CN102401662B - 进度显示系统及其方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种进度显示系统及其方法,适用于路程计算装置中,其通过于路程计算的过程中根据不同时间点的移动速度及完成比例绘制进度显示图形,并持续连续播放进度显示图形直到已满足完成比例为止,借此可以达成以生动的画面于进度显示中反应使用者现有状态的技术功效。
Description
技术领域
本发明涉及一种进度显示系统及其方法,特别系指一种适用于路程计算装置中,根据不同时间点的移动速度及完成比例绘制进度显示图形,并持续连续播放进度显示图形直到已满足完成比例为止的进度显示系统及其方法。
背景技术
路程计算装置是一种可以提供使用者设定路程并侦测使用者目前状态的装置,举凡计步器、导航器、跑步机…等均属于路程计算装置的范畴之中。举计步器为例来说,使用者可以设定今日需要跑步的距离,在使用者跑步的过程中,计步器可以通过纯文字显示使用者目前的跑步速度,或是通过如应用程序的格状进度条来提示使用者目前已完成的路程距离,借此使用者可以借由纯文字显示或格状进度条取得目前状态。
然而,在上述的界面中,由于仅能以纯文字显示或是格状进度条来提示使用者目前状态,不仅界面单调,对于越来越讲求显示界面精致度和多元化的使用者来说,此种界面显然已无法符合使用者的需求;此外,由于格状进度条仅能显示出已完成的路程距离,并无法将数个路程计算数据整合于同一个显示界面当中,使用者也无法通过直观的方式快速的取得多个路程计算数据的目前状态。
综上所述,可知现有技术中长久以来一直存在进度显示不够直观无法于同一显示界面中反映使用者的多个路程计算数据的目前状态的问题,因此有必要提出改进的技术手段,来解决此一问题。
发明内容
有鉴于现有技术存在的问题,本发明遂公开一种进度显示系统及其方法,适用于路程计算装置中,其中:
本发明所公开的进度显示系统,适用于路程计算装置中,其包含:接收模块,用以接收路径规划的路程总距离,及用以于计算出的目前完成比例指示为未完成时,持续周期性地接收一段时间内的移动距离;计算模块,用以当接收模块接收一段时间内的移动距离时计算出目前移动速度,并用以根据累积的移动距离与路程总距离计算出目前完成比例;图形绘制模块,用以根据目前移动速度及目前完成比例以正弦函数绘制出波形曲线,并根据波形曲线于显示界面的坐标平面切割出的区域以显示样式进行填充以产生进度显示图形,其中,正弦函数为:y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移,至于目前振幅则通过下列公式计算取得:
其中,相位差为绘制出波形曲线时的初始相位,最大速度及最小速度为路程计算装置所设定能接收的速度最大值及最小值,最大振幅及最小振幅为预设的振幅区间的振幅最大值及最小值,目前周期通过下列公式计算取得:
目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期)
其中,最大周期及最小周期为预设的周期区间中的周期最大值及最小值,曲线位移通过下列公式计算取得:
曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度
其中,最高显示高度为预设于显示界面的坐标平面中可显示的最大位移;及显示模块,用以于显示界面显示进度显示图形,并根据文字样式于显示界面显示目前完成比例;其中,当目前完成比例为未完成时,持续接收移动距离并进行计算以绘制更新的进度显示图形并进行连续播放显示直至目前完成比例为已完成为止。
本发明所公开的进度显示方法,适用于路程计算装置中,其步骤包含:接收路径规划的路程总距离;周期性地接收一段时间内的移动距离并计算出目前移动速度,并根据累积的移动距离与路程总距离计算出目前完成比例;根据目前移动速度及目前完成比例以正弦函数绘制出波形曲线,并根据波形曲线于显示界面的坐标平面切割出的区域以显示样式进行填充以产生进度显示图形,其中,正弦函数为:y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移,至于目前振幅则通过下列公式计算取得:
其中,相位差为绘制出波形曲线时的初始相位,最大速度及最小速度为路程计算装置所设定能接收的速度最大值及最小值,最大振幅及最小振幅为预设的振幅区间的振幅最大值及最小值,目前周期通过下列公式计算取得:
目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期)
其中,最大周期及最小周期为预设的周期区间中的周期最大值及最小值,曲线位移通过下列公式计算取得:
曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度
其中,最高显示高度为预设于显示界面的坐标平面中可显示的最大位移;及于显示界面显示进度显示图形,并根据文字样式于显示界面显示目前完成比例;其中,当目前完成比例为未完成时,持续接收移动距离并进行计算以绘制更新的进度显示图形并进行连续播放显示直至目前完成比例为已完成为止。
本发明所公开的系统与方法如上,与现有技术之间的差异在于本发明通过于路程计算的过程中根据不同时间点的移动速度及完成比例绘制进度显示图形,并持续连续播放进度显示图形直到已满足完成比例为止。
通过上述的技术手段,本发明可以达成以生动的画面于进度显示中反应使用者现有状态的技术功效。
附图说明
图1为本发明进度显示系统的方块图。
图2为本发明进度显示方法的流程图。
图3为本发明实施例进度显示图形示意图。
图4为本发明实施例显示界面示意图。
【主要元件符号说明】
101接收模块102计算模块
103图形绘制模块104显示模块
300坐标平面301曲线位移示意线
302波形曲线303填充区域
304随机图形401显示界面
402目前完成比例
具体实施方式
以下将配合图式及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
首先,请先参考图1,本发明所公开的进度显示系统,适用于路程计算装置中,其包含:接收模块101、计算模块102、图形绘制模块103及显示模块104。于本发明所述的路程计算装置,指的是可以提供使用者设定路程并侦测使用者目前状态的装置,举凡计步器、导航器、跑步机或任何使用路程计算程序的装置,皆在本发明路程计算装置的范畴之中。
接收模块101,负责接收路径规划的路程总距离,及用以于计算出的目前完成比例指示为未完成时,持续周期性地接收一段时间内的移动距离。举例来说,假设现有一计步器,使用者利用计步器设定了3公里为需要跑步的路程总距离,则当使用者尚未完成3公里的路程时,接收模块101将会持续周期性的接收使用者的移动距离。
计算模块102,负责当接收模块101接收一段时间内的移动距离时计算出目前移动速度,并用以根据累积的移动距离与路程总距离计算出目前完成比例。举例来说,假设一个使用计步器的使用者在2秒钟之内跑了10公尺,则计算模块102可以计算出使用者的目前移动速度为5公尺/秒,假设使用者之前累积的移动距离为25公尺,而路程总距离为100公尺,则计算模块102可以计算出目前完成比例为25%。
图形绘制模块103,负责根据目前移动速度及目前完成比例以正弦函数绘制出波形曲线,并根据波形曲线于显示界面的坐标平面切割出的区域以显示样式进行填充以产生进度显示图形。
需要特别说明的是,波形曲线可以通过下列正弦函数来产生:
(a1)y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移
其中,相位差系为绘制出该波形曲线时的初始相位。由于正弦函数所产生的图形会随着初始相位的差异产生曲线左右平移的效果,因此借由设定不同的相位差数值可以筛选出不同区段中的波形曲线。
运算式(a1)中,目前振幅可以通过下列运算式产生:
运算式(a2)中的最大速度及最小速度系为路程计算装置所设定能接收的速度最大值及最小值,举例来说,假设路程计算装置为计步器,其所能接收的速度为0~36km/hr,则最大速度为36km/hr,而最小速度为0km/hr。由于最大速度及最小速度可以依据不同的需求进行设定,在此则不针对最大速度及最小速度的实际数值加以限定。
此外,在运算式(a2)中的最大振幅及最小振幅系为预设的振幅区间的振幅最大值及最小值。举例来说,假设振幅区间为0.5~4数值单位,则最大振幅为4数值单位,而最小振幅为0.5数值单位。在此以数值单位说明是由于绘图的过程中可能以不同的单位计算,而由于单位是随着显示界面的坐标平面的单位改变的,在此则不针对振幅所采用的数值单位加以限定。举例来说,假设显示界面的坐标平面以像素(px)为单位,则数值单位即为像素(px);同理,若显示界面的坐标平面以mm为单位,则数值单位即为mm。另外,由于振幅区间可以依据波形曲线的显示需求预先加以设定,并不影响目前振幅的计算方式,因此在此则不针对振幅区间的数值范围加以限定。
同样需要特别说明的是,运算式(a1)当中的目前周期是通过下列公式计算取得:
(a3)目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期)
运算式(a3)当中的最大周期及最小周期是预设的周期区间中的周期最大值及最小值。同样地,预设的周期区间也是根据波形曲线的显示需求预先加以设定的,因此在此同样不针对振幅区间的数值范围加以限定。
请同样再参考运算式(a1)。运算式(a1)当中的曲线位移系通过下公式计算取得:
(a4)曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度
运算式(a4)当中,最高显示高度系为预设于显示界面的坐标平面中可显示的最大位移,举例来说,假设显示界面为50数值单位见方,而坐标平面仅能从(0,0)到(50,50),则其最高显示高度则取50数值单位。由于最高显示高度是依据显示界面的大小和显示需求预先设定的,因此在此则不针对最高显示高度的数值范围加以限定。
图形绘制模块103经过运算式(a1)~(a4)的方式,可以产生波形曲线,而产生波形曲线后,图形绘制模块103将会根据波形曲线于显示界面的坐标平面切割出的区域以一个显示样式进行填充,最后产生出进度显示图形。显示样式可以是单一色彩、填充图样或图像档案,在此则不针对显示样式加以限定。
图形绘制模块103将进度显示图形绘制完成后,显示模块104将会显示进度显示图形,同时,显示模块104亦根据文字样式于显示界面显示目前完成比例。文字样式可以是字型、字体大小或字体色彩,在此则不针对文字样式加以限定。由于显示模块104显示进度显示图形同时亦根据文字样式将目前完成比例显示出来,因此使用者可以在同一个进度显示图形上读到目前移动速度及完成比例等多个目前状态,同时进度的显示界面也能产生更生动的画面来提高进度的提示效果。
此外,图形绘制模块103绘制的进度显示图形除了根据波浪曲线切割出来的区域填充色彩外,更可以根据目前移动速度绘制上一个随机图形,如:气泡、水草、鱼群…等,借此当通过显示模块104连续播放进度显示图形时,便会产生如液体晃动的图形,液体晃动的高低起伏会随着目前移动速度及完成比例产生变化,同时液体中也可以有随机图形随着目前移动速度变动,如:气泡越冒越快、水草摆动越摆越快或鱼群来回越来越快…等样式。
接下来,请参考图2,为本发明进度显示方法的流程图,将用以说明本发明的实施过程。本发明所述的进度显示方法适用于路程计算装置,举凡计步器、导航器、跑步机或任何使用路程计算程序的装置,皆在本发明路程计算装置的范畴之中。
首先,接收路径规划的路程总距离(步骤201),接着,持续周期性地接收一段时间内的移动距离并计算出目前移动速度,并根据累积的移动距离与路程总距离计算出目前完成比例(步骤202)。计算出目前移动速度和目前完成比例后,接着判断目前完成比例是否为未完成(步骤203),当目前完成比例为尚未完成时,根据目前移动速度及目前完成比例以正弦函数绘制出波形曲线,并根据波形曲线于显示界面的坐标平面切割出的区域以显示样式进行填充以产生进度显示图形(步骤204)。
需要特别说明的是,波形曲线可以通过正弦函数来产生,由于波形曲线的产生方式已于前面进行描述,于此则不加赘述。
产生了进度显示图形后,接着于显示界面显示进度显示图形并根据文字样式于显示界面显示目前完成比例(步骤205)。文字样式可以是字型、字体大小或字体色彩等,在此则不针对文字样式加以限定。
需要特别说明的是,所绘制的进度显示图形除了根据波浪曲线切割出来的区域填充色彩外,更可以根据目前移动速度绘制上一个随机图形,如:气泡、水草、鱼群…等,借此当通过连续播放进度显示图形时,便会产生如液体晃动的图形,液体晃动的高低起伏会随着目前移动速度及完成比例产生变化,同时液体中也可以有随机图形随着目前移动速度变动,如:气泡越冒越快、水草摆动越摆越快或鱼群来回越来越快…等样式。
接下来,将以一计步器的路程计算过程作为实施例来说明本发明的详细实施方式。
首先,计步器首先将接收路径规划的路程总距离,现在假设使用者设定了计步器的路程总距离为2000公尺,使用者在1秒内的移动距离为3公尺,则此时计步器可计算出使用者的目前移动速度为3公尺/秒。假设使用者目前累积的移动距离为900公尺,则此时计步器可计算出完成比例为45%。
计步器计算出目前移动速度及完成比例后,接着可根据下列正弦函数产生一个波形曲线:
(b1)y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移
其中,相位差系为绘制出该波形曲线时的初始相位。由于正弦函数所产生的图形会随着初始相位的差异产生曲线左右平移的效果,因此借由设定不同的相位差数值可以筛选出不同区段中的波形曲线。
此外,运算式(b1)中的目前振幅、目前周期及曲线位移分别可通过下列运算式取得数值:
(b3)目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期)
(b4)曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度
假设计步器中设定可接收的最大速度为35公尺/秒,最小速度为0公尺/秒,而预设的振幅区间其最大振幅为4,最小振幅为0.5,则根据目前移动速度3公尺/秒及目前完成比例45%可通过运算式(b2)计算出目前振幅为0.8,并通过运算式(b3)计算出目前周期为2.525。
接着,请参考图3,假设显示界面的坐标平面300大致为正方形,其曲线位移经过运算式(b4)计算后坐落于如曲线位移示意线301所示的位置,则将前述所计算出的目前振幅0.8及目前周期2.525代入(b1)运算式后,可以产生大致如波形曲线302所示的线条,接着计步器中的图形绘制模块将会将波形曲线302之下的区域根据显示样式进行填充,产生填充区域303,而由波形曲线302及填充区域303所组成的进度显示图形将会呈现类似于水槽中液体的图样。显示样式可以是单一色彩、填充图样或图像档案,在此则不针对显示样式加以限定。此外,也可以于填充区域303当中产生随机图形304,使得进度显示图形可以呈现类似液体中气泡的图样使得显示的画面更直观、更生动。
接着,请参考图4,当进度显示图形绘制完成后,计步器当中的显示模块将会将进度显示图形显示在显示界面401当中,并根据文字样式将目前完成比例402一并显示出来,当目前完成比例未达百分之百时,计步器将会持续绘制进度显示图形并更新显示,借此,随着使用者在进行计步的过程中不同的目前移动速度将会显示不同的液体晃动程度和冒水泡的频率,而不同的目前完成比例将会显示不同的液体高度,使得使用者在计步的过程中可以更直观更快速的得知目前的状态。
综上所述,可知本发明与现有技术之间的差异在于具有通过于路程计算的过程中根据不同时间点的移动速度及完成比例绘制进度显示图形,并持续连续播放进度显示图形直到已满足完成比例为止的技术手段,借由此一技术手段可以解决现有技术所存在的问题,进而达成以生动的画面于进度显示中反应使用者现有状态的技术功效。
虽然本发明所公开的实施方式如上,惟所述的内容并非用以直接限定本发明的专利保护范围。任何本发明所属技术领域中普通技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作些许的更动。本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定者为准。
Claims (2)
1.一种进度显示系统,适用于一路程计算装置中,其特征在于,包含:
一接收模块,用以接收路径规划的一路程总距离,及用以于计算出的一目前完成比例指示为未完成时,持续周期性地接收一段时间内的一移动距离;
一计算模块,用以当该接收模块接收一段时间内的该移动距离时计算出一目前移动速度,并用以根据累积的该移动距离与该路程总距离计算出一目前完成比例;
一图形绘制模块,用以根据该目前移动速度及该目前完成比例以一正弦函数绘制出一波形曲线,并根据该波形曲线于一显示界面的一坐标平面切割出的区域以一显示样式进行填充以产生一进度显示图形,其中,该正弦函数为:y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移,所述目前振幅的计算公式:其中,所述相位差为绘制出该波形曲线时的初始相位,所述最大速度及所述最小速度为该路程计算装置所设定能接收的速度最大值及最小值,所述最大振幅及所述最小振幅为预设的一振幅区间的振幅最大值及最小值,所述目前周期的计算公式:目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期),其中,所述最大周期及所述最小周期为预设的一周期区间中的周期最大值及最小值,所述曲线位移的计算公式:曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度,其中,所述最高显示高度为预设于该显示界面的坐标平面中可显示的最大位移;及
一显示模块,用以于该显示界面显示该进度显示图形,并根据一文字样式于该显示界面显示该目前完成比例;
其中,当该目前完成比例为未完成时,持续接收该移动距离并进行计算以绘制更新的该进度显示图形并进行连续播放显示直至该目前完成比例为已完成为止。
2.一种进度显示方法,适用于一路程计算装置中,其特征在于,包含下列步骤:
接收路径规划的一路程总距离;
周期性地接收一段时间内的一移动距离并计算出一目前移动速度,并根据累积的该移动距离与该路程总距离计算出一目前完成比例;
根据该目前移动速度及该目前完成比例以一正弦函数绘制出一波形曲线,并根据该波形曲线于一显示界面的一坐标平面切割出的区域以一显示样式进行填充以产生一进度显示图形,其中,该正弦函数为:y=目前振幅×sin(目前周期·x+相位差)+曲线位移,所述目前振幅的计算公式:其中,所述相位差为绘制出该波形曲线时的初始相位,所述最大速度及所述最小速度为该路程计算装置所设定能接收的速度最大值及最小值,所述最大振幅及所述最小振幅为预设的一振幅区间的振幅最大值及最小值,所述目前周期的计算公式:目前周期=最小周期+目前完成比例×(最大周期-最小周期),其中,所述最大周期及所述最小周期为预设的一周期区间中的周期最大值及最小值,所述曲线位移的计算公式:曲线位移=目前振幅+目前完成比例×最高显示高度,其中,所述最高显示高度为预设于该显示界面的坐标平面中可显示的最大位移;及
于该显示界面显示该进度显示图形,并根据一文字样式于该显示界面显示该目前完成比例;
其中,当该目前完成比例为未完成时,持续接收该移动距离并进行计算以绘制更新的该进度显示图形并进行连续播放显示直至该目前完成比例为已完成为止。
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