应用启动方法、智能终端及存储介质与流程

文档序号:31343397发布日期:2022-08-31 11:06阅读:49来源:国知局
1.本技术涉及应用启动
技术领域
:,具体涉及一种应用启动方法、智能终端及存储介质。
背景技术
::2.手机终端产品的性能体验是提升产品力的关键指标,其中,app(application,应用程序)的打开响应时间的快慢直接影响到用户体验。目前一般是通过触摸屏去识别用户的触摸行为,当tp(touchpanel,触摸屏)电容变化超过一定阈值时,触控ic(集成电路)反馈变化的点,然后,由主控板判断轨迹并反馈给app,最终在手机上响应为一次点击打开app的行为。3.在构思及实现本技术过程中,发明人发现至少存在如下问题:在上述方式中,打开app的体验时间过长,即从用户手指点击app图标到app界面打开完成的时间过长。4.前面的叙述在于提供一般的背景信息,并不一定构成现有技术。技术实现要素:5.针对上述技术问题,本技术提供一种应用启动方法、智能终端及存储介质,使用户可以快速的打开应用,缩短应用的开启时间,提高用户体验。6.为解决上述技术问题,本技术提供一种应用启动方法,可应用于智能终端,包括以下步骤:7.s10:检测到触摸屏中的电容变化信息;8.s20:若所述电容变化信息满足应用启动条件,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用;9.s30:响应一触控操作,启动所述目标应用。10.可选地,所述s20步骤包括:11.基于所述电容变化信息确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;12.在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。13.可选地,所述基于所述电容变化信息确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长的步骤包括:14.基于所述电容变化信息与第一预设对应关系确定所述手指与所述触摸屏的距离;15.获取所述电容变化信息的持续时长,将所述持续时长作为所述手指在所述触摸屏上方的停留时长。16.可选地,所述第一预设对应关系为所述电容变化信息与所述距离的对应关系。17.可选地,所述应用启动条件包括:所述距离小于或等于预设距离和/或所述停留时长小于或等于预设时长。18.可选地,所述s20步骤,还包括:19.获取触摸屏上方的环境亮度变化值;20.基于所述环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;21.在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。22.可选地,所述基于所述环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长的步骤包括:23.基于所述环境亮度变化值与第二预设对应关系确定所述手指与所述触摸屏的距离;24.获取所述环境亮度变化值的持续时长,将所述持续时长作为所述手指在所述触摸屏上方的停留时长。25.可选地,所述第二预设对应关系为所述环境亮度变化值与所述距离的对应关系。26.可选地,所述s10步骤之前,所述方法还包括:27.获取触摸屏的类型;28.根据所述触摸屏的类型调整所述触摸屏的电容变化信息的判断阈值。29.可选地,所述步骤s120之后,所述方法还包括:30.于后台运行所述目标应用;31.响应于一触控操作,将所述目标应用切换至前台运行。32.本技术还提供一种智能终端,包括:存储器、处理器,其中,所述存储器上存储有应用启动程序,所述应用启动程序被所述处理器执行时实现如上任一所述应用启动方法的步骤。33.本技术还提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上任一所述应用启动方法的步骤。34.如上所述,本技术的应用启动方法,可应用于智能终端,包括步骤:检测到触摸屏中的电容变化信息;若所述电容变化信息满足应用启动条件,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用;响应一触控操作,启动所述目标应用。通过上述技术方案,由于可以先对触摸屏中的电容变化信息进行处理,在响应一触控操作之后,可以快速启动目标应用,可以实现缩短启动目标应用开启时间的功能,解决启动目标应用时间长的问题,进而提升了用户体验。附图说明35.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。36.图1为实现本技术各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图;37.图2为本技术实施例提供的一种通信网络系统架构图;38.图3是根据第一实施例示出的应用启动方法的流程示意图;39.图4是根据第一实施例示出的应用启动方法的未点击目标应用之前的电容变化示意图。40.本技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。通过上述附图,已示出本技术明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本技术构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本技术的概念。具体实施方式41.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。42.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,此外,本技术不同实施例中具有同样命名的部件、特征、要素可能具有相同含义,也可能具有不同含义,其具体含义需以其在该具体实施例中的解释或者进一步结合该具体实施例中上下文进行确定。43.应当理解,尽管在本文可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本文范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语"如果"可以被解释成为"在……时"或"当……时"或"响应于确定"。再者,如同在本文中所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文中有相反的指示。应当进一步理解,术语“包含”、“包括”表明存在所述的特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组,但不排除一个或多个其他特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组的存在、出现或添加。本技术使用的术语“或”、“和/或”、“包括以下至少一个”等可被解释为包括性的,或意味着任一个或任何组合。例如,“包括以下至少一个:a、b、c”意味着“以下任一个:a;b;c;a和b;a和c;b和c;a和b和c”,再如,“a、b或c”或者“a、b和/或c”意味着“以下任一个:a;b;c;a和b;a和c;b和c;a和b和c”。仅当元件、功能、步骤或操作的组合在某些方式下内在地互相排斥时,才会出现该定义的例外。44.应该理解的是,虽然本技术实施例中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。45.取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。46.需要说明的是,在本文中,采用了诸如s10、s20等步骤代号,其目的是为了更清楚简要地表述相应内容,不构成顺序上的实质性限制,本领域技术人员在具体实施时,可能会先执行s20后执行s10等,但这些均应在本技术的保护范围之内。47.应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。48.在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或者“单元”的后缀仅为了有利于本技术的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或者“单元”可以混合地使用。49.智能终端可以以各种形式来实施。例如,本技术中描述的智能终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)、便捷式媒体播放器(portablemediaplayer,pmp)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等智能终端,以及诸如数字tv、台式计算机等固定终端。50.后续描述中将以移动终端为例进行说明,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,根据本技术的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。51.请参阅图1,其为实现本技术各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:rf(radiofrequency,射频)单元101、wifi模块102、音频输出单元103、a/v(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。52.下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:53.射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于gsm(globalsystemofmobilecommunication,全球移动通讯系统)、gprs(generalpacketradioservice,通用分组无线服务)、cdma2000(codedivisionmultipleaccess2000,码分多址2000)、wcdma(widebandcodedivisionmultipleaccess,宽带码分多址)、td-scdma(timedivision-synchronouscodedivisionmultipleaccess,时分同步码分多址)、fdd-lte(frequencydivisionduplexing-longtermevolution,频分双工长期演进)、tdd-lte(timedivisionduplexing-longtermevolution,分时双工长期演进)和5g等。54.wifi属于短距离无线传输技术,移动终端通过wifi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了wifi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。55.音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或wifi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。56.a/v输入单元104用于接收音频或视频信号。a/v输入单元104可以包括图形处理器(graphicsprocessingunit,gpu)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)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单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或wifi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。57.移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。可选地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,可选地,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。58.显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)等形式来配置显示面板1061。59.用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。可选地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。可选地,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。可选地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。60.可选地,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。61.接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(i/o)端口、视频i/o端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。62.存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,可选地,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。63.处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,可选地,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。64.移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。65.尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。66.为了便于理解本技术实施例,下面对本技术的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。67.请参阅图2,图2为本技术实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的lte系统,该lte系统包括依次通讯连接的ue(userequipment,用户设备)201,e-utran(evolvedumtsterrestrialradioaccessnetwork,演进式umts陆地无线接入网)202,epc(evolvedpacketcore,演进式分组核心网)203和运营商的ip业务204。68.可选地,ue201可以是上述终端100,此处不再赘述。69.e-utran202包括enodeb2021和其它enodeb2022等。可选地,enodeb2021可以通过回程(backhaul)(例如x2接口)与其它enodeb2022连接,enodeb2021连接到epc203,enodeb2021可以提供ue201到epc203的接入。70.epc203可以包括mme(mobilitymanagemententity,移动性管理实体)2031,hss(homesubscriberserver,归属用户服务器)2032,其它mme2033,sgw(servinggateway,服务网关)2034,pgw(pdngateway,分组数据网络网关)2035和pcrf(policyandchargingrulesfunction,政策和资费功能实体)2036等。可选地,mme2031是处理ue201和epc203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。hss2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过sgw2034进行发送,pgw2035可以提供ue201的ip地址分配以及其它功能,pcrf2036是业务数据流和ip承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。71.ip业务204可以包括因特网、内联网、ims(ipmultimediasubsystem,ip多媒体子系统)或其它ip业务等。72.虽然上述以lte系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本技术不仅仅适用于lte系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如gsm、cdma2000、wcdma、td-scdma以及未来新的网络系统(如5g)等,此处不做限定。73.基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本技术各个实施例。74.第一实施例75.在本技术第一实施例中,本技术的应用启动方法可应用于智能终端中,在第一实施例中,该应用启动方法包括步骤s10-步骤s30,以下将对第一实施例中各个步骤进行论述。76.s10:检测到触摸屏中的电容变化信息。77.可选地,该触摸屏可以是折叠触摸屏,也可以是卷轴触摸屏。该触摸屏上显示有至少一个应用。用户可点击该应用对应的图标,从而调用该图标对应的应用程序,并执行该应用程序,从而启动该应用并执行该应用对应的功能。而在相关技术中,一般是先点击触摸屏上应用对应的图标之后,在检测到触摸屏上的触摸点的电容值发生变化之后,再响应该点击操作打开该应用。但是,由于在点击触摸屏上应用对应的图标之后需要检测电容值是否发生变化,这个过程需要花费一些时间,导致应用开启时间长,降低体验感。78.因此,本技术提出了一种应用启动方法,可以在用户还没点击触摸屏上应用对应的图标之前,先检测触摸屏中的电容变化信息,进而预判用户是否有开启触摸屏的意图。若是,则获取对应的目标应用。在接收到触控操作时,马上启动该目标应用,由于在还没点击触摸屏上应用对应的图标之前,对用户行为进行预判,使得在接收到触控操作之后,立即启动该目标应用,缩短了应用的启动时间,提高用户体验感。79.可选地,参照图4,图4是第一实施例示出的应用启动方法的未点击目标应用之前的电容变化示意图。在用户的手指还未触摸到触摸屏时,可以通过检测手指与触摸屏之间的电容变化信息,进而预判用户是否有点击触摸屏的意图。可选地,该触摸屏也称为电容屏。当手指触摸触摸屏的金属层时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,会影响电路整体电容特性。简单说就是利用人体的电流感应进行工作;在ito玻璃层制作横向电极与纵向电极,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。当手指接近时,影响了触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变了这两个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵向的所有电极同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。当手指接近时,会导致局部电容量减少,根据触摸屏二维平面的电容变化信息,计算出每一个触摸点的坐标。80.可选地,该电容变化信息可以是电容变化量,可根据触摸屏二维平面的电容变化量,计算出每一个触摸点的坐标。使得触摸屏上即使有多个触摸点,也能计算出每个触摸点的真实坐标,即可得手指在接近触摸屏时,根据该触摸屏中的电容变化信息预判用户是否有点击触摸屏的意图。81.s20:若所述电容变化信息满足应用启动条件,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用;82.可选地,在该电容变化信息发生一点变化时,就可预判用户要点击,在预判用户要点击时,做好启动的准备,使得用户一点击时,就可以马上对应的目标应用。可选地,基于电容变化信息满足应用启动条件,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用可以采用以下步骤:83.步骤s21:基于所述电容变化信息确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;84.步骤s22:在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。85.可选地,可根据电容变化信息可以确定手指与触摸屏的距离,在该距离满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。可选地,可建立不同的电容变化信息与对应的手指与触摸屏的距离之间的预设对应关系,将该预设对应关系确定为第一预设对应关系。可选地,该第一预设对应关系为电容变化信息与该距离的对应关系。可选地,可基于电容变化信息与该第一预设对应关系确定手指与触摸屏之间的距离。86.可选地,可将上述建立的不同电容变化信息对应的第一预设对应关系生成预设映射表。可以实时对该预设映射表中的第一预设对应关系进行更新。可选地,可基于不同的触摸屏建立不同的预设映射表,在检测到触摸屏中的电容变化信息之后,可基于该预设映射表查询对应的手指与触摸屏之间的距离。可选地,在获取手指与触摸屏之间的距离之后,可判断该距离与预设距离之间的关系,进而判断该距离是否满足应用启动条件。可选地,该预设距离可根据实际情况进行预设。可选地,可在该距离小于或等于预设距离时,判定该距离满足应用启动条件。否则,不满足应用启动条件。可选地,在该距离满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。87.可选地,还可根据电容变化信息确定手指在触摸屏上方的停留时长,在该停留时长满足应用启动条件时,获取产生该电容变化信息的位置对应的目标应用。可选地,可建立不同的电容变化信息与对应的手指在触摸屏上方的停留时长之间的预设对应关系。可选地,可将上述建立的不同电容变化信息对应的预设对应关系生成预设映射表。可以实时对该预设映射表中的预设对应关系进行更新。可基于该预设映射表查询在不同电容变化信息时对应的停留时长。可选地,在获取停留时长之后,可判断该停留时长与预设时长之间的关系,进而判断该停留时长是否满足应用启动条件。可选地,该停留时长可根据实际情况进行预设。可选地,可在该停留时长小于或等于预设时长时,判定该停留时长满足应用启动条件。否则,不满足应用启动条件。可选地,在该停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。88.可选地,可获取电容变化信息的持续时长,将该持续时长作为手指在触摸屏上方的停留时长。可选地,可获取在该持续时长内的电容变化量,在该电容变化量不变时,确定电容变化量保持不变这一区间所对应的持续时长,将该持续时长视为手指在触摸屏上方的停留时长。89.可选地,还可根据电容变化信息确定手指与触摸屏的距离和手指在触摸屏上方的停留时长,在该距离与该停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。可选地,在该距离小于或等于预设距离和该停留时长小于或等于预设时长时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。90.本技术根据上述基于所述电容变化信息确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用的技术方案,由于可以通过电容变化信息确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长,进而根据该距离以及该停留时长对用户是否具有点击目标应用的意图进行预判,在用户具有意图时,获取目标应用,从而缩短了应用启动时长,提高应用启动速度。91.可选地,基于电容变化信息满足应用启动条件,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用可以采用以下步骤:92.步骤s23:获取触摸屏上方的环境亮度变化值;93.步骤s24:基于所述环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;94.步骤s25:在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。95.可选地,可通过智能终端内的感光器件检测触摸屏上方的环境亮度变化值。可选地,可获取触摸屏上方的环境亮度变化值,基于该环境亮度变化值确定手指与触摸屏的距离,在该距离满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。可选地,每个环境亮度变化值均存在对应的距离,可建立环境亮度变化值和手指与触摸屏的距离之间的第二预设对应关系,该第二预设对应关系为环境亮度变化值与距离之间的对应关系。可选地,可将上述建立的不同环境亮度变化值对应的第二预设对应关系生成预设映射表。可以实时对该预设映射表中的第二预设对应关系进行更新。可基于该预设映射表查询在不同环境亮度变化值对应的手指与所述触摸屏的距离。96.可选地,还可获取触摸屏上方的环境亮度变化值,基于该环境亮度变化值确定手指与触摸屏的距离,在该距离大于或等于预设距离时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。97.可选地,还可获取触摸屏上方的环境亮度变化值,基于该环境亮度变化值确定手指在所述触摸屏上方的停留时长,在该停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。可选地,可获取所述环境亮度变化值的持续时长,将所述持续时长作为所述手指在所述触摸屏上方的停留时长。98.可选地,还可获取触摸屏上方的环境亮度变化值,基于该环境亮度变化值确定手指在所述触摸屏上方的停留时长,在该停留时长小于或等于预设时长时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。99.本技术根据上述获取触摸屏上方的环境亮度变化值;基于所述环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;在所述距离和/或所述停留时长满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用的技术方案,由于可以通过环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长,进而根据该距离以及该停留时长对用户是否具有点击目标应用的意图进行预判,在用户具有意图时,获取目标应用,从而缩短了应用启动时长,提高应用启动速度。100.可选地,基于电容变化信息满足应用启动条件,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用还可以是:基于电容变化信息和触摸屏上方的环境亮度变化值分别确定手指与所述触摸屏的距离,以及所述手指在所述触摸屏上方的停留时长;在所述电容变化信息确定的距离和/或所述停留时长,与环境亮度变化值确定的距离和/或所述停留时均满足所述应用启动条件时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。101.可选地,基于电容变化信息满足应用启动条件,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用还可以是:还可以是在触摸屏上设置其他感应装置,该感应装置可以发射信号。可选地,可根据该感应装置的发射信号的发射时间,和该发射信号对应的反射信号的接收时间,确定手指与触摸屏之间的距离。在确定该距离之后,在该距离小于或等于预设距离时,进一步根据该发射信号以及该反射信号生成点云信息,根据该点云信息确定该手指在触摸屏前方的具体位置。同时获取该触摸屏上显示的目标应用的排布位置,基于该排布位置以及该具体位置之间的预设关系确定该具体位置是否对应于目标应用的位置,若是,预判用户具有点击触摸屏的意图。在用户具有点击触摸屏的意图时,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用。102.可选地,基于电容变化信息满足应用启动条件,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用还可以是:基于电容变化信息和/或环境亮度变化值确定手指与触摸屏的距离,以及手指在所述触摸屏上方的停留时长,在距离和/或停留时长满足应用启动条件时,运行摄像头功能判断是否存在人脸。若是,则获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。若否,则不获取电容变化信息的位置对应的目标应用。通过该技术方案可以避免其他物体对触摸屏的误触碰时,该智能终端也启动相应的目标应用。103.可选地,为了降低误触风险,设定当手指与触摸屏的距离约0.5cm高度时,且手指在所述触摸屏上方的停留时长超过20ms,则默认用户有点击该区域或者应用的意愿,并提前开始计算电容变化,否则作为误触处理,触摸屏不工作。104.可选地,在基于电容变化值满足应用启动条件之后,可获取产生电容变化信息的位置对应的应用图标,由于该应用图标与应用存在关联关系,进而可根据该应用图标确定产生电容变化信息的位置对应的目标应用。105.s30:响应一触控操作,启动所述目标应用。106.可选地,在判定用户具有点击触摸屏上应用的意图时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用。接收到用户的触控操作之后,响应该触控操作,则可以马上启动目标应用。可选地,可通过触摸屏中的电容变化信息和/或环境亮度变化值确定手指与所述触摸屏的距离,在该距离几乎为零时,则确定接收到用户的触控操作。该距离应当小于上述的预设距离,也小于上述的在未响应触控操作之前所检测到的手指与触摸屏的距离。可选地,该触控操作可以为点击操作,还可以是其他操作,在此不再赘述。107.本技术根据上述检测到触摸屏中的电容变化信息;若所述电容变化信息满足应用启动条件,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用;响应一触控操作,启动所述目标应用的技术方案,由于可以先对触摸屏中的电容变化信息进行处理,在响应一触控操作之后,可以快速启动目标应用,可以实现缩短启动目标应用开启时间的功能,解决启动目标应用时间长的问题,进而提升了用户体验。108.第二实施例109.基于第一实施例,在第一实施例步骤s10之前,本技术第二实施例还可以包括步骤s40-步骤s50,其中,步骤s40-步骤s50具体包括:110.步骤s40:获取触摸屏的类型;111.步骤s50:根据所述触摸屏的类型调整所述触摸屏的电容变化信息的判断阈值。112.可选地,该触摸屏的类型可以是折叠触摸屏,也可以是卷轴触摸屏。该触摸屏上显示有至少一个应用。不同触摸屏的类型对应的判断阈值不同,可根据不同屏模组,调试触摸屏的触摸效果,确定判断阈值,使得检测到的触摸屏中的电容变化信息更加准确。113.可选地,可建立不同的触摸屏类型与对应的判断阈值之间的映射关系,并形成映射关系表。该映射关系表中存储着不同的触摸屏类型与该触摸屏类型对应的判断阈值之间的映射关系。该触摸屏类型与该判断阈值可根据工作经验或者实验进行确定。可选地,在建立该映射关系之后,可根据该触摸屏的标识、型号等信息确定触摸屏的类型。114.可选地,在确定触摸屏的类型之后,可根据该触摸屏的类型在映射关系表中查找对应的判断阈值,并采用该判断阈值对当前的触摸屏的电容变化信息的判断阈值进行调整,使得调整后的判断阈值与该触摸屏的类型适配,进而在调整后,提高该触摸屏的触摸效果,使得检测到的触摸屏中的电容变化信息更加准确。115.可选地,该判断阈值可以在该触摸屏出厂之前进行预设;也可以在实际使用过程中,根据用户的使用情况在智能终端中进行调节。可选地,该智能终端中可设置该判断阈值的调节功能,通过该调节功能可对该触碰屏的判断阈值进行调整。可选地,在调整后检测到触摸屏中的电容变化信息;若所述电容变化信息满足应用启动条件,获取产生所述电容变化信息的位置对应的目标应用;响应一触控操作,启动所述目标应用。116.本技术根据上述获取触摸屏的类型;根据所述触摸屏的类型调整所述触摸屏的电容变化信息的判断阈值的技术方案,由于可以根据触摸屏的类型确定不同的判断阈值,从而提高该触摸屏的触摸效果,使得检测到的触摸屏中的电容变化信息更加准确。117.第三实施例。118.基于第一实施例,在第一实施例步骤s20之后,在本技术的第三实施例中,该应用启动方法还包括以下步骤:119.步骤s60:于后台运行所述目标应用;120.步骤s70:响应于一触控操作,将所述目标应用切换至前台运行。121.可选地,可检测到触摸屏中的电容变化信息,基于电容变化信息确定手指与触摸屏的距离,以及手指在所述触摸屏上方的停留时长;在距离和/或停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用;在获取目标应用之后,于后台运行目标应用;响应于一触控操作,将目标应用切换至前台运行。122.可选地,于后台运行所述目标应用可以是获取触摸屏中的电容变化信息,基于所述电容变化信息确定手指与触摸屏的距离,以及手指在触摸屏上方的停留时长;在距离和/或停留时长满足应用启动条件时,于后台运行所述目标应用。123.可选地,还可以是获取触摸屏中的电容变化信息,基于该电容变化信息与第一预设对应关系确定手指与触摸屏的距离,可选地,该第一预设对应关系为电容变化信息与距离的对应关系;获取该电容变化信息的持续时长,将该持续时长作为手指在触摸屏上方的停留时长。在距离和/或停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用;在获取目标应用之后,于后台运行目标应用;响应于一触控操作,将目标应用切换至前台运行。124.可选地,还可以是获取触摸屏中的电容变化信息,基于该电容变化信息与第一预设对应关系确定手指与触摸屏的距离,可选地,该第一预设对应关系为电容变化信息与距离的对应关系;获取该电容变化信息的持续时长,将该持续时长作为手指在触摸屏上方的停留时长。在距离小于或等于预设距离和/或停留时长小于或等于预设时长时,判定距离和/或停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用;在获取目标应用之后,于后台运行目标应用;响应于一触控操作,将目标应用切换至前台运行。125.可选地,可检测到触摸屏中的电容变化信息和/或环境亮度变化值,基于电容变化信息和/或环境亮度变化值确定手指与触摸屏的距离,以及手指在所述触摸屏上方的停留时长;在距离和/或停留时长满足应用启动条件时,获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用;在获取目标应用之后,于后台运行目标应用;响应于一触控操作,将目标应用切换至前台运行。126.本技术根据上述在获取产生电容变化信息的位置对应的目标应用之后,于后台运行该目标应用,响应于一触控操作,将目标应用切换至前台运行,从而实现快速启动后台运行的目标应用。127.本技术实施例还提供一种智能终端,包括存储器、处理器,存储器上存储有应用启动程序,应用启动程序被处理器执行时实现上述任一实施例中的应用启动方法的步骤。128.本技术实施例还提供一种计算机可读存储介质,存储介质上存储有应用启动程序,应用启动程序被处理器执行时实现上述任一实施例中的应用启动方法的步骤。129.在本技术提供的智能终端和计算机可读存储介质的实施例中,可以包含任一上述应用启动方法实施例的全部技术特征,说明书拓展和解释内容与上述方法的各实施例基本相同,在此不再做赘述。130.本技术实施例还提供一种计算机程序产品,计算机程序产品包括计算机程序代码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行如上各种可能的实施方式中的方法。131.本技术实施例还提供一种芯片,包括存储器和处理器,存储器用于存储计算机程序,处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有芯片的设备执行如上各种可能的实施方式中的方法。132.可以理解,上述场景仅是作为示例,并不构成对于本技术实施例提供的技术方案的应用场景的限定,本技术的技术方案还可应用于其他场景。例如,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本技术实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。133.上述本技术实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。134.本技术实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。135.本技术实施例设备中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。136.在本技术中,对于相同或相似的术语概念、技术方案和/或应用场景描述,一般只在第一次出现时进行详细描述,后面再重复出现时,为了简洁,一般未再重复阐述,在理解本技术技术方案等内容时,对于在后未详细描述的相同或相似的术语概念、技术方案和/或应用场景描述等,可以参考其之前的相关详细描述。137.在本技术中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。138.本技术技术方案的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本技术记载的范围。139.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,本技术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如上的一个存储介质(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,被控终端,或者网络设备等)执行本技术每个实施例的方法。140.在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本技术实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络,或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、存储盘、磁带)、光介质(例如,dvd),或者半导体介质(例如固态存储盘solidstatedisk(ssd))等。141.以上仅为本技术的优选实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术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
:,均同理包括在本技术的专利保护范围内。当前第1页12当前第1页12
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