时间相邻的触控点的导航信息;
根据所述导航信息生成第三控制指令,所述第三控制指令用于显示所述导航信息。
9.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一压力范围对应轻触操作,所述N个触控点对应的应用为导航应用,所述触控显示屏上展示着所述导航应用的地图导航界面;
所述根据所述N个触控点生成第一控制指令,包括:
获取所述N个触控点的中间坐标点;
确定目标位置范围,所述目标位置范围为以所述中间坐标点为原点,预设距离为半径的圆形位置范围;
根据所述目标位置范围生成第一控制指令,所述第一控制指令用于放大显示所述目标位置范围,所述放大显示所述目标位置范围的倍数与所述N个触控点中任意两个触控点之间的距离对应。
10.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;设置于所述触摸传感器下方的铟锡氧化物基板;以及设置于所述铟锡氧化物基板的上表面或者下表面的压力传感器;
或者
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;以及设置于所述触摸传感器下方的压力传感器。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;设置于所述触摸传感器下方的铟锡氧化物基板;以及设置于所述铟锡氧化物基板的上表面或者下表面的压力传感器;
或者
所述触控显示屏包括:屏面;设置于所述屏面下方的铟锡氧化物图形;设置于所述铟锡氧化物图形下方的触摸传感器;以及设置于所述触摸传感器下方的压力传感器。
12.一种终端设备,其特征在于,包括:
检测单元,用于检测针对终端设备的触控显示屏的触控操作的触控参数,其中,所述触控参数包括N个触控点和所述N个触控点对应的N个压力值,所述N为大于1的整数;
生成单元,用于若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第一压力范围,且所述N个触控点中任意两个触控点之间的直线距离落入触控距离范围,根据所述N个触控点生成第一控制指令,所述第一控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,
所述触控参数还包括N个触控方向,所述N个触控方向为所述N个触控点中任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述生成单元,还用于:若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第二压力范围,根据所述N个触控点生成第二控制指令,所述第二控制指令的类型与N个触控方向所落入的触控方向范围相互对应,所述N个触控方向为任意两个触控点的连线与屏幕长度方向或宽度方向的夹角,所述第二控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作;
或者,
所述触控参数还包括所述N个触控点对应的N个触控时长,所述生成单元,还用于:若所述N个压力值中任意两个压力值的差值落入第三压力范围,且所述N个触控时长均落入触控时间范围,根据所述N个触控点生成第三控制指令,所述第三控制指令用于所述N个触控点对应的应用执行相应的操作。
14.一种终端设备,其特征在于,包括:
处理器和存储器;其中,所述处理器通过调用所述存储器中的代码或指令以执行权利要求1至11任意一项所述的方法。
15.一种计算机可读取存储介质,其特征在于,所述计算机可读取存储介质存储有计算机软件产品,所述计算机软件产品包括的若干指令,用以使得一台计算机设备执行权利要求1至11任意一项所述的方法。
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