发明内容
本发明为解决现有的波形文件管理方法存在的每次只能对一个波形数据进行管理导致操作繁琐及灵活性较差的问题,进而提出了一种波形编辑方法及装置。
为了达到目的,本发明实施例提出一种波形编辑方法,包括:
根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件;
根据所述波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件,并将所述预定波表文件对应的波形配置文件保存至所述预定波表文件中。
在本发明所述的波形编辑方法中,所述方法还包括:
根据所述预定波表文件的名称确定对应波形配置文件的参数值;
根据所述参数值对所述预定波表文件对应的波形配置文件进行编译操作、数据导出操作或下载操作。
在本发明所述的波形编辑方法中,将所述预定波表文件对应的波形配置文件保存至预定波表文件中包括:
将所述预定波表文件对应的波形配置文件的参数名称及默认参数值保存至所述预定波表文件中。
在本发明所述的波形编辑方法中,将所述预定波表文件对应的波形配置文件保存至所述预定波表文件中包括:
获取所述预定波表文件中的任意修改项的修改值;
根据所述修改值确定所述修改项的参数名称;
在所述预定波表文件中将所述参数名称对应的值更新为所述修改值。
在本发明所述的波形编辑方法中,根据所述波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件包括:
切换当前波表文件名称列表中的波表文件名称;
获取所述切换的波表文件名称对应的波形配置文件的预定参数值。
为了达到目的,本发明实施例还提出一种波形编辑装置,包括:
波形创建模块,用于根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件;
波形配置文件确定模块,用于根据所述波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件;
波形保存模块,用于将所述预定波表文件对应的波形配置文件保存至所述预定波表文件中。
在本发明所述的波形编辑装置中,所述装置还包括波形操作模块,所述波形操作模块包括:
参数确定子模块,用于根据所述预定波表文件的名称确定对应波形配置文件的参数值;
操作子模块,用于根据所述参数值对所述预定波表文件对应的波形配置文件进行编译操作、数据导出操作或下载操作。
在本发明所述的波形编辑装置中,在所述波形保存模块中包括:
参数保存子模块,用于将所述预定波表文件对应的波形配置文件的参数名称及默认参数值保存至所述预定波表文件中。
在本发明所述的波形编辑装置中,在所述波形保存模块中还包括:
修改值获取子模块,用于获取所述预定波表文件中的任意修改项的修改值;
参数名称确定子模块,用于根据所述修改值确定所述修改项的参数名称;
参数更新子模块,用于在所述预定波表文件中将所述参数名称对应的值更新为所述修改值。
在本发明所述的波形编辑装置中,所述装置还包括波形切换模块,在所述波形切换模块中包括:
波表名称确定子模块,用于切换当前波表文件名称列表中的波表文件名称;
参数获取子模块,用于获取所述切换的波表文件名称对应的波形配置文件的预定参数值。
本发明的有益效果是:根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件,并根据该波表文件名称列表确定波形配置文件以及将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中,使用户可以根据需要读取任意波表文件中的波形配置文件,从而通过对该确定的波形配置文件进行的操作实现对该确定的波形配置文件中的对应值的管理以及在一个用户界面中统一管理多个波形。
具体实施方式
结合图1所示,本实施例提出的波形编辑方法包括:
步骤11,根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件。
其中,用户可在预定波表文件模式下根据波形配置文件的属性节点创建波形配置文件,并将该波形配置文件的配置参数名称及默认值保存至预定波形文件中。
步骤12,根据波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件。
在创建波表文件名称列表和波形配置文件后,可在选定的波形文件中,根据创建的波表文件名称列表确定对应的波形配置文件。
其中,根据波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件包括:切换当前波表文件名称列表中的波表文件名称;获取切换的波表文件名称对应的波形配置文件的预定参数值。
步骤13,将预定波表文件对应的波形配置文件保存至预定波表文件中。
在确定波形文件对应的波形配置文件后,可将该确定的波形配置文件对应的参数值保存在该波表文件中。
其中,将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中包括:将该确定的波形配置文件的参数名称及默认参数值保存至预定波表文件中。
可选的,将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中包括:
获取预定波表文件中的任意修改项的修改值;
根据修改值确定修改项的参数名称;
在预定波表文件中将参数名称对应的值更新为修改值。
采用本实施例提出的技术方案,根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件,并根据该波表文件名称列表确定波形配置文件以及将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中,使用户可以根据需要读取任意波表文件中的波形配置文件,从而通过对该确定的波形配置文件进行的操作实现对该确定的波形配置文件中的对应值的管理以及在一个用户界面中统一管理多个波形。
可选的,本实施例提出的波形编辑方法还可以包括:
根据波表文件的名称确定对应波形配置文件的参数值;
根据参数值对该预定波表文件对应的波形配置文件进行编译操作、数据导出操作或下载操作。
其中,根据波形文件的参数值可调用算法接口进行编译、数据导出、下载等操作,然后还可对进行编译、数据导出或下载后的波形文件对当前波表文件列表进行更新及显示。
下面通过具体的实施例对本发明提出的技术方案进行详细说明:
实施例一
结合图2所示,本实施例提出的波形编辑方法包括:
步骤21,创建工作空间。
为了便于对已创建或将要创建的波形进行编辑,结合图3所示,创建工作空间的过程可以包括:
步骤31,创建工作空间初始化。
初始化的过程可以包括检查存储器的存储空间、检查已创建的波形配置文件等。
步骤32,在预定的存储器中创建一个工作空间。
该工作空间可用于存放与波形有关的各种参数、名称等文件。
步骤33,获取工作空间的路径。
当用户指定其工作空间所在文件夹后,可通过路径选择获得该工作空间的路径。
步骤22,在工作空间下创建波形配置文件。
在创建工作空间后,用户可在该工作空间中创建波形配置文件,结合图4所示,该过程可以包括:
步骤41,获取工作空间的路径。
该路径即为用户指定的工作空间所在的文件夹。
步骤42,事件结构检测应用模式选择。
检测应用模式的选择可通过事件结构的方式实现,即根据用户选择的波表文件模式创建波形,例如当用户选择自定义模式时,触发对应事件结构。在该对应事件结构的处理分支中可产生一个用户自定义事件。
步骤43,创建波形。
当用户触发对应事件结构后,波形列表显示模块响应到该用户自定义事件,通过为List控件属性节点赋值,以更新当前创建的波形参数并输出显示。
步骤44,更新波形管理列表显示。
自定义事件模块响应到用户自定义事件,通过调用XML文件写入模块,将波表文件标准模式下对应的所有配置参数名称及其默认值写入工作空间的路径中的对应的配置文件(例如Config.XML)文件中,同时显示用户自定义事件的参数配置界面。
步骤23,在工作空间中保存波形配置。
波形配置可以波形配置文件的形式实时保存在工作空间中,结合图5所示,该过程可以包括:
步骤51,事件结构检测到值改变事件。
当用户修改自定义模式下任意参数值,则可通过事件结构检测到相应的值改变事件。
步骤52,获取修改值和标题文本属性。
在值改变事件处理分支中,获取到修改项的新值并通过调用标题文本属性节点获取修改项的标题。
步骤53,更新Config.XML文件中对应项的值。
读取当前工作空间的路径下的Config.XML文件,在Config.XML文件中找到修改项的标题并将对应值更新为上述修改项的新值。
步骤24,在工作空间中切换波形。
结合图6所示,切换波形的过程可以包括:
步骤61,事件结构检测到波表列表值改变事件。
用户点击波表文件列表后,事件结构检测到波表列表值改变事件。
步骤62,获取波表文件名。
获取波表文件列表的标题文件属性节点,通过数组索引函数(例如调用IndexArray函数),获取当前波表文件列表中选中的文件名。
步骤63,读取Config.XML文件。
将读取的Config.XML文件作为用户自定义事件。
步骤64,获取参数值,更新界面显示参数。
自定义事件模块响应到步骤63中确定的用户自定义事件后,读取当前工作空间目录下的Config.XML文件,并获取对应文件名的参数值,将该参数值赋值给用户自定义事件的前面板上的对应参数。
步骤25,对工作空间中任一波形执行数据编译操作、导出操作或下载操作。
结合图7所示,对波形操作的过程可以包括:
步骤71,事件结构检测到波表列表中选中波表文件。
用户点击左侧的波表文件列表可选择相应的波表文件。
步骤72,读取Config.XML文件,获取对应文件参数值。
事件结构鼠标按下事件获取波表文件列表标题文件属性节点,通过调用IndexArray函数,获取当前波表文件列表中选中的文件名并获取当前波表文件对应的参数值。
步骤73,调用算法接口。
通过XML文件读取模块读取当前工作空间目录下的配置文件(Config.XML文件)中获取对应文件名的参数值。
步骤74,执行编译操作、输出导出操作或下载操作。
根据读出的参数值,调用算法接口进行编译操作、数据导出操作或下载操作。
步骤75,更新波表文件列表显示。
调用树形控件EditTreeItem方法节点,更新波表文件列表显示。
采用本实施例提出的技术方案,根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件,并根据该波表文件名称列表确定波形配置文件以及将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中,使用户可以根据需要读取任意波表文件中的波形配置文件,从而通过对该确定的波形配置文件进行的操作实现对该确定的波形配置文件中的对应值的管理以及在一个用户界面中统一管理多个波形,并且还对波形配置文件和对应的波形文件进行可视化关联,当需要频繁切换操作时,使用户可以在多个波形间自由切换,提高了上位机软件的灵活性。
实施例二
本实施例提供了一种波表编辑装置,结合图8所示,包括:
波形创建模块81,用于根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件;
波形配置文件确定模块82,用于根据波表文件名称列表确定预定波表文件对应的波形配置文件;
波形保存模块83,用于将预定波表文件对应的波形配置文件保存至预定波表文件中。
可选的,所述装置还包括波形操作模块,该波形操作模块包括:
参数确定子模块,用于根据预定波表文件的名称确定对应波形配置文件的参数值;
操作子模块,用于根据参数值对预定波表文件对应的波形配置文件进行编译操作、数据导出操作或下载操作。
可选的,在波形保存模块83中包括:
参数保存子模块,用于将预定波表文件对应的波形配置文件的参数名称及默认参数值保存至预定波表文件中。
可选的,在波形保存模块83中还包括:
修改值获取子模块,用于获取预定波表文件中的任意修改项的修改值;
参数名称确定子模块,用于根据修改值确定修改项的参数名称;
参数更新子模块,用于在预定波表文件中将参数名称对应的值更新为修改值。
可选的,所述装置还包括波形切换模块,在该波形切换模块中包括:
波表名称确定子模块,用于切换当前波表文件名称列表中的波表文件名称;
参数获取子模块,用于获取切换的波表文件名称对应的波形配置文件的预定参数值。
在预定波表文件模式下,用户可通过波形创建模块81根据波形配置文件的属性节点创建波形配置文件,并将该波形配置文件的配置参数名称及默认值保存至预定波形文件中。在创建波表文件名称列表和波形配置文件后,可在选定的波形文件中,由波形配置文件确定模块82根据创建的波表文件名称列表确定对应的波形配置文件。在确定波形文件对应的波形配置文件后,还可由波形保存模块83将该波形配置文件对应的参数值保存在该波表文件中。
采用本实施例提出的技术方案,根据预定波表文件模式创建波表文件名称列表及波形配置文件,并根据该波表文件名称列表确定波形配置文件以及将该确定的波形配置文件保存至预定波表文件中,使用户可以根据需要读取任意波表文件中的波形配置文件,从而通过对该确定的波形配置文件进行的操作实现对该确定的波形配置文件中的对应值的管理以及在一个用户界面中统一管理多个波形。
本具体实施方式是对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,其中的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而并不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有经过创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施方式都属于本发明的保护范围。