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一種基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制方法與流程

文檔序號:41953307發(fā)布日期:2025-05-16 14:16閱讀:3來源:國知局
一種基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制方法與流程

本發(fā)明涉及計算機觸控系統(tǒng)控制,具體涉及一種基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制方法。


背景技術(shù):

1、基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)是指以計算機顯示屏作為主要交互界面,通過觸控技術(shù)實現(xiàn)用戶與系統(tǒng)之間的輸入和輸出交互的綜合性系統(tǒng)。它利用觸控傳感器捕捉用戶在顯示屏表面的操作,如點擊、滑動、縮放等動作,結(jié)合屏幕顯示的視覺反饋,實現(xiàn)人機交互的流暢性和直觀性。隨著觸控技術(shù)的廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)的觸控系統(tǒng)在響應(yīng)速度、精準度、多點觸控處理以及設(shè)備適配性等方面面臨諸多挑戰(zhàn),例如觸控操作延遲、信號識別誤差、不同設(shè)備之間兼容性差等問題,這些直接影響了用戶體驗和系統(tǒng)的實用性。因此,基于計算機顯示屏幕對觸控系統(tǒng)進行控制,能夠通過優(yōu)化信號采集與處理算法、設(shè)計多點觸控優(yōu)化機制及自適應(yīng)屏幕匹配技術(shù),解決傳統(tǒng)系統(tǒng)的性能瓶頸,提升觸控的流暢性、準確性和通用性,不僅滿足了多樣化設(shè)備的適配需求,還大幅度增強了系統(tǒng)在各類交互場景中的表現(xiàn)力,使其在平板電腦、交互式顯示器等智能設(shè)備中具有廣泛的應(yīng)用前景。

2、現(xiàn)有的基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制技術(shù)主要通過觸控傳感器采集用戶在屏幕表面操作的電容、電阻或光學(xué)信號,并將這些物理信號轉(zhuǎn)化為可供計算機處理的數(shù)字信號,然后通過信號處理模塊進行濾波、增強和識別,以提取觸控點的位置信息、運動軌跡及多點觸控間的關(guān)系;控制系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的交互邏輯對觸控信號進行分析和響應(yīng),例如判斷點擊目標、識別滑動方向或執(zhí)行縮放操作。與此同時,為適配不同屏幕尺寸和分辨率,系統(tǒng)通常采用動態(tài)調(diào)整算法,以確保觸控范圍與屏幕界面一致。此外,為解決多點觸控操作可能帶來的信號沖突問題,系統(tǒng)引入沖突檢測與協(xié)調(diào)機制,通過優(yōu)先級分配或信號分組的方法確保操作的準確性和實時性,從而實現(xiàn)高效、精準和流暢的人機交互控制。

3、現(xiàn)有技術(shù)存在以下不足:

4、在電子地圖導(dǎo)航中,當用戶嘗試點擊某個重疊區(qū)域(例如目的地標注與興趣點標注)時,由于這些區(qū)域的觸控點間距過小且用戶操作速度較快,系統(tǒng)需要在短時間內(nèi)精確判斷用戶的點擊意圖。然而,現(xiàn)有的基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制技術(shù)在信號處理環(huán)節(jié)中,缺乏對觸控點意圖進行動態(tài)評估的能力,僅基于觸控點的靜態(tài)位置進行判斷,未能結(jié)合觸控時間、觸控壓力和手指移動軌跡等動態(tài)特征綜合分析用戶意圖。這種單一的判斷方式會導(dǎo)致系統(tǒng)在面對重疊區(qū)域時錯誤地選擇點擊對象,造成用戶預(yù)期操作與實際結(jié)果不一致。這一問題不僅直接影響用戶的交互體驗,還可能在緊急場景中延誤導(dǎo)航設(shè)置,顯著降低了系統(tǒng)的實用性和可靠性。

5、在所述背景技術(shù)部分公開的上述信息僅用于加強對本公開的背景的理解,因此它可以包括不構(gòu)成對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員已知的現(xiàn)有技術(shù)的信息。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的是提供一種基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制方法,以解決上述背景技術(shù)中的問題。

2、為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種基于計算機顯示屏幕的觸控系統(tǒng)控制方法,具體包括以下步驟:

3、在通過計算機顯示屏進行電子地圖導(dǎo)航的過程中,實時監(jiān)測用戶的點擊行為,當監(jiān)測到用戶的觸控點處于重疊區(qū)域時,確定重疊區(qū)域的邊界信息,并確定重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的具體位置;

4、實時獲取用戶觸控點在重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的動態(tài)信息,并在獲取后進行分析,分別生成各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù);

5、對生成的各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù)構(gòu)建優(yōu)先級評估模型,生成各個目標區(qū)域的優(yōu)先評估系數(shù),并在生成后進行分析,評估用戶觸控點在重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的優(yōu)先級,并根據(jù)評估結(jié)果將重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域劃分為高優(yōu)先級區(qū)域、中優(yōu)先級區(qū)域和低優(yōu)先級區(qū)域;

6、根據(jù)對重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的劃分結(jié)果,對高優(yōu)先級區(qū)域、中優(yōu)先級區(qū)域和低優(yōu)先級區(qū)域分別采取對應(yīng)的響應(yīng)控制措施;

7、持續(xù)監(jiān)測重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的狀態(tài)變化,并根據(jù)實時監(jiān)測結(jié)果動態(tài)調(diào)整對應(yīng)的響應(yīng)控制措施,確保用戶觸控點的點擊意圖能夠精準實現(xiàn)。

8、優(yōu)選的,實時獲取用戶觸控點在重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的動態(tài)信息,并在獲取后進行分析,分別生成各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù),具體包括以下步驟:

9、實時獲取用戶觸控點在重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的動態(tài)信息,并在獲取后進行預(yù)處理;

10、提取經(jīng)過預(yù)處理的各個目標區(qū)域的動態(tài)信息中的壓力分布信息和軌跡匹配信息;

11、對提取的壓力分布信息和軌跡匹配信息進行分析,分別生成各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù)。

12、優(yōu)選的,所述各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)的獲取邏輯如下:

13、提取經(jīng)過預(yù)處理的各個目標區(qū)域的動態(tài)信息中的壓力分布信息,具體包括在一段時間內(nèi)不同時刻用戶的觸控點到重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域中心點的實際距離、用戶的觸控點在顯示屏上的實際壓力值以及實際壓力值的變化率,并按照時間序列分別用函數(shù)、和進行表示,為時間點,表示在一段時間內(nèi)時刻用戶的觸控點到重疊區(qū)域中第個目標區(qū)域中心點的實際距離,表示在一段時間內(nèi)時刻用戶的觸控點在顯示屏上的實際壓力值,表示在一段時間內(nèi)時刻用戶的觸控點在顯示屏上的實際壓力值的變化率,定義時間段為,,為正整數(shù);

14、計算各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù),具體的計算公式如下:

15、

16、式中,為第個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)。

17、優(yōu)選的,所述各個目標區(qū)域的軌跡匹配指數(shù)的獲取邏輯如下:

18、提取經(jīng)過預(yù)處理的各個目標區(qū)域的動態(tài)信息中的軌跡匹配信息,具體包括在一段時間內(nèi)不同時刻用戶在顯示屏的觸控點的瞬時速度向量與各個目標區(qū)域方向向量的夾角余弦值以及用戶在顯示屏的觸控點所形成的觸控軌跡的曲率值,并按照時間序列分別用函數(shù)和進行表示,為時間點,表示在一段時間內(nèi)時刻用戶在顯示屏的觸控點的瞬時速度向量與第個目標區(qū)域方向向量的夾角余弦值,表示在一段時間內(nèi)時刻用戶在顯示屏的觸控點所形成的觸控軌跡的曲率值,定義時間段為,,為正整數(shù);

19、計算各個目標區(qū)域的軌跡匹配指數(shù),具體的計算公式如下:

20、

21、式中,為第個目標區(qū)域的軌跡匹配指數(shù),為在一段時間內(nèi)時刻用戶的觸控點到重疊區(qū)域中第個目標區(qū)域中心點的實際距離。

22、優(yōu)選的,對生成的各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù)構(gòu)建優(yōu)先級評估模型,通過加權(quán)求和生成各個目標區(qū)域的優(yōu)先評估系數(shù),具體的計算公式如下:

23、

24、式中,為第個目標區(qū)域的優(yōu)先評估系數(shù),和分別為各個目標區(qū)域的區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù)的非零權(quán)重系數(shù),且。

25、優(yōu)選的,確定預(yù)先設(shè)定的優(yōu)先評估系數(shù)閾值區(qū)間,并在確定后與各個目標區(qū)域的優(yōu)先評估系數(shù)進行比對,根據(jù)比對結(jié)果評估用戶觸控點在重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的優(yōu)先級,并根據(jù)評估結(jié)果將重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域劃分為高優(yōu)先級區(qū)域、中優(yōu)先級區(qū)域和低優(yōu)先級區(qū)域,具體比對分析以及劃分如下:

26、若,用戶觸控點在重疊區(qū)域中該目標區(qū)域的優(yōu)先級為低優(yōu)先級,將該目標區(qū)域劃分為低優(yōu)先級區(qū)域;

27、若,用戶觸控點在重疊區(qū)域中該目標區(qū)域的優(yōu)先級為中優(yōu)先級,將該目標區(qū)域劃分為中優(yōu)先級區(qū)域;

28、若,用戶觸控點在重疊區(qū)域中該目標區(qū)域的優(yōu)先級為高優(yōu)先級,將該目標區(qū)域劃分為高優(yōu)先級區(qū)域。

29、優(yōu)選的,根據(jù)對重疊區(qū)域中各個目標區(qū)域的劃分結(jié)果,對高優(yōu)先級區(qū)域、中優(yōu)先級區(qū)域和低優(yōu)先級區(qū)域分別采取對應(yīng)的響應(yīng)控制措施,具體為:

30、對于劃分為低優(yōu)先級區(qū)域的目標區(qū)域,采取的響應(yīng)控制措施為:忽略該目標區(qū)域的觸控信號,不對其觸控行為作出響應(yīng),同時持續(xù)監(jiān)測用戶觸控點的動態(tài)信息,確保在優(yōu)先級發(fā)生變化時及時調(diào)整響應(yīng)策略;

31、對于劃分為中優(yōu)先級區(qū)域的目標區(qū)域,采取的響應(yīng)控制措施為:觸發(fā)系統(tǒng)提示機制,要求用戶進行確認,待用戶明確選擇后再執(zhí)行與目標區(qū)域?qū)?yīng)的具體操作,避免誤判,同時監(jiān)控用戶后續(xù)的觸控行為,動態(tài)更新優(yōu)先級;

32、對于劃分為高優(yōu)先級區(qū)域的目標區(qū)域,采取的響應(yīng)控制措施為:立即響應(yīng)用戶的觸控操作,快速執(zhí)行與該目標區(qū)域所對應(yīng)的功能任務(wù),以優(yōu)先滿足用戶明確的操作意圖,并在執(zhí)行后對觸控點動態(tài)信息進行記錄和分析,為后續(xù)交互提供優(yōu)化依據(jù)。

33、在上述技術(shù)方案中,本發(fā)明提供的技術(shù)效果和優(yōu)點:

34、1、本發(fā)明通過實時監(jiān)測用戶觸控行為,精準捕捉用戶觸控點在重疊區(qū)域中的動態(tài)信息,并以此為基礎(chǔ)生成區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù),實現(xiàn)了用戶操作意圖的綜合量化分析。這種動態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)合方式有效彌補了現(xiàn)有技術(shù)僅依賴靜態(tài)位置判斷的缺陷,使系統(tǒng)能夠根據(jù)觸控點的壓力特性、軌跡方向性和軌跡平滑性等多維度信息動態(tài)評估用戶的操作意圖,顯著提高了對重疊區(qū)域中目標區(qū)域的優(yōu)先級判斷精度。實時監(jiān)測和分析的技術(shù)特點,使得該方案在處理復(fù)雜交互場景時展現(xiàn)了更高的可靠性和適應(yīng)性。

35、2、本發(fā)明通過優(yōu)先級評估模型的引入,該技術(shù)方案進一步利用區(qū)域壓力分布系數(shù)和軌跡匹配指數(shù)的加權(quán)求和計算優(yōu)先評估系數(shù),為動態(tài)劃分目標區(qū)域的優(yōu)先級提供了科學(xué)依據(jù)。劃分結(jié)果明確區(qū)分了高優(yōu)先級、中優(yōu)先級和低優(yōu)先級目標區(qū)域,并結(jié)合差異化響應(yīng)控制措施,針對不同優(yōu)先級目標區(qū)域?qū)嵤┚_操作。通過這種方式,系統(tǒng)不僅能夠快速響應(yīng)用戶明確的操作意圖,還能有效避免對低優(yōu)先級目標區(qū)域的誤操作,確保資源的高效利用和用戶體驗的優(yōu)化。這種差異化處理方法顯著提升了系統(tǒng)在復(fù)雜操作場景下的效率和交互質(zhì)量。

36、3、本發(fā)明通過持續(xù)監(jiān)測目標區(qū)域狀態(tài)的變化并動態(tài)調(diào)整響應(yīng)控制措施,實現(xiàn)了對用戶觸控行為的實時適應(yīng)性調(diào)整,確保系統(tǒng)能夠隨著用戶操作意圖的變化及時更新響應(yīng)策略。特別是在用戶觸控點動態(tài)變化或優(yōu)先級調(diào)整時,系統(tǒng)能夠迅速做出調(diào)整,從而進一步提高了操作的精準性和交互的流暢性。這種動態(tài)調(diào)整機制大幅增強了系統(tǒng)對用戶行為的敏感性和響應(yīng)靈活性,使其不僅適用于電子地圖導(dǎo)航場景,還具備在其他復(fù)雜觸控交互應(yīng)用中推廣的潛力,充分體現(xiàn)了技術(shù)方案的先進性和實用價值。

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