CN103257836B - 分配的输出装置与输出方法 - Google Patents
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Abstract
一种分配的输出装置,包括:获取模块,用于获得输出总尺寸与分配总量;计算模块,用于根据所述获取模块所获得的输出总尺寸与分配总量计算各分配区间的输出尺寸,计算Li=Si-Si-1为所述各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Li为i区间的输出尺寸,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量;输出模块,用于将所述各分配区间的输出尺寸输出。本发明还提供一种相应的分配的输出方法。
Description
技术领域
本发明涉及一种分配的输出装置与输出方法,具体地,本发明涉及一种在给定输出尺寸上进行分配的输出装置与输出方法。
背景技术
在显示、打印等输出方式中,经常需要在输出时将指定的长度内平均分成若干等份,特别是在周期性的显示或打印处理时,这种需求更为频繁。
通常地,以输出的总长度除以所需要的等份数来得到一个固定长度作为每个等份的长度。实际操作时,输出的总长往往不能被等份数整除,从而经常采用去尾或四舍五入的整数作为每个等份的长度。对于每个等份而言,将产生一定的偏差。当等份数越大时,最终所累积误差也就越大,到一定程度时就明显成为错误。
输出的屏幕或打印机都有给定的分辨率,从而输出长度的最小计量单位即是该分辨率的点数。若采用简单地用总长度除以等份数得到每份的长度的方法,每份的长度整除后的分辨率点数。然而,当总长度不能被等份数整除时,不管是向上取整数还是向下取整数,所产生的误差都会被放大到等份数的倍数,从而造成明显的错误而达不到指标。
例如,在医学显示的领域,若需要将1秒的心电图均速地在屏幕上实时输出,波速为25mm/s,分成50等份来画,即每20ms画一次。假设屏幕的分辨率为0.28mm/点,亦即也就1秒时间内需要在屏幕上画89个点才能达到25mm/s,的波速。用整除的方法来计算,每个等份内要画的点数为89/50,向上取整数是2个点,而向下取整数是1个点。从而,最后累计的数据输出将是100或50个点。而无论是100点的显示长度100*0.28=28mm或50点的显示长度50*0.28=14mm,都显然达不到25mm的预先要求。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种可以避免累积误差的分配的输出装置。
此外,还有必要提供一种可以避免累积误差的分配的输出方法。
一种分配的输出装置,包括:
获取模块,用于获得输出总尺寸与分配总量;
计算模块,用于根据所述获取模块所获得的输出总尺寸与分配总量计算各分配区间的输出尺寸,计算Li=Si-Si-1为所述各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Li为i区间的输出尺寸,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量;
输出模块,用于将所述各分配区间的输出尺寸输出。
可选地,所述输出总尺寸为输出显示的分辨率点数。
可选地,所述输出总尺寸为输出打印的分辨率点数。
可选地,所述分配总量为输出的周期数。
一种分配的输出方法,包括:
获得输出总尺寸;
获得分配总量;
以Li=Si-Si-1为各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量;
输出所述各分配区间的输出尺寸。
可选地,所述输出总尺寸为输出显示的分辨率点数。
可选地,所述输出总尺寸为输出打印的分辨率点数。
可选地,所述分配总量为输出的周期数。
利用本发明的分配的输出装置和输出方法,可以在最大程度维护各分配区间的输出尺寸的误差的基础上减小或消除由各分配区间的输出尺寸累计而形成的累计误差。
附图说明
图1是本发明实施例的分配的输出装置的模块结构图;
图2是本发明实施方式的分配的输出方法的流程图。
具体实施方式
如图1所示,本发明一种实施方式的分配的输出装置10包括获取模块102、计算模块104与输出模块106。
获取模块102用于获得输出总尺寸与分配总量。示例地,若输出为用于显示的重复周期的波形,则输出总尺寸为输出显示器的分辨率点数。所述分配总量可以预先指定或由用户调节,例如,若所述输出为用于显示的重复周期的波形,则可以根据所述波形的频率及欲显示的周期确定或调节分配问题。举例而言,若欲显示3秒,波形频率为1Hz,则需要显示的包括了3个波形周期,则输出的分配总量为3,需要在输出显示3个周期。
计算模块104与获取模块102相连,用于根据获取模块102所获取的输出总尺寸与分配总量计算各分配区间所对应的输出尺寸。具体地,所述计算模块104计算所述各分配区间的输出尺寸的方式为:Li=Si-Si-1,其中i为所对应的分配区间,Li为i区间的输出尺寸,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量,其中N≥i>1。
以在分辨率点数为89的输出总尺寸上进行分配总量为50的显示为例,各分配区间的输出尺寸分别为:
前1个分配区间的累积输出尺寸S1=(89*1)/50=1,第1个分配区间的输出尺寸L1=1;
前2个分配区间的累积输出尺寸S2=(89*2)/50=3,第2个分配区间的输出尺寸L2=3-1=2;
前3个分配区间的累积输出尺寸S3=(89*3)/50=5,第3个分配区间的输出尺寸L3=5-3=2;
前49个分配区间的累积输出尺寸S49=(89*49)/50=87,第49个分配区间的输出尺寸L49=87-S48;
前50个分配区间的累积输出尺寸S50=(89*50)/50=89,第50个分配区间的输出尺寸L50=89-87=2。
由此可见,每个分配区间的输出尺寸误差都控制在1个显示分辨率的点数之内,在50个分配区间都输出完成时,输出的总尺寸为89,这样既控制了每个分配区间的输出尺寸的误差,又保证输出总尺寸的误差最小,不会出现每个分配区间均存在误差且累积误差更大的情况。
输出模块106与计算模块104相连,用与将算模块104所计算的各分配区间的输出尺寸输出到后续的输出设备上,例如,将所述输出尺寸输出到打印机、显示器等设备。
利用本发明上述实施方式的分配的输出装置,可以在最大程度维护各分配区间的输出尺寸的误差的基础上减小或消除由各分配区间的输出尺寸累计而形成的累计误差。
如图2所示,本发明一种实施方式的分配的输出方法包括:
步骤202,获得输出总尺寸。示例地,若输出为用于显示的重复周期的波形,则输出总尺寸为输出显示器的分辨率点数。
步骤204,获得分配总量。所述分配总量可以预先指定或由用户调节,例如,若所述输出为用于显示的重复周期的波形,则可以根据所述波形的频率及欲显示的周期确定或调节分配问题。举例而言,若欲显示3秒,波形频率为1Hz,则需要显示的包括了3个波形周期,则输出的分配总量为3,需要在输出显示3个周期。
步骤206,计算各分配区间的输出尺寸。具体地,以Li=Si-Si-1为各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Li为i区间的输出尺寸,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量,其中N≥i>1。
以在分辨率点数为89的输出总尺寸上进行分配总量为50的显示为例,各分配区间的输出尺寸分别为:
前1个分配区间的累积输出尺寸S1=(89*1)/50=1,第1个分配区间的输出尺寸L1=1;
前2个分配区间的累积输出尺寸S2=(89*2)/50=3,第2个分配区间的输出尺寸L2=3-1=2;
前3个分配区间的累积输出尺寸S3=(89*3)/50=5,第3个分配区间的输出尺寸L3=5-3=2;
前49个分配区间的累积输出尺寸S49=(89*49)/50=87,第49个分配区间的输出尺寸L49=87-S48;
前50个分配区间的累积输出尺寸S50=(89*50)/50=89,第50个分配区间的输出尺寸L50=89-87=2。
由此可见,每个分配区间的输出尺寸误差都控制在1个显示分辨率的点数之内,在50个分配区间都输出完成时,输出的总尺寸为89,这样既控制了每个分配区间的输出尺寸的误差,又保证输出总尺寸的误差最小,不会出现每个分配区间均存在误差且累积误差更大的情况。
步骤208,将各分配区间的输出尺寸输出到后续的输出设备上,例如,将所述输出尺寸输出到打印机、显示器等设备。
利用本发明上述实施方式的分配的输出方法,可以在最大程度维护各分配区间的输出尺寸的误差的基础上减小或消除由各分配区间的输出尺寸累计而形成的累计误差。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (2)
1.一种分配的输出装置,包括:
获取模块,用于获得输出总尺寸与分配总量,所述分配总量为预先指定或由用户调节;
计算模块,用于根据所述获取模块所获得的输出总尺寸与分配总量计算各分配区间的输出尺寸,计算Li=Si-Si-1为所述各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Li为i区间的输出尺寸,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量,N≥i>1,输出总尺寸为输出的分辨率点数,分配总量为输出的周期数;
输出模块,用于将所述各分配区间的输出尺寸输出。
2.一种分配的输出方法,包括:
获得输出总尺寸;
获得分配总量,所述分配总量为预先指定或由用户调节;
以Li=Si-Si-1为各分配区间的输出尺寸,其中i为所对应的分配区间,Si=(M*i)/N,M为所述输出总尺寸,N为所述分配总量,N≥i>1,输出总尺寸为输出的分辨率点数,分配总量为输出的周期数;
输出所述各分配区间的输出尺寸。
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