一种终端启动拍照应用的装置、终端及方法与流程

文档序号:11154105阅读:607来源:国知局
一种终端启动拍照应用的装置、终端及方法与制造工艺

本发明涉及终端技术领域,更具体地说,涉及一种终端启动拍照应用的装置、终端及方法。



背景技术:

随着终端技术的发展,终端的功能日益丰富,目前,终端处于灭屏状态时,若用户需要打开拍照应用对某一瞬间的画面进行抓拍,通常需要点亮屏幕、锁屏解锁、寻找相机、启动相机一系列的操作步骤,耗费时间,非常麻烦,可能会错过抓拍的时间点,用户体验较差。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于提出一种终端启动拍照应用的装置、终端及方法,旨在解决现有技术中,启动终端拍照应用耗费时间的问题。

为解决上述技术问题,本发明提供一种终端启动拍照应用的装置,包括:

获取模块,用于通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数;

确定模块,用于根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,则确定终端为横屏握持状态;

启动模块,用于根据终端中的陀螺仪确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用。

其中,还包括:

获取模块还用于在启动模块启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

调整模块,用于根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值。

其中,预设的滑动操作为在终端一侧边框上的滑动操作;或者在终端的背面上的滑动操作,终端的背面设置有电容式位移传感器。

其中,还包括:

获取模块还用于在启动模块启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

触发模块,用于根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

进一步地,本发明提供一种终端,包括上述的终端启动拍照应用的装置。

进一步地,本发明提供一种终端启动拍照应用的方法,包括:

通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数;

根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,则确定终端为横屏握持状态;

根据终端中的陀螺仪确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用。

其中,启动终端拍照应用之后,还包括:

获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值。

其中,预设的滑动操作为在终端一侧边框上的滑动操作;或者在终端的背面上的滑动操作,终端的背面设置有电容式位移传感器。

其中,启动终端拍照应用之后,还包括:

获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

其中,预设的点击操作为在终端一侧边框上的点击操作;或者在终端的背面上的点击操作,终端的背面设置有电容式位移传感器。

有益效果

本发明提供了一种终端启动拍照应用的装置、终端及方法,该终端启动拍照应用的装置包括:获取模块,用于通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数;确定模块,用于根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,则确定终端为横屏握持状态;启动模块,用于根据终端中的陀螺仪确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用;采用上述方案,若终端用户在终端两侧边框的四个端部区域内同时都有接触点,且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

图1为实现本发明各个实施例一个可选的终端的硬件结构示意图;

图2为本发明第一实施例提供的一种终端启动拍照应用的装置的示意图;

图3为本发明第一、第二、第三实施例提供的一种终端中电容式位移传感器的示意图;

图4为本发明第一、第二、第三实施例提供的电容式位移传感器的工作原理图;

图5为本发明第一实施例提供的另一种终端启动拍照应用的装置的示意图;

图6为本发明第二实施例提供的一种终端的示意图;

图7为本发明第三实施例提供的一种终端启动拍照应用的方法的流程图;

图8为本发明第四实施例提供的另一种终端启动拍照应用的方法的流程图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。

终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造除了应用于移动终端,也能够应用于固定类型的终端。

图1为实现本发明各个实施例一个可选的终端的硬件结构示意图。

终端100可以包括A/V(音频/视频)输入单元110、感测单元120、输出单元130、存储器140、控制器150等等。图1示出了具有各种组件的终端100,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代地实施更多或更少的组件,将在下面详细描述终端100的元件。

A/V输入单元110用于接收视频信号。A/V输入单元110可以包括相机111,相机111对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示模块131上。经相机111处理后的图像帧可以存储在存储器140(或其它存储介质)中,可以根据终端的构造提供两个或更多相机111。

感测单元120检测终端100的当前状态,(例如,终端100的打开或关闭状态)、终端100的位置、用户对于终端100的接触(即,触摸输入)的有无、终端100的取向、终端100的加速或减速移动和方向、终端100倾斜的角度等等,并且生成用于控制终端100的操作的命令或信号。例如,当终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元120可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。感测单元120可以包括电容式位移传感器121、陀螺仪122。

输出单元130可以包括显示模块131等。

显示模块131可以显示在终端100中处理的信息。例如,当终端100处于电话通话模式时,显示模块131可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示模块131可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。

同时,当显示模块131和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示模块131可以用作输入装置和输出装置。显示模块131可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,终端100可以包括两个或更多显示模块(或其它显示装置),例如,终端可以包括外部显示模块(未示出)和内部显示模块(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。

存储器140可以存储由控制器150执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器140可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。

存储器140可以包括至少一种类型的存储介质,存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,终端100可以与通过网络连接执行存储器140的存储功能的网络存储装置协作。

控制器150通常控制终端的总体操作。例如,控制器150执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。

这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器150中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器140中并且由控制器150执行。

至此,己经按照其功能描述了终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型终端等等的各种类型的终端中的滑动型终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的终端,并且不限于滑动型终端。

第一实施例

本实施例提供了一种终端启动拍照应用的装置,参见图2,图2为本发明第一实施例提供的一种终端启动拍照应用的装置的示意图,该终端启动拍照应用的装置包括:获取模块201、确定模块202、启动模块203,其中,

获取模块201,用于通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数。

电容式位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,其具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大、灵敏度高、零漂小、频响宽、非线性小、精度稳定性好、抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。

在本实施例中,在终端两侧边框的四个端部区域内均设置有多个电容式位移传感器,电容式位移传感器的个数可以是4个,即终端两侧边框的四个端部区域内分别设置1个;也可以是4个以上,其设置方式具体如下:沿着侧边框长度方向设置至少一个电容式位移传感器。

如图3所示,图3为本实施例提供的一种终端中电容式位移传感器的示意图,图3中在终端两侧边框的四个端部区域一共设置有16个电容式位移传感器(图3所示的黑色圆球),每个端部区域设置有4个电容式位移传感器,在终端背面还设置有4个电容式位移传感器,终端背面的4个电容式位移传感器用于在启动模块203启动终端拍照应用之后,若检测到进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值;若检测到进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

通过终端两侧边的四个端部区域或背面的电容式位移传感器检测用户握持终端时的接触位置参数,这些电容式位移传感器主要用来检测用户在握持终端时对终端的按压等操作;根据是否存在按压的情况确定用户是否与终端的两侧边的四个端部区域或背面接触。

接触位置参数具体指的是用户在使用终端时,手掌在终端两侧边框或者背面的接触位置参数,具体可以包括接触面积和位置信息。

如图4所示,图4为本实施例提供的电容式位移传感器的工作原理图,可以根据检测到的电容式位移传感器电容值C来确定用户是否接近该电容式位移传感器、以及与该电容式位移传感器的接触面积,其中,接触面积用于表征用户按压程度,按压程度越大,接触面积越大,具体的如下:

电容的计算公式为:C=(εS)/d,其中,C为电容,S为相对面积,d为板间距,ε为介电常数。

根据公式C=(εS)/d可知:

在图4a所示的场景下,没有用户手指靠近电容式位移传感器,电容式位移传感器正极与地之间的距离d无限大,此时电容值C=0;

在图4b所示的场景下,用户手指接近电容式位移传感器,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d较小,此时电容值C=(εS)/d大于0;因此可以根据是否存在电容值来确定是否有手指接近;

在图4c所示的场景下,用户手指轻轻按压到电容式位移传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为终端壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是轻按,因此正极与地之间的接触面积S较小,电容值较小;

在图4d所示的场景下,用户手指用力按压到电容式位移传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是重按,因此正极与地之间的接触面积S较大,电容值较大;因此可以根据电容值的大小来确定用户按压程度(轻按或者重按);

基于上述分析可知,可以基于电容式位移传感器检测到用户在手机等终端表面的滑动、按压、按压大小等参数。

当获取模块201通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数之后,则确定模块202根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,即相当于终端用户与终端两侧边框的四个端部区域都有接触,则确定终端为横屏握持状态。

启动模块203,用于根据终端中的陀螺仪确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用。

示例性的,预设的倾角范围可以为80度至100度。

当终端处于灭屏状态时,若终端用户需要打开拍照应用对某一瞬间的画面进行抓拍,终端用户只需横着握持终端,且终端用户在终端两侧边框的四个端部区域同时都有接触点,并且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

可选的,参见图5,图5为本发明第一实施例提供的另一种终端启动拍照应用的装置的示意图,该终端启动拍照应用的装置还包括:调整模块204,

获取模块201还用于在启动模块203启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

调整模块204,用于根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值。

其中,预设的滑动操作为在终端一侧边框上的滑动操作;

或者预设的滑动操作为在终端的背面上的滑动操作,终端的背面设置有电容式位移传感器,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器,获取因对终端进行滑动操作而产生的接触位置参数;

在启动模块203启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端背面电容式位移传感器,检测到终端用户在终端的背面上进行了滑动操作,或者在终端一侧边框上进行了滑动操作,则调整终端拍照应用的当前焦距值。

相比现有技术中的通过两个手指在终端屏幕上调节焦距的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

可选的,该终端启动拍照应用的装置还包括:

获取模块201还用于在启动模块203启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

触发模块205,用于根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

其中,预设的点击操作为在终端一侧边框上的点击操作;或者在终端的背面上的点击操作,终端的背面设置有电容式位移传感器,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器,获取因对终端进行点击操作而产生的接触位置参数。在启动模块203启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端两侧边框和背面内的各电容式位移传感器,检测到终端用户在终端的背面上进行了点击操作,或者在终端一侧边框上进行了点击操作,则触发终端拍照应用的快门操作。

相比现有技术中的通过点击终端屏幕上的快门按键进行拍照的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

通过本实施例的实施,若终端用户在终端两侧边框的四个端部区域内同时都有接触点,且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

第二实施例

本实施例提供了一种终端,参见图6,图6为本发明第二实施例提供的一种终端的示意图,该终端包括第一实施例中的终端启动拍照应用的装置。上述终端启动拍照应用的装置的各功能模块执行的功能可通过图1中的部分硬件来实现,当然,各硬件执行的功能也可由上述功能模块实现。上述各功能模块的功能具体由如下硬件实现:

获取模块201、确定模块202、启动模块203、调整模块204、触发模块205的功能均可通过控制器150来实现。

控制器150用于设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器121,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数。

电容式位移传感器121是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,其具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大、灵敏度高、零漂小、频响宽、非线性小、精度稳定性好、抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。

在本实施例中,在终端两侧边框的四个端部区域内均设置有多个电容式位移传感器121,电容式位移传感器121的个数可以为4个,即终端两侧边框的四个端部区域内分别设置1个;也可以是4个以上,其设置方式具体如下:沿着侧边框长度方向设置至少一个电容式位移传感器121。

如图3所示,图3为本实施例提供的一种终端中电容式位移传感器的示意图,图3中在终端两侧边框的四个端部区域一共设置有16个电容式位移传感器121(图3所示的黑色圆球),每个端部区域设置有4个电容式位移传感器121,在终端背面还设置有4个电容式位移传感器121,终端背面的4个电容式位移传感器121用于在启动终端拍照应用之后,若检测到进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值;若检测到进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

通过终端两侧边的四个端部区域或背面的电容式位移传感器121检测用户握持终端时的接触位置参数,这些电容式位移传感器121主要用来检测用户在握持终端时对终端的按压等操作;根据是否存在按压的情况确定用户是否与终端的两侧边的四个端部区域或背面接触。

接触位置参数具体指的是用户在使用终端时,手掌在终端两侧边框或者背面的接触位置参数,具体可以包括接触面积和位置信息。

如图4所示,图4为本实施例提供的电容式位移传感器的工作原理图,可以根据检测到的电容式位移传感器121电容值C来确定用户是否接近该电容式位移传感器121、以及与该电容式位移传感器121的接触面积,其中,接触面积用于表征用户按压程度,按压程度越大,接触面积越大,具体的如下:

电容的计算公式为:C=(εS)/d,其中,C为电容,S为相对面积,d为板间距,ε为介电常数。

根据公式C=(εS)/d可知:

在图4a所示的场景下,没有用户手指靠近电容式位移传感器121,电容式位移传感器121正极与地之间的距离d无限大,此时电容值C=0;

在图4b所示的场景下,用户手指接近电容式位移传感器121,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d较小,此时电容值C=(εS)/d大于0;因此可以根据是否存在电容值来确定是否有手指接近;

在图4c所示的场景下,用户手指轻轻按压到电容式位移传感器121上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为终端壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是轻按,因此正极与地之间的接触面积S较小,电容值较小;

在图4d所示的场景下,用户手指用力按压到电容式位移传感器121上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是重按,因此正极与地之间的接触面积S较大,电容值较大;因此可以根据电容值的大小来确定用户按压程度(轻按或者重按);

基于上述分析可知,可以基于电容式位移传感器检测到用户在手机等终端表面的滑动、按压、按压大小等参数。

当控制器150通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器121,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数之后,则根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,即相当于终端用户与终端两侧边框的四个端部区域都有接触,则确定终端为横屏握持状态。

控制器150用于根据终端中的陀螺仪122确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用,即以横屏模式启动相机111。

示例性的,预设的倾角范围可以为80度至100度。

当终端处于灭屏状态时,若终端用户需要打开拍照应用对某一瞬间的画面进行抓拍,终端用户只需横着握持终端,且终端用户在终端两侧边框的四个端部区域同时都有接触点,并且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得相机111能方便快速的被打开,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

控制器150还用于在启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值。

其中,预设的滑动操作为在终端一侧边框上的滑动操作;

或者预设的滑动操作为在终端的背面上的滑动操作,终端的背面设置有电容式位移传感器121,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器121,获取因对终端进行滑动操作而产生的接触位置参数;

在启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端背面的电容式位移传感器121,检测到终端用户在终端的背面上进行了滑动操作,或者在终端一侧边框上进行了滑动操作,则调整终端拍照应用的当前焦距值。

相比现有技术中的通过两个手指在终端屏幕上调节焦距的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

控制器150还用于在启动终端拍照应用之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;并根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作,即相当于触发相机111的快门操作,然后可以将相机111拍摄到的静态图片或视频的图像数据显示在显示模块131上,并保存在存储器140(或其它存储介质)中。。

其中,预设的点击操作为在终端一侧边框上的点击操作;或者在终端的背面上的点击操作,终端的背面设置有电容式位移传感器121,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器121,获取因对终端进行点击操作而产生的接触位置参数。在启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端两侧边框和背面内的各电容式位移传感器121,检测到终端用户在终端的背面上进行了点击操作,或者在终端一侧边框上进行了点击操作,则触发终端拍照应用的快门操作。

相比现有技术中的通过点击终端屏幕上的快门按键进行拍照的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

通过本实施例的实施,若终端用户在终端两侧边框的四个端部区域内同时都有接触点,且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

第三实施例

本实施例提供了一种终端启动拍照应用的方法,参见图7,图7为本实施例提供的终端启动拍照应用的方法的流程图,该方法包括以下步骤:

S701:通过设置在终端两侧边框的四个端部区域内的各电容式位移传感器,分别获取因握持终端而在两侧边框面产生的接触位置参数。

电容式位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,其具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大、灵敏度高、零漂小、频响宽、非线性小、精度稳定性好、抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。

在本实施例中,在终端两侧边框的四个端部区域内均设置有多个电容式位移传感器,电容式位移传感器的个数可以是4个,即终端两侧边框的四个端部区域内分别设置1个;也可以是4个以上,其设置方式具体如下:沿着侧边框长度方向设置至少一个电容式位移传感器。

如图3所示,图3为本实施例提供的一种终端中电容式位移传感器的示意图,图3中在终端两侧边框的四个端部区域一共设置有16个电容式位移传感器(图3所示的黑色圆球),每个端部区域设置有4个电容式位移传感器,在终端背面还设置有4个电容式位移传感器,终端背面的4个电容式位移传感器用于在启动模块203启动终端拍照应用之后,若检测到进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值;若检测到进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

通过终端两侧边的四个端部区域或背面的电容式位移传感器检测用户握持终端时的接触位置参数,这些电容式位移传感器主要用来检测用户在握持终端时对终端的按压等操作;根据是否存在按压的情况确定用户是否与终端的两侧边的四个端部区域或背面接触。

接触位置参数具体指的是用户在使用终端时,手掌在终端两侧边框或者背面的接触位置参数,具体可以包括接触面积和位置信息。

如图4所示,图4为本实施例提供的电容式位移传感器的工作原理图,可以根据检测到的电容式位移传感器电容值C来确定用户是否接近该电容式位移传感器、以及与该电容式位移传感器的接触面积,其中,接触面积用于表征用户按压程度,按压程度越大,接触面积越大,具体的如下:

电容的计算公式为:C=(εS)/d,其中,C为电容,S为相对面积,d为板间距,ε为介电常数。

根据公式C=(εS)/d可知:

在图4a所示的场景下,没有用户手指靠近电容式位移传感器,电容式位移传感器正极与地之间的距离d无限大,此时电容值C=0;

在图4b所示的场景下,用户手指接近电容式位移传感器,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d较小,此时电容值C=(εS)/d大于0;因此可以根据是否存在电容值来确定是否有手指接近;

在图4c所示的场景下,用户手指轻轻按压到电容式位移传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为终端壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是轻按,因此正极与地之间的接触面积S较小,电容值较小;

在图4d所示的场景下,用户手指用力按压到电容式位移传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是重按,因此正极与地之间的接触面积S较大,电容值较大;因此可以根据电容值的大小来确定用户按压程度(轻按或者重按);

基于上述分析可知,可以基于电容式位移传感器检测到用户在手机等终端表面的滑动、按压、按压大小等参数。

S702:根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,则确定终端为横屏握持状态。

根据检测到的接触位置参数确定在四个端部区域同时存在接触点时,即相当于终端用户与终端两侧边框的四个端部区域都有接触,则确定终端为横屏握持状态。

S703:根据终端中的陀螺仪确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,以横屏模式启动终端拍照应用。

示例性的,预设的倾角范围可以为80度至100度。

当终端处于灭屏状态时,若终端用户需要打开拍照应用对某一瞬间的画面进行抓拍,终端用户只需横着握持终端,且终端用户在终端两侧边框的四个端部区域同时都有接触点,并且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

可选的,该终端启动拍照应用的方法还包括:

在S703之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的滑动操作时,调整终端拍照应用的当前焦距值。

其中,预设的滑动操作为在终端一侧边框上的滑动操作;

或者预设的滑动操作为在终端的背面上的滑动操作,终端的背面设置有电容式位移传感器,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器,获取因对终端进行滑动操作而产生的接触位置参数;

在启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端背面电容式位移传感器,检测到终端用户在终端的背面上进行了滑动操作,或者在终端一侧边框上进行了滑动操作,则调整终端拍照应用的当前焦距值。

相比现有技术中的通过两个手指在终端屏幕上调节焦距的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

可选的,该终端启动拍照应用的方法还包括:

在S703之后,获取因对终端进行触控操作而产生的接触位置参数;

根据当前采集的接触位置参数确定在终端上进行了预设的点击操作时,触发终端拍照应用的快门操作。

其中,预设的点击操作为在终端一侧边框上的点击操作;或者在终端的背面上的点击操作,终端的背面设置有电容式位移传感器,可以通过设置在终端背面的电容式位移传感器,获取因对终端进行点击操作而产生的接触位置参数。在启动终端拍照应用之后,若通过设置在终端两侧边框和背面内的各电容式位移传感器,检测到终端用户在终端的背面上进行了点击操作,或者在终端一侧边框上进行了点击操作,则触发终端拍照应用的快门操作。

相比现有技术中的通过点击终端屏幕上的快门按键进行拍照的方式,本实施例提供的方案为通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

通过本实施例的实施,若终端用户在终端两侧边框的四个端部区域内同时都有接触点,且确定终端的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动终端拍照应用,使得终端拍照应用能方便快速的被打开。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次滑动操作,或者在终端一侧边框上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用。

进一步地,通过手指在终端的背面上进行一次点击操作,或者在终端一侧边框上进行一次点击操作,即可触发终端拍照应用的快门操作功能,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

第四实施例

本实施例提供了一种终端启动拍照应用的方法,参见图8,图8为本实施例提供的终端启动拍照应用的方法的流程图,以终端为手机为例,该方法包括以下步骤:

S801:在手机两侧边框的四个端部区域内分别设置有4个电容式位移传感器,即一共16个电容式位移传感器;手机背面设置有4个电容式位移传感器;手机当前处于灭屏状态,且手机放在用户的包包里,用户想要启动手机中的相机应用进行拍摄。

S802:用户从包包里掏出手机,手机两侧边框的四个端部区域内的电容式位移传感器分别都检测到有接触点,则可以确定手机为横屏握持状态。

S803:根据手机中的陀螺仪确定手机当前的倾斜角度为80度,满足预设的倾角范围80度至100度,则以横屏模式启动相机应用。

S804:检测到用户在手机的背面上进行了一次滑动操作,则调整手机中相机应用的当前焦距值。

S805:检测到用户在手机的背面上进行了一次点击操作,则触发手机中相机应用的快门操作功能进行拍摄。

通过本实施例的实施,若用户在手机两侧边框的四个端部区域内同时都有接触点,且确定手机的倾斜角度满足预设的倾角范围时,则以横屏模式启动手机中相机应用,使得手机中相机应用能方便快速的被打开。

进一步地,通过手指在手机的背面上进行一次滑动操作,即可实现调节焦距的功能,方便用户使用。

进一步地,通过手指在手机的背面上进行一次点击操作,即可触发手机中相机应用的快门操作功能进行拍摄,方便用户使用,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。

需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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