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触摸屏校准方法、装置、电子设备及存储介质

文献发布时间:2024-04-18 20:01:55


触摸屏校准方法、装置、电子设备及存储介质

技术领域

本申请涉及电子设备技术领域,更具体地,涉及一种触摸屏校准方法、装置、电子设备以及存储介质。

背景技术

随着科技的进步,指纹识别已遍布我们的日常生活,从电商、银行到安防,从手机、智能锁到监控,都有它的身影。目前,大多数电子设备都实现了指纹识别功能。作为一种方式,可以通过电子设备的触摸屏实现指纹识别功能。目前的指纹识别主要有三种方案:电容式指纹识别、光学式指纹识别以及超声波式指纹识别。其中,光学式指纹识别采用触摸屏做为事件按下和抬起的输入源,而触摸屏在灭屏前或灭屏到亮屏等显示信号变化的瞬间,容易产生干扰信号,出现鬼点或乱跳点等问题,影响指纹识别,进而影响用户使用体验。

发明内容

本申请提出了一种触摸屏校准方法、装置、电子设备以及存储介质,以改善上述问题。

第一方面,本申请实施例提供了一种触摸屏校准方法,可以应用于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,所述方法包括:在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

第二方面,本申请实施例提供了一种触摸屏校准装置,可以运行于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,所述装置包括:指纹图像获取模块,用于在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;触摸屏控制模块,用于若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

第三方面,本申请提供了一种电子设备,包括一个或多个处理器以及存储器;一个或多个程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序配置用于执行上述第一方面的方法。

第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有程序代码,其中,在所述程序代码运行时执行上述第一方面的方法。

本申请提供的一种触摸屏校准方法、装置、电子设备以及存储介质,通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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示出了本申请一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图。

图2示出了本申请实施例提供的通信系统的结构示意图。

图3示出了本申请另一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图。

图4示出了本申请实施例提供的屏下指纹识别区域的预设通道范围划分示意图。

图5示出了本申请又一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图。

图6示出了本申请再一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图。

图7示出了本申请实施例提供的一种触摸屏校准装置的结构框图。

图8示出了本申请实施例提供的电子设备的结构框图。

图9示出了本申请实施例的用于保存或者携带实现根据本申请实施例的触摸屏校准方法的程序代码的存储单元。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

触摸屏包括光学指纹屏和电容式指纹屏,其中,光学指纹屏通过系统提供屏幕光源,给按压在屏下指纹识别区域的手指提供光源,通过采集和拍摄指纹的图像,进行比对识别,确认是否是预设的指纹,从而实现解锁,支付等功能;电容式指纹屏利用触摸屏的电容感应原理,判断物体是否接触触摸屏之后上报物体的状态。

发明人发现,触摸屏在灭屏前或灭屏到亮屏等显示信号变化的瞬间,容易产生干扰信号,出现鬼点或乱跳点等问题,影响指纹识别,进而影响用户使用体验。

发明人经过长期的研究发现,可以在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

因此,为了改善上述问题,发明人提出了本申请提供的可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验的触摸屏校准方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。

下面将结合附图具体描述本申请的各实施例。

请参阅图1,示出了本申请一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图,本实施例提供一种触摸屏校准方法,可应用于电子设备,其中,电子设备可以是手机、电脑、平板或可穿戴式电子设备,具体电子设备的类型可以不作限定。所述电子设备包括触摸屏,本申请实施方式中的触摸屏可以为光学式指纹屏;在一些其他的实施方式中,触摸屏的类型也可以不作限定,例如,触摸屏可以为电容式指纹屏。该方法包括:

步骤S110:在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别。

触摸屏的屏幕状态包括亮屏状态和黑屏状态,不同屏幕状态下屏下指纹识别功能用于实现的功能不同。例如,黑屏状态下的屏下指纹识别功能主要是用于黑屏下唤醒系统、实现解锁屏幕的功能;而亮屏下的屏下指纹识别功能主要是用于实现解锁应用程序、或支付等功能。

作为一种实施方式,可以配置当触摸屏进入黑屏状态时,触发电子设备自动开启触摸屏的屏下指纹识别功能,以便于可以及时响应指纹识别。作为一种具体的实施方式,当触摸屏进入黑屏状态时,可以由电子设备的终端系统自动触发开启触摸屏的屏下指纹识别功能,并将开启结果传输给触摸屏系统。本实施方式中,请参阅图2,示出了本申请实施例提供的通信系统的结构示意图。如图2所示,终端系统51和触摸屏系统52之间可以通过I2C(Inter-Integrated Circuit,两线式串行总线)或者SPI(Serial PeripheralInterface,串行外设接口)接口进行数据通信,INT中断引脚是触摸屏系统用来通知终端系统读取触摸屏数据的信号接口。

触摸屏系统内有自己的IC(Integrated Circuit Chip,芯片)和自己的存储器,所述存储器可以用寄存器的方式实现。

作为一种实施方式,在确定触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,若存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,触摸屏系统可以响应作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,采集当前的电容数据,以获取指纹(手指)图像,进而进行指纹识别。

步骤S120:若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

在实际应用中,对于电容式触摸屏,当电容式触摸屏在上电时,会先获取电容式触摸屏上无干扰时的电容基准值,然后将电容基准值作为参考来检测触摸屏上的电容变化,再以此来判断触摸屏上是否有触摸操作,而为了保证电容式触摸屏正常识别触摸操作,通常会对电容式触摸屏的电容基准值进行校准。

而对于光学式指纹屏,是采用触摸屏做为事件按下和抬起的输入源。通常,在仅是灭屏到亮屏的场景下,系统会通过复位触摸屏,从而防止触摸屏出现鬼点乱跳点等异常。而当用户按压在触摸屏的屏下指纹识别区域的时候,只要是指纹识别区域的指纹事件触发的动作,就会记录标志位1,然后在亮屏初始化流程内判断标志位是1,则不对触摸屏做复位操作,这种情况容易导致亮屏后出现异常,例如,导致触摸屏出现鬼点乱跳点等现象,且可能会导致后续指纹识别结果不准确,影响用户使用体验。

作为一种实施方式,在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,可以将获取到的指纹图像与预设指纹图像进行匹配,以判定当前的手指是正确的手指还是错误的手指。可选的,如果指纹图像与预设图像匹配(这里可以理解为相同),可以判定当前的手指是正确的手指,可以不对触摸屏进行复位操作;如果指纹图像未与预设图像匹配,可以判定当前的手指是错误的手指,需要对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据。

其中,预设指纹图像可以为最先录入触摸屏的指纹图像,可以为最后录入触摸屏的指纹图像。可选的,录入触摸屏的指纹图像可以包括至少一个指纹图像。在录入触摸屏的指纹图像包括多个指纹图像的情况下,可以将该多个指纹图像中使用频率最高的指纹图像作为预设指纹图像。

作为一种实施方式,若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,可以在对当前的指纹图像识别完成后,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

本申请实施方式中,复位操作可以包括下列操作中的至少一项:拉低复位硬件引脚;下发指令通知触摸屏系统进行软件服务;以及重新采集触摸屏的基准电容数据。复位操作的具体内容可以不作限定。

本实施例提供的触摸屏校准方法,通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

通过仅存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作就获取指纹图像并进行指纹识别,可以提升指纹识别的及时性,进而可以提升触摸屏校准的效率。

请参阅图3,示出了本申请另一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图,本实施例提供一种触摸屏校准方法,可应用于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,该方法包括:

步骤S210:在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别。

作为一种实施方式,在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,为了提升触摸屏校准的准确度,可以响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,则开始获取指纹图像,以进行指纹识别。可选的,如果所述按压操作不满足预设条件,则可以忽略当前的按压操作。

本申请实施方式中,预设条件可以包括所述按压操作作用于所述屏下指纹识别区域的预设通道范围内。

请参阅图4,示出了本申请实施例提供的预设通道范围的示例图。作为一种实施方式,如图4所示,触摸屏可以分为TX发送通道和RX接收通道,TX表征竖屏方向,RX表征水平方向,TX发送通道5-10与RX接收通道28-30所围成的区域为屏下指纹识别区域的预设通道范围。

作为一种实施方式,触摸屏可以包括指纹模块,在这种方式下,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别,可以包括:若所述按压操作满足预设条件,向所述指纹模块上报指纹按下事件,以通知所述指纹模块获取指纹图像,以进行指纹识别。具体的,指纹模块可以根据触摸屏上报的按下事件进行手指图像的采集,从而进行指纹识别。指纹模块采集到手指图像后,可以比对当前的手指是正确的手指还是错误的手指。可选的,如果指纹模块比对后认为当前手指是正确的预设手指,则可以保持不复位触摸屏,即不下发任何指令;如果指纹模块比对后认为当前手指是错误的手指,则可以在对当前手指进行指纹识别完成后,下发第一指令通知触摸屏驱动,并指示触摸屏驱动对触摸屏进行复位操作。

步骤S220:若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

其中,步骤S220的具体实现可以参考前述实施例中步骤S120的相关描述,在此不再赘述。

本实施例提供的触摸屏校准方法,通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

通过若所述按压操作满足预设条件,才开始获取指纹图像,以进行指纹识别,可以提升触摸屏校准的准确度。

请参阅图5,示出了本申请又一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图,本实施例提供一种触摸屏校准方法,可应用于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,该方法包括:

步骤S310:在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别。

其中,步骤S310的具体实现可以参考前述实施例中步骤S110以及步骤S210的相关描述,在此不再赘述。

步骤S320:若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

光学指纹大多数是采用触摸屏作为按下和抬起事件的触发源。因而对于光学式指纹屏,当用户在按压触摸屏屏下指纹识别区域的时候,触摸屏可以通过触发屏下指纹按下事件给系统作为指纹识别的触发事件,通知系统,触发指纹模块采集图像,从而实现指纹图像的判断;当用户手指离开触摸屏屏下指纹识别区域的时候,触摸屏则通过触发屏下指纹抬起事件给系统作为指纹识别的触发事件,通知系统,此时停止采集图像。

那么,作为一种实施方式,当作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作处于抬起状态时,可以触发屏下指纹抬起事件,表示对当前的指纹识别完成,在这种方式下,可以开始对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

作为一种实施方式,当按压操作对应的手指已经抬起时,可以判定按压操作处于抬起状态。可选的,若按压操作对应的手指还未抬起,可以等待手指抬起时再开始对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。通过确定在按压操作处于抬起状态时,再对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据,可以确保当前的指纹识别完成,也可以避免当前的指纹识别对应的电容数据对触摸屏的后续指纹识别功能产生影响,从而提升触摸屏校准的准确性。

本实施例提供的触摸屏校准方法,通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

同时,通过确定在按压操作处于抬起状态时,再对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据,可以确保当前的指纹识别完成,也可以避免当前的指纹识别对应的电容数据对触摸屏的后续指纹识别功能产生影响,从而提升触摸屏校准的准确性。

请参阅图6,示出了本申请再一实施例提供的一种触摸屏校准方法的流程图,本实施例提供一种触摸屏校准方法,可应用于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,该方法包括:

步骤S410:在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别。

其中,步骤S410的具体实现可以参考前述实施例中步骤S110以及步骤S210的相关描述,在此不再赘述。

步骤S420:若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态且没有新的按压操作时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

作为一种实施方式,为了进一步提升触摸屏校准的灵敏度进而提升触摸屏校准的准确性,在确定所述按压操作处于抬起状态时,可以进一步判断此时有没有新的手指按下(即新的按压操作)。可选的,如果没有新的手指按下,则可以开始对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据;而如果有新的手指按下,则退出触摸屏校准,继续对新按下的手指进行指纹识别。

作为一种实施方式,若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,可以在所述按压操作处于抬起状态且预设时长内没有新的按压操作时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。预设时长的具体数值可以不作限定,例如,预设时长可以为3秒、5秒、8秒或者是10秒等数值。可选的,在所述按压操作处于抬起状态且预设时长内有新的按压操作时,则可以退出对触摸屏的校准流程。

本实施例提供的触摸屏校准方法,通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态且没有新的按压操作时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

在确定所述按压操作处于抬起状态时,通过进一步判断此时有没有新的手指按下,以确定开始对触摸屏进行复位操作的时刻,可以进一步提升触摸屏校准的灵敏度,进而提升触摸屏校准的准确性。

请参阅图7,为本申请实施例提供的一种触摸屏校准装置的结构框图,本实施例提供一种触摸屏校准装置500,可以运行于电子设备,所述电子设备包括触摸屏,所述装置500包括指纹图像获取模块510以及触摸屏控制模块520:

指纹图像获取模块510,用于在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别。

作为一种实施方式,指纹图像获取模块510可以用于在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,若所述按压操作满足预设条件,获取指纹图像,以进行指纹识别。

本实施方式中,所述触摸屏包括指纹模块,在这种方式下,指纹图像获取模块510可以用于若所述按压操作满足预设条件,向所述指纹模块上报指纹按下事件,以通知所述指纹模块获取指纹图像,以进行指纹识别。

本实施方式中,所述预设条件包括所述按压操作作用于所述屏下指纹识别区域的预设通道范围内。

触摸屏控制模块520,用于若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

作为一种实施方式,触摸屏控制模块520可以用于若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

作为一种实施方式,触摸屏控制模块520可以用于若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,在所述按压操作处于抬起状态且没有新的按压操作时,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。

本申请实施方式中,所述复位操作包括下列操作中的至少一项:拉低复位硬件引脚;下发指令通知触摸屏系统进行软件服务;重新采集触摸屏的基准电容数据。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述装置和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

在本申请所提供的几个实施例中,模块相互之间的耦合可以是电性,机械或其它形式的耦合。

另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。

请参阅图8,基于上述的触摸屏校准方法及装置,本申请实施例还提供了一种可以执行前述触摸屏校准方法的电子设备100。电子设备100包括存储器102以及相互耦合的一个或多个(图中仅示出一个)处理器104,存储器102以及处理器104之间通信线路连接。存储器102中存储有可以执行前述实施例中内容的程序,而处理器104可以执行存储器102中存储的程序。

其中,处理器104可以包括一个或者多个处理核。处理器104利用各种接口和线路连接整个电子设备100内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器102内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器102内的数据,执行电子设备100的各种功能和处理数据。可选地,处理器104可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(ProgrammableLogic Array,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器104可集成中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)、图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统、用户界面和应用程序等;GPU用于负责显示内容的渲染和绘制;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器104中,单独通过一块通信芯片进行实现。

存储器102可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。存储器102可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器102可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于实现至少一个功能的指令(比如触控功能、声音播放功能、图像播放功能等)、用于实现前述各个实施例的指令等。存储数据区还可以存储电子设备100在使用中所创建的数据(比如电话本、音视频数据、聊天记录数据)等。

请参考图9,其示出了本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质的结构框图。该计算机可读介质600中存储有程序代码,所述程序代码可被处理器调用执行上述方法实施例中所描述的方法。

计算机可读存储介质600可以是诸如闪存、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、EPROM、硬盘或者ROM之类的电子存储器。可选地,计算机可读存储介质600包括非易失性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。计算机可读存储介质600具有执行上述方法中的任何方法步骤的程序代码610的存储空间。这些程序代码可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。程序代码610可以例如以适当形式进行压缩。

综上所述,本申请实施例提供了一种触摸屏校准方法、装置、电子设备及存储介质,本方法应用于电子设备,所述电子设备包括触摸屏。本方法通过在触摸屏处于黑屏状态且开启了屏下指纹识别功能的情况下,响应作用于所述触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作,获取指纹图像,以进行指纹识别;若所述指纹图像未与预设指纹图像匹配,对所述触摸屏进行复位操作,以更新所述触摸屏的基准电容数据。从而通过上述方式实现了在存在作用于触摸屏的屏下指纹识别区域的按压操作的情况下,如果按压操作失败,则及时的对触摸屏进行复位操作,以更新触摸屏的基准电容数据,从而可以降低触摸屏在显示信号发生变化时出现鬼点的风险,进而提升用户体验。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

技术分类

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