CN106020818A - 计算逻辑生成方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种计算逻辑生成方法和装置,其中,该方法包括:定义目标计算值并获取计算因子;从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。本发明通过模块化计算公式实现对计算逻辑的生成和修改,而无需对计算过程的源代码进行修改,从而有效简化了计算逻辑的生成和修改过程。
Description
技术领域
本发明涉及软件开发技术领域,具体而言,涉及一种计算逻辑生成方法和装置。
背景技术
目前,开发、维护选型软件时,经常会遇到需要修改计算逻辑的情况。然而,每次更改计算逻辑时,都需要对计算过程的源代码进行重新审查和更改,工作量非常大且要求更改的完成时间又相当紧迫。如果急忙更改,那么难免会出现错误,因此软件质量难以把控。
如何在确保软件质量的情况下,应对频繁更改计算逻辑的实际需求,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种计算逻辑生成方法,以便简单高效地实现软件中计算逻辑的生成和修改,该方法包括:
定义目标计算值并获取计算因子;
从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
在一个实施方式中,预设的计算公式模块存储有以下模块化的计算公式至少之一:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值。
在一个实施方式中,所述预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选;
相应的,从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式,包括:
从所述可视化界面中点选所需的模块的计算公式。
在一个实施方式中,所述计算因子包括:常量系数和/或变量。
在一个实施方式中,在所述计算因子为变量的情况下,获取计算因子包括:获取用户输入的变量值。
本发明实施例还提供了一种计算逻辑生成装置,以便简单高效地实现软件中计算逻辑的生成和修改,该装置包括:
获取模块,用于定义目标计算值并获取计算因子;
选取模块,用于从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
生成模块,用于根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
在一个实施方式中,预设的计算公式模块存储有以下模块化的计算公式至少之一:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值。
在一个实施方式中,所述选取模块具体用于从可视化界面中点选所需的模块的计算公式,其中,所述预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选。
在一个实施方式中,所述计算因子包括:常量系数和/或变量。
在一个实施方式中,所述获取模块具体用于在所述计算因子为变量的情况下,获取用户输入的变量值。
在上述实施例中,采用模块化的方式封装计算公式,这样在生成计算逻辑或者修改软件计算逻辑的时候,可以通过该模块化的计算公式实现对计算逻辑的生成和修改,而无需对计算过程的源代码进行修改,从而有效简化了计算逻辑的生成和修改过程,且准确性高。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,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是根据本发明实施例的计算逻辑生成方法流程图;
图2是根据本发明实施例的公式自定义生成方法流程示意图;
图3是根据本发明实施例的公式识别流程示意图;
图4是根据本发明实施例的计算逻辑生成装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本发明做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
发明人考虑到可以对计算公式进行模块化,从而使得对软件中计算逻辑的更改,可以仅对该需要修改的计算公式进行模块替换即可,而无需对计算过程中的源代码进行修改,可见此种修改方式较为简单。
如图1所示是本发明实施例提供的一种计算逻辑生成方法的方法流程图,可以包括以下步骤:
步骤101:定义目标计算值并获取计算因子;
步骤102:从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
步骤103:根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
即,采用模块化的方式封装计算公式,这样在生成计算逻辑或者修改软件计算逻辑的时候,可以通过该模块化模式的计算公式实现对计算逻辑的生成和修改,而无需对计算过程的源代码进行修改,从而有效简化了计算逻辑的生成和修改过程。
对于预设的计算公式模块可以存储一些常用的计算公式,例如:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值等,即,将这些常用的计算公式通过模块化的方式进行封装,在使用的时候通过封装后的模块化公式进行计算逻辑的生成和修改即可。
然而值得注意的是,上述所列举的模块化的计算公式仅是为了更好地说明本发明,在实际实现的时候,还可以是其它的计算公式,也可以是几个可以组合在一起的几个简单的计算公式的组装,例如()*(),可以将类似这种组合式计算公式进行模块化封装。
进一步的,为了使得用户可以简单地实现对计算逻辑的生成,可以采用可视化界面的方式显示这些模块化的计算公式,这样用户在生成计算逻辑的时候,直接点选模块化的计算公式即可。在一个实施方式中,预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选;相应的,上述从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式,可以包括:从可视化界面中点选所需的模块的计算公式。
在上述步骤101中,计算因子可以是常量系数,也可以是变量,如果计算因子为变量,那么获取计算因子可以包括获取用户输入的变量值。
即,通过模块化封装繁杂的计算代码,可以在确保软件质量的情况下能够快速、便捷地更改计算逻辑。这种.改进的计算逻辑的内部实现方法,使其满足工程多样化更改的需求,且操作方式简单、便捷,非专业开发人员也可以轻易上手。
下面结合一个具体实施例对上述计算逻辑生成方法进行说明,然而值得注意的是,该具体实施例仅是为了更好地说明本发明,并不构成对本发明的不当限定。
在本例中将原本的计算公式编码实现,更改为在可视化的软件界面上任意组装的方式,通过这种操作极大地便捷了计算公式的随意更改,提升了工作效率,满足了多样化的工程更改需求,可以有效确保计算的准确性。
举例而言:如图2所示,计算冷量y,由计算公式ax2+bx+c求得,其中,a、b和c为系数,x为用户输入值,其生成流程为:
步骤1:定义目标计算值,冷量y,此时,计算公式为:y=;
步骤2:定义计算因子a,a为常量系数,此时计算公式为:y=a;
步骤3:在计算公式模块中选取“*”计算,此时计算公式为:y=a*;
步骤4:定义计算因子x,x为用户输入值;
步骤5:在计算公式模块中选取幂数计算,常数为x,幂数为2,此时计算公式为:y=a*x2;
步骤6:在计算公式模块中选取“+”计算,此时计算公式为:y=a*x2+;
步骤7:定义计算因子b,b为常量系数,此时计算公式为:y=a*x2+b;
步骤8:在计算公式模块中选取“*”计算,此时计算公式为:y=a*x2+b*;
步骤9:以步骤4定义的计算因子x作为本步骤的计算因子,此时计算公式为:y=a*x2+b*x;
步骤10:在计算公式模块中选取“+”计算,此时计算公式为:y=a*x2+b*x+;
步骤11:定义计算因子c,c为常量系数,此时计算公式为:y=a*x2+b*x+c。
如图3所示为软件在实际运用过程中计算逻辑内部的实现流程示意图,包括:
步骤1:读取计算公式y=a*x2+b*x+c;
步骤2和步骤3:以+、-、*、/基本计算为基准,将计算公式分解成几个模块,此时计算公式分解为:y=f1*f2+f3*f4+f5,其中模块f1=a,f2=x2,f3=b,f4=x,f5=c;
步骤4:分别计算模块f1,f2,f3,f4,f5;
步骤5:按计算公式y=f1*f2+f3*f4+f5处理,计算目标值y。
常量取值a=3,b=5,c=7,那么实际计算公式为:y=3*x2+5*x+7。
当用户输入x为2时,冷量y=3*22+5*2+7=29;
当用户输入x为3时,冷量y=3*32+5*3+7=49。
即,在上例中,通过改进计算逻辑内部实现方法,模块化封装常用的计算公式,例如:加、减、乘、除、括号、指数、幂数、对数、三角函数、绝对值等,存储在计算公式模块中,自定义组装计算公式,实现快速、便捷地随意更改计算逻辑,从而可以有效提高开发效率,提高准确性。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种计算逻辑生成装置,如下面的实施例所述。由于计算逻辑生成装置解决问题的原理与计算逻辑生成方法相似,因此计算逻辑生成装置的实施可以参见计算逻辑生成方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。图4是本发明实施例的计算逻辑生成装置的一种结构框图,如图4所示,可以包括:获取模块401、选取模块402和生成模块403,下面对该结构进行说明。
获取模块401,可以用于定义目标计算值并获取计算因子;
选取模块402,可以用于从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
生成模块403,可以用于根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
在一个实施方式中,预设的计算公式模块存储有以下模块化的计算公式至少之一:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值。
在一个实施方式中,选取模块402具体可以用于从可视化界面中点选所需的模块的计算公式,其中,所述预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选。
在一个实施方式中,所述计算因子包括:常量系数和/或变量。
在一个实施方式中,获取模块401具体可以用于在所述计算因子为变量的情况下,获取用户输入的变量值。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:采用模块化的方式封装计算公式,这样在生成计算逻辑或者修改软件计算逻辑的时候,可以通过该模块化模式的计算公式实现对计算逻辑的生成和修改,而无需对计算过程的源代码进行修改,从而有效简化了计算逻辑的生成和修改过程。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种计算逻辑生成方法,其特征在于,包括:
定义目标计算值并获取计算因子;
从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设的计算公式模块存储有以下模块化的计算公式至少之一:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选;
相应的,从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式,包括:
从所述可视化界面中点选所需的模块的计算公式。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算因子包括:常量系数和/或变量。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述计算因子为变量的情况下,获取计算因子包括:
获取用户输入的变量值。
6.一种计算逻辑生成装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于定义目标计算值并获取计算因子;
选取模块,用于从预设的计算公式模块中选取所需的模块化的计算公式;
生成模块,用于根据所述目标计算值、所述计算因子和所述模块化的计算公式生成计算逻辑。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,预设的计算公式模块存储有以下模块化的计算公式至少之一:加、减、乘、除、括号、指数、幂指数、对数、三角函数和绝对值。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述选取模块具体用于从可视化界面中点选所需的模块的计算公式,其中,所述预设的计算公式模块以可视化界面的方式显示供用户点选。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述计算因子包括:常量系数和/或变量。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述获取模块具体用于在所述计算因子为变量的情况下,获取用户输入的变量值。
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