组合框的处理方法和装置与流程

文档序号:15931881发布日期:2018-11-14 01:46阅读:311来源:国知局

本发明涉及图形处理领域,具体而言,涉及一种组合框的处理方法和装置。

背景技术

在现有技术中,文本处理类应用通常可以通过插入一些应用自带的形状,来绘制流程图或示意图。以wps为例,在wps中,选择“插入”,再选择“插入”子菜单中的“形状”,即可插入wps中预设的一些形状。

图1是根据现有技术在wps中插入形状的示意图。结合图1所示,在wps中插入一个矩形和一个圆形,选中矩形和圆形,单击右键选择组合,从而将矩形和圆形进行了组合,矩形和圆形之外较大的矩形即为该组合图形的组合框。

图2是根据现有技术在wps中旋转组合框中的一个元素的示意图,结合图2所示,将组合框中的矩形旋转后,矩形超出了组合框的范围,从而产生了旋转后的矩形与组合框切边的现象。

针对现有技术中,当组合框内部的元素旋转时会产生切边现象的问题,目前尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

本发明实施例提供了一种组合框的处理方法,以至少解决现有技术中,当组合框内部的元素旋转时,会产生切边现象的技术问题。

根据本发明实施例的一个方面,提供了一种组合框的处理方法,包括:检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;如果检测到组合框内的任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

进一步地,如果检测到组合框内任意一个元素旋转,实时获取组合框中每个元素的外接边框;根据每个元素的外接边框实时调整组合框。

进一步地,获取元素边界上每个像素点的坐标;查找坐标中,第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值;通过第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值确定组合框的外接边框。

进一步地,获取由每个元素的外接边框所构成的并集的并集区域;根据每个元素的外接边框的坐标,确定并集区域的外接边框;根据并集区域的外接边框调整组合框,使组合框与并集区域的外接边框相对应。

进一步地,当检测到组合框内任意一个元素旋转时,隐藏组合框;当检测到旋转的任意一个元素停止旋转时,显示根据元素旋转时产生的旋转数据调整后的组合框。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种组合框的处理装置,包括:检测模块,用于检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;调整模块,用于如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

进一步地,调整模块包括:获取子模块,用于当检测到组合框内任意一个元素旋转时,实时获取组合框中每个元素的外接边框;调整子模块,用于根据每个元素的外接边框实时调整组合框。

进一步地,获取子模块包括:获取单元,用于获取元素边界上每个像素点的坐标;查找单元,用于查找坐标中,第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值;确定单元,用于通过第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值确定组合框的外接边框。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行如下步骤:检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行如下步骤:检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

在现有技术中,无论组合框内部的元素如何旋转,组合框的大小不会发生变化,从而导致容易出现切边的现象,而由上可知,本申请上述实施例检测组合框内任意一个元素是否旋转,如果检测到组合框内任意一个元素旋转时,根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。上述方案由于组合框根据旋转后的元素进行了调整,从而避免了元素旋转导致的元素与组合框边界重叠的现象,即避免了切边的现象,进而使得使用上述组合框的处理方案对组合框进行处理的应用不会出现切边的现象,解决了现有技术中,当旋转组合框内部的元素时会产生切边现象的技术问题。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是根据现有技术在wps中插入形状的示意图;

图2是根据现有技术在wps中旋转组合框中的一个元素的示意图;

图3是根据本发明实施例1的一种组合框的处理方法的流程图;

图4是根据本发明实施例1的一种矩形元素被选中的示意图;

图5是根据本发明实施例1的一种调整后的组合框的示意图;以及

图6是根据本发明实施例2的一种组合框的处理方法的示意图。

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。

需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,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、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

实施例1

根据本发明实施例,提供了一种组合框的处理方法的实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

图3是根据本发明实施例1的一种组合框的处理方法的流程图。

本实施例提供的组合框的处理方法可以由书写显示设备执行,该书写显示设备可以通过软件和/或硬件的方式实现,该书写显示设备可以是两个或多个物理实体构成,也可以是一个物理实体构成。该书写显示设备可以是电脑,手机,平板,投影仪或交互智能平板等。在实施例中,以交互智能平板为书写显示设备为例进行描述,其中,交互智能平板可以是通过触控技术对显示在显示平板上的内容进行操控和实现人机交互操作的一体化设备,其集成了投影机、电子白板、幕布、音响、电视机以及视频会议终端等一种或多种功能。

在实施例中,交互智能平板与至少一个外部装置建立数据连接。其中,外部装置包括但不限于:手机、笔记本电脑、usb闪存盘、平板电脑及台式电脑等。

外部装置与交互智能平板的数据连接的通信方式实施例中不作限定,可以通过usb连接、互联网、局域网、蓝牙、wi-fi或紫峰协议(zigbee)等通信方式。进一步的,交互智能平板与至少一个外部装置发生数据交互时,向交互智能平板发送投屏数据以使交互智能平板对投屏数据的投屏内容进行显示的外部装置作为投屏客户端,一般而言,投屏客户端可以有一个或者多个,视具体的应用场景来设置,实施例不做限定。

进一步的,智能交互平板具有触摸屏,触摸屏可以是能够实现单一触摸功能的触摸屏,例如:电容触摸屏、电磁触摸屏,也可以是能够同时实现电容感应、电磁感应和红外感应的触摸屏。当用户通过手指触摸智能交互平板的触摸屏时,触摸位置的电容参数发生变化,触摸框根据电容的变化,确定手指在触摸屏的触摸位置;或者,手指在接触触摸框时,阻挡了红外的接收端接收红外信号,触摸框根据被阻挡的红外信号确定手指的触摸位置;再或者,当用户使用电磁笔解除接触触摸屏时,电磁笔与触摸屏接触的位置发生电磁感应,从而产生磁通量的变化,触摸框的电磁屏根据磁通量的变化确定电磁笔接触触摸屏的位置。

可选的,智能交互平板中安装有书写应用软件,该书写应用软件可以预先安装在上述智能交互平板中,也可以在智能交互平板启动时,从第三方设备或服务器进行下载。其中,第三方设备在实施例中不作限定。

如图3所示,该方法包括如下步骤:

步骤s31,检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素。

具体的,上述元素可以为图形元素,例如,用户可以在书写应用的界面中生成不同的形状。上述组合框是当用户选定多个元素,对多个元素进行组合操作后,生成的组合图形外围的矩形框,组合图形可以作为一个整体在图形的操作中被移动、放大以及缩小等。组合框在组合图形未被选中的情况下被隐藏,组合图形被选中时组合框显现。

在一种可选的实施例中,用户在书写应用中生成两个元素,一个元素为矩形,一个元素为圆形,用户选中两个元素,并将两个元素进行组合,从而得到一个组合图形,当用户选中组合图形后,组合图形的组合框显现。

多个元素被组合之后,用户可以对组合图形进行旋转操作,也可以对组合图形中的任意一个元素进行旋转操作。在一种可选的实施例中,仍以上述包括一个矩形一个圆形的组合图形为例,选中组合图形,再点击组合图形中的元素,即可选中组合图形中的元素,当组合图形中的元素被选中时,显示对元素进行控制的控制点,具体可以如图4所示,外层的虚线用于表示组合框,矩形外的虚线用于表示矩形元素被选中,矩形元素上的圆形控件为旋转控件,用户选中矩形元素上的圆形控件并拖动,即可旋转该矩形元素。

步骤s33,如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

具体的,上述旋转数据可以为元素旋转后在画布中的坐标等数据。仍结合图4所示,用户选中矩形元素上方的旋转控件并拖动,矩形元素旋转,检测到元素旋转后,实时获取元素的旋转数据,再根据旋转数据调整组合框。

在现有技术中,无论组合框内部的元素如何旋转,组合框的大小不会发生变化,从而导致容易出现切边的现象,而由上可知,本申请上述实施例检测组合框内任意一个元素是否旋转,如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。上述方案由于组合框根据旋转后的元素进行了调整,从而避免了元素旋转导致的元素与组合框边界重叠的现象,即避免了切边的现象,进而使得使用上述组合框的处理方法对组合框进行处理的应用不会出现切边的现象,解决了现有技术中,当旋转组合框内部的元素时,会产生切边现象的技术问题。

具体的,上述步骤s33如果检测到组合框内任意一个元素旋转时,根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小,具体可以包括:

步骤s331,当检测到组合框内任意一个元素旋转时,实时获取组合框中每个元素的外接边框。

具体的,上述外接边框为应用在元素外围生成的边框,元素的外接边框能够将元素完整的包含其中,鼠标选中外接边框内的任意一点,外接边框内的元素即被选中。

当元素发生旋转时,元素的外接边框发生尺寸的变化,上述步骤s331中,当检测到组合框内任意一个元素的旋转控件被触发时,根据元素的旋转实时获取元素的外接边框。

上述步骤s331具体可以包括如下几个步骤:

步骤s3311,获取元素边界上每个像素点的坐标。

在上述步骤s3311中,无论是具有一定填充色的元素,还是无填充的元素,都具有一定的边界,以确定元素的形状。边界由多个连续的像素点组成,每个像素点在显示界面的画布中具有对应的位置,该位置则可以通过坐标来描述。

步骤s3313,查找坐标中,第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值。

具体的,由于元素生成在二维平面的画布中,因此可以通过两个维度来描述每个像素的位置。在一种可选的实施例中,可以将画布水平方向的维度作为第一维度,竖直方向的维度作为第二维度,使用(x,y)两个参数分别表示第一维度和第二维度,并设定画布的左上角的第一个像素的坐标为(0,0),从而能够得到每个像素点的坐标。边界中位置最左的像素点的x值即为第一维度的最小值,位置最右的像素点的x值即为第一维度的最大值,位置最高的像素点的y值即为第二维度的最大值,位置最低的像素点的y值即为第二维度的最小值。

步骤s3315,通过第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值确定组合框的外接边框。

第一维度的最大值和最小值,以及第二维度最大值和最小值可以构成四个坐标值,四组坐标值可以构成一个矩形,但该矩形与元素的最高最低点、最左侧点以及最右侧点相切,为了使外接边框能够完全将元素包括其中,可以在第一维度的最大值和第二维度最大值的基础上增加预设值,并在第一维度的最小值和第二维度的最小值的基础上减小预设值,从而重新得到四个值,根据重新得到的四个值确定四个坐标值,根据四个坐标值即可确定组合框的外接边框。

步骤s333,根据每个元素的外接边框实时调整组合框。

在上述步骤中,由于实施获取的元素的外接边框能够完全将元素包括其中,因此根据每个元素的外接边框调整的组合框,能够将所有元素包括其中。调整组合框可以是调整组合框的大小,例如,在原组合框的基础上增加宽度(第一维度上最大值与最小值之差),或在原组合框的基础上增加长度(第二维度上最大值与最小值之差)。

根据每个元素的外接边框实时调整组合框,包括:

步骤s3331,获取由每个元素的外接边框所构成的并集的并集区域。

具体的,每个元素的外接边框构成了一个矩形区域,每个元素外接边框的并集即可构成一个并集区域,该并集区域将每个元素包含其中。

步骤s3333,根据每个元素的外接边框的坐标,确定并集区域的外接边框。

在上述步骤s3333中,确定并集区域的外接边框的方式可以和步骤s3311至步骤s3315中获取元素的外接边框的方法相同。并集区域的外接边框能够将并集区域包含其中。

步骤s3335,根据并集区域的外接边框调整组合框,使组合框与并集区域的外接边框相对应。

在上述方案中,由于并集区域的外接边框将并集区域包括其中,因此并集区域的外接边框能够将每个元素都包括其中,将组合框调整至与并集区域的外接边框相对应,可以是将组合框调整至与并集区域的外接边框相同,或包含并集区域的外接边框。

在一种可选的实施例中,可以根据并集区域的外接边框调整组合框。如果原组合框的宽度与并集区域外接边框的宽度不同,则调整原组合框的框的宽度,直至与并集区域的外接边框的宽度相同;如果原组合框的长度与并集区域外接边框的长度不同,则调整原组合框的长度,直至与并集区域的外接边框的长度相同。

采用上述方式,在组合框中的任意一个元素旋转后,调整后的组合框仍能够将所有元素包括其中,从而避免了由于元素旋转产生的切边现象。

图5是根据本申请实施例1的一种调整后的组合框的示意图,结合图5所示,调整后的组合框将旋转后的矩形元素和未旋转的圆形元素都包括在其中,未与任何元素切边。

可选的,根据本申请上述实施例,当检测到组合框内任意一个元素旋转时,隐藏组合框;当检测到旋转的任意一个元素停止旋转时,显示根据元素旋转时产生的旋转数据调整后的组合框。

在一种可选的实施例中,当元素的旋转控件被选中时,如果检测到元素被旋转,此时的操作是针对一个元素进行的操作,而不是对整个组合图形进行的操作,因此可以将组合框进行隐藏,组合框根据元素的外接边框实时调整的过程可以不被用户所见,当用户停止选中旋转控件时,检测到元素停止旋转,显示实时调整的外接边框,以使用户能够根据组合框对整个组合图形进行其他操作(例如:对组合图形进行拖拽、旋转等)。

实施例2

根据本发明实施例,提供了一种组合框的处理直至的实施例,图6是根据本发明实施例2的一种组合框的处理方法的示意图,结合图6所示,该装置包括:

检测模块60,用于检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素。

具体的,上述元素为在一个应用的界面中绘制的一个图形,例如,用户可以在书写应用的界面中生成不同的形状。上述组合框是当用户选定多个元素时,对多个元素进行组合操作后,生成的组合图形,组合图形可以作为一个整体在图形的操作中被移动、放大以及缩小等,组合图形的外接边框即为该组合图形的组合框。组合框在组合图形未被选中的情况下被隐藏,组合图形被选中时组合框显现。

在一种可选的实施例中,用户在书写应用中生成两个元素,一个元素为矩形,一个元素为圆形,用户选中两个元素,并将两个元素进行组合,从而得到一个组合图形,当用户选中组合图像后,组合图像的组合框显现。

多个元素被组合之后,用户可以选择组合图形进行旋转操作,也可以对组合图形中的任意一个元素进行旋转操作。在一种可选的实施例中,仍以上述包括一个矩形一个圆形的组合图形为例,选中组合图形,再点击组合图形中的元素,即可选中组合图形中的元素,当组合图形中的元素被选中时,显示对元素进行控制的控制点,具体可以如图4所示,外层的虚线用于表示组合框,矩形外的虚线用于表示矩形元素被选中,矩形元素上的圆形控件为旋转控件,用户选中矩形元素上的圆形控件并拖动,即可旋转该矩形元素。

调整模块62,用于如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

具体的,上述旋转数据可以为元素旋转后在画布中的坐标等数据。仍结合图4所示,用户选中矩形元素上方的旋转控件并拖动,矩形元素旋转,检测到元素旋转后,实时获取元素的旋转数据,再根据旋转数据调整组合框。

在现有技术中,无论组合框内部的元素如何旋转,组合框的大小不会发生变化,从而导致容易出现切边的现象,而由上可知,本申请上述实施例检测组合框内任意一个元素是否旋转,如果检测到组合框内任意一个元素旋转时,根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。上述方案由于组合框根据旋转后的元素进行了调整,从而避免了元素旋转导致的元素与组合框边界重叠的现象,即避免了切边的现象,进而使得使用上述组合框的处理装置对组合框进行处理的应用不会出现切边的现象,解决了现有技术中,当旋转组合框内部的元素时,会产生切边现象的技术问题。

作为一种可选的实施例,调整模块包括:

获取子模块,用于当检测到组合框内任意一个元素旋转时,实时获取组合框中每个元素的外接边框。

具体的,上述外接边框为应用在元素外围生成的边框,元素的外接边框能够将元素完整的包括进去,鼠标选中外接边框内的任意一点,外接边框内的元素即被选中。

当元素发生旋转时,元素的外接边框发在尺寸上的变化,上述步骤s431中,当检测到组合框内任意一个元素的旋转控件被触发时,根据元素的旋转实时获取元素的外接边框。

调整子模块,用于根据每个元素的外接边框实时调整组合框。

在上述方案中,由于实施获取的元素的外接边框能够完全将元素包括其中,因此根据每个元素的外接边框调整的组合框,能够将所有元素包括其中。调整组合框可以是调整组合框的大小,例如,在原组合框的基础上增加宽度(第一维度上最大值与最小值之差),或在原组合框的基础上增加长度(第二维度上最大值与最小值之差)。

作为一种可选的实施例,获取子模块包括:

获取单元,用于获取元素边界上每个像素点的坐标。

在上述方案中,无论是具有一定填充色的元素,还是无填充的元素,都具有一定的边界,以确定元素的形状。边界由多个连续的像素点组成,每个像素点在显示界面的画布中具有对应的位置,该位置则可以通过坐标来描述。

查找单元,用于坐标中,第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值。

具体的,由于元素生成在二维平面的画布中,因此可以通过两个维度来描述每个像素的位置。在一种可选的实施例中,可以将画布水平方向的维度作为第一维度,数值方向的维度作为第二维度,使用(x,y)两个参数分别表示第一维度和第二维度,并设定画布的左上角的第一个像素的坐标为(0,0),从而能够得到每个像素点的坐标。边界中位置最左的像素点的x值即为第一维度的最小值,位置最右的像素点的x值即为第一维度的最大值,位置最高的像素点的y值即为第二维度的最大值,位置最低的像素点的y值即为第二维度的最小值。

确定单元,用于通过第一维度的最大值和最小值,以及第二维度的最大值和最小值确定组合框的外接边框。

第一维度的最大值和最小值,以及第二维度最大值和最小值可以构成四组坐标值,四组坐标值可以构成一个矩形,但该矩形刚好与元素的最高最低点、最左侧点以及最右侧点相切,为了使外接边框能够完全将元素包括其中,可以在第一维度的最大值和第二维度最大值的基础上增加预设值,并在第一维度的最小值和第二维度的最小值的基础上减小预设值,从而重新得到四个值,根据重新得到的四个值确定四个坐标值,四个坐标值即可确定组合框的外接边框。

作为一种可选的实施例,调整子模块包括:

获取子单元,用于获取由每个元素的外接边框所构成的并集的并集区域。

具体的,每个元素的外接边框构成了一个矩形区域,每个元素外接边框的并集即可构成一个并集区域,该并集区域将每个元素包含其中。

第一确定子单元,用于根据每个元素的外接边框的坐标,确定并集区域的外接边框。

在上述方案中,确定并集区域的外接边框的方式可以是与获取子模块执行的步骤相同的方式。并集区域的外接边框能够将并集区域包含其中。

第二确定子单元,用于根据并集区域的外接边框调整组合框,使组合框与并集区域的外接边框相对应。

在上述方案中,由于并集区域的外接边框将并集区域包括其中,因此并集区域的外接边框能够将每个元素都包括其中。

在一种可选的实施例中,可以根据并集区域的外接边框调整组合框。如果原组合框的宽度与并集区域外接边框的宽度不同,则调整原组合框的框的宽度,直至与并集区域的外接边框的宽度相同;如果原组合框的长度与并集区域外接边框的长度不同,则调整原组合框的长度,直至与并集区域的外接边框的长度相同。

采用上述方式,在组合框中的任意一个元素旋转后,调整后的组合框仍能够将所有元素包括其中,从而避免了由于元素旋转产生的切边现象。

图5是根据本申请实施例1的一种调整后的组合框的示意图,结合图5所示,调整后的组合框将旋转后的矩形元素和未旋转的圆形元素都包括在其中,未与任何元素切边。

作为一种可选的实施例,当检测到组合框内任意一个元素旋转时,隐藏组合框;当检测到旋转的任意一个元素停止旋转时,显示根据元素旋转时产生的旋转数据调整后的组合框。

在一种可选的实施例中,当元素的旋转控件被选中时,检测到元素被旋转,此时的操作是针对一个元素进行的操作,而不是对整个组合图形进行的操作,因此可以将组合框进行隐藏,组合框根据元素的外接边框实时调整的过程可以不被用户所见,当用户停止选中旋转控件时,检测到元素停止旋转,显示实时调整的外接边框,以使用户能够根据边框对整个组合图形进行其他操作(例如:对组合图形进行拖拽、旋转等)。

实施例3

根据本发明实施例,提供了一种存储介质,其特征在于,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行如下步骤:检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

实施例4

根据本发明实施例,提供了一种处理器,其特征在于,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行如下步骤:检测组合框内任意一个元素是否旋转,其中,组合框包括多个元素;如果检测到组合框内任意一个元素旋转,则根据元素旋转时产生的旋转数据调整组合框的大小。

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。

在本发明的上述实施例中,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,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,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,可以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系统,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,单元或模块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介质中。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介质中,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。而前述的存储介质包括:u盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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