CN107895388A - 图形的颜色填充方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了图形的颜色填充方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括:监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取图形的绘制参数信息;根据绘制参数信息,确定光标点当前在图形上的具体图形部位;根据选定的颜色对具体图形部位进行预填充;当接收到填充指令且监听到光标点停留在具体图形部位上时,将预填充的颜色确定为具体图形部位的目标颜色进行填充。利用该方法,能够根据对画布上光标点的监听确定图形上待填充的具体图形部位以及有效实现具体图形部位上颜色的预填充及填充,从而简单快捷地实现了对演示类功能应用中图形的个性化填充,进而增强了演示类功能应用的演示效果,提高了交互体验。
Description
技术领域
本发明涉及图形编辑技术领域,尤其涉及图形的颜色填充方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
演示类软件是电子设备(如电脑、笔记本、智能平板以及智能白板等)中常见的应用软件,在演示模式下展现所编辑的文字或绘制的图形。传统的演示类软件并不能直接实现三维立体图形的绘制,但随着用户对演示类软件应用需求的不断提升,技术人员研发出既可进行二维图形绘制及呈现,又能进行三维立体图形绘制及呈现的多功能演示软件。
在上述多功能演示类软件中,绘制后在画布中形成的图形往往基于默认的颜色参数进行相关显示(如图形的表面以无色或白色显示,而棱线以黑色显示),但在实际应用中,为增强演示效果,需要对所绘制的立体图形或平面图形进行颜色的个性化填充。然而,现有应用在专业三维绘图软件中的颜色填充方法并不适用于演示类软件中所绘制的图形,因此,目前还不存在可以对演示类软件中所绘制图形进行个性化填充的有效方法。
发明内容
本发明实施例提供了图形的颜色填充方法、装置、计算机设备及存储介质,实现了对多功能演示类应用中所绘制图形的颜色个性化填充。
第一方面,本发明实施例提供了一种图形的颜色填充方法,包括:
监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;
根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;
根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;
当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
第二方面,本发明实施例提供了一种图形的颜色填充装置,包括:
信息获取模块,用于监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;
图形部位确定模块,用于根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;
图形预填充模块,用于根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;
图形填充模块,用于当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
第三方面,本发明实施例提供了一种计算机设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上述第一方面实施例提供的图形的颜色填充方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述第一方面实施例提供的图形的颜色填充方法。
在上述图形的颜色填充方法、装置、计算机设备及存储介质中,该方法首先监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取图形的绘制参数信息;然后根据绘制参数信息,确定光标点当前在图形上对应的具体图形部位;之后根据用户选定的颜色对具体图形部位进行预填充;最终当接收到触发生成的填充指令且监听到光标点停留在具体图形部位上时,将具体图形部位上预填充的颜色确定该具体图形部位的目标颜色进行填充。上述技术方案,能够根据对画布上光标点所在位置的监听确定图形上待填充的具体图形部位以及有效实现具体图形部位上颜色的预填充及填充操作,从而简单快捷地实现了对演示类功能应用中所绘制图形的个性化填充,进而增强了演示类功能应用的演示效果,提高了演示类产品的交互体验。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种图形的颜色填充方法的流程示意图;
图2a为本发明实施例二提供的一种图形的颜色填充方法的流程示意图;
图2b给出了基于本发明实施例二提供的图形的颜色填充方法进行颜色填充的一种效果显示图;
图2c给出了基于本发明实施例二提供的图形的颜色填充方法进行颜色填充的另一种效果显示图;
图3为本发明实施例三提供的一种图形的颜色填充装置的结构框图;
图4为本发明实施例四提供的一种计算机设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种图形的颜色填充方法的流程示意图,该方法适用于对所绘制图形的具体图形部位进行颜色填充的情况,该方法可以由图形的颜色填充装置执行,其中,该装置可以由硬件/软件实现,并一般可作为演示类功能软件的插件集成在计算机设备中。
在本实施例中,计算机设备具体可指智能平板、智能会议机、智能电子白板等可以进行文字及图形演示的电子设备。
如图1所示,本发明实施例一提供的一种图形的颜色填充方法,包括如下操作:
S101、监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取该图形的绘制参数信息。
在本实施例中,画布具体可理解为进行图形绘制或图形编辑的操作界面,用户可通过对画布上各种功能按钮或工具触发进入对图形的不同编辑模式,并可通过对光标点的控制实现对图形的不同控制,其中,画布中的图形可以是直接绘制的二维平面图形,也可以是通过三维场景绘制并投影在画布中的立体图形。本实施例中,当用户触发画布中的颜色填充按钮时,可弹出供用户选择的填充颜色选项,并由此触发进入图形的颜色填充模式。光标点具体可理解为用户通过触摸或鼠标操作的指示点。
本步骤根据用户的触发进入图形颜色填充模式后,可实时监听用户对光标点的移动情况,在对光标点的监听过程中,可根据二维引擎中具备的命中测试功能监测光标点是否处于画布中某个图形的所在区域。
其中,该命中测试功能的具体作用可概括为:获知光标点当前在画布中的坐标信息,根据该坐标信息返回一个该点下方在画布中存在元素的信息,若返回的信息为一个立体图形相关的图形参数信息,则可认为该光标点下方的画布中存在一个投影后的立体图形;若返回的信息为一个平面图形相关的图形参数信息,则可认为该光标点下方的画布中存在一个平面图形。即,根据命中测试时返回的图形参数信息就可确定光标点当前处于画布的哪个图形上。
本步骤在监测到光标点当前处于画布上任一图形的所在区域时,可实时获取该图形相关的绘制参数信息,该绘制参数信息具体可相当于通过命中测试功能的检测反馈的图形参数信息。需要说明的是,对于画布中显示的立体图形而言,每个立体图形对应存在独立的三维场景,通过该三维场景可以实现该立体图形在三维空间中的绘制,并最终可通过三维场景中的相机元素投影显示到画布中,本实施例中的绘制参数信息可理解为进行图形绘制时形成的参数信息,如,图形绘制对应的顶点坐标信息以及所绘制图形的显示属性信息等,其中,该图形绘制可以是三维场景中立体图形的绘制或画布上平面图形的绘制。
S102、根据绘制参数信息,确定光标点当前在该图形上对应的具体图形部位。
在本实施例中,确定出光标点在图形颜色填充模式下当前所处图形的绘制参数信息后,可以获取光标点处于任一图形所在区域的绘制参数信息。本步骤可根据该绘制参数信息,确定光标点当前在图形上实际所处的图形部位,并记该图形部位为图形上待填充的具体图形部位。
具体地,在确定光标点处于图形上之后,可以进一步根据图形的绘制参数信息确定光标点是否具体处于图形的棱线上,若是处于棱线上,则可以根据该棱线结合图形的几何形态来确定光标点当前所处的具体图形部位;当光标点不处于棱线上时,可认为光标点当前处于图形的一个表面上。
其中,光标点具体处于哪个表面上同样可通过命中测试的方法确定,当光标点处于一个平面图形上且不处于棱线上时,可通过画布中具备的命中测试功能来确定光标点当前所处的图形表面,并将该图形表面确定为光标点当前所在的具体图形部位;当光标点处于一个立体图形上且不出棱线上时,可通过三维引擎中具备的命中测试功能来确定光标点当前在三维空间中具体处于立体图形的哪一个表面上,并可直接将光标点当前在三维空间中所处的表面确定为光标点当前所在的具体图形部位。
S103、根据用户选定的颜色对该具体图形部位进行预填充。
在本实施例中,可以将光标点当前所处的具体图形部位看作待进行颜色填充的部位,对于该具体图形部位,可能正是用户想要进行颜色填充的部位,也可能是光标点在移动过程中经过的部位,但只要光标点当前处于所确定的具体图形部位之上,就需要通过本步骤进行预填充,其预填充具体相当于将用户选定的颜色显示在该具体图形部位上,可以供用户进行颜色填充预览。
本步骤中可具体通过对具体图形部位所对应颜色参数的调整来改变具体图形部位在画布上的颜色显示。
S104、当接收到触发生成的填充指令且监听到光标点停留在该具体图形部位上时,将具体图形部位上预填充的颜色确定为具体图形部位的目标颜色进行填充。
在本实施例中,基于上述步骤在具体图形部位上进行颜色预填充后,如果该具体图形部位是用户所需颜色填充的部位,或者用户预览预填充的颜色后,决定在该部位上进行该种颜色的填充,则可以在保持光标点不离开该具体图形部位的前提下触发生成填充指令对该具体图形部位进行相关颜色的实际填充。
具体地,在具体图形部位处于预填充的状态下,可认为具体图形部位上实际显示的是用户选定的颜色,但该预填充状态下,如果光标点离开了具体图形部位的所在位置,则具体图形部位上的颜色将重新显示成原有的颜色,但如果进行了本步骤的操作,相当于将采用用户选定的进行预填充的颜色直接确定为具体图形部位的实际所需的填充颜色,当完成颜色填充时,即使光标点离开该具体图形部位,在没有进行再次填充操作的情况下,具体图形部位将保持所填充的颜色不变。
可以理解的是,具体图形部位颜色的填充时在预填充的前提下进行的,且填充的颜色与预填充时的颜色相同,其具体差别在于预填充状态下的颜色会随着光标点的离开还原成原显示色,而响应填充指令后完成颜色填充后,光标点的离开不会改变具体图形部位所填充颜色的显示。
本发明实施例一提供的一种图形的颜色填充方法,首先监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取图形的绘制参数信息;然后根据绘制参数信息,确定光标点当前在图形上对应的具体图形部位;之后根据用户选定的颜色对具体图形部位进行预填充;最终当接收到触发生成的填充指令且监听到光标点停留在具体图形部位上时,将具体图形部位上预填充的颜色确定该具体图形部位的目标颜色进行填充。利用该方法,能够根据对画布上光标点所在位置的监听确定图形上待填充的具体图形部位以及有效实现具体图形部位上颜色的预填充及填充操作,从而简单快捷地实现了对演示类功能应用中所绘制图形的个性化填充,进而增强了演示类功能应用的演示效果,提高了演示类产品的交互体验。
实施例二
图2a为本发明实施例二提供的一种图形的颜色填充方法的流程示意图,本实施例二以上述实施例为基础进行优化,在本实施例中,将根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位,具体优化为:根据所述绘制参数信息中包括的坐标信息,确定所述图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息;根据所述光标点在所述画布上的当前坐标信息以及各所述线段信息,确定所述光标点当前是否处于所述图形的任一棱线上;若是,则基于所述光标点当前所处的棱线确定所述图形的具体图形部位;若否,则确定所述光标点当前处于所述图形的表面上,并将所述表面确定为所述图形的具体图形部位。
进一步地,本实施例将根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充,具体优化为:将所述具体图形部位当前对应的颜色属性参数修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值;将所述具体图形部位当前对应的透明度属性参数修改为设定的预填充透明度;在所述画布中基于所述颜色参数值及所述预填充透明度对所述具体图形部位进行颜色的预填充显示。
此外,本实施例在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之前,还优化增加了:将所述具体图形部位对应的对象信息及所述具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存;相应的,在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,还优化增加了:当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原。
如图2a所示,本发明实施例二提供的一种图形的颜色填充方法,具体包括如下操作:
S201、监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取该图形的绘制参数信息。
示例性的,根据画布中预先设定的命中测试功能,获取光标点下的画布中存在图形时对应的绘制参数信息,该绘制参数信息具体包括了该图形各顶点的坐标信息,还可以包括为该图形设定的显示属性参数信息等。
S202、根据绘制参数信息中包括的坐标信息,确定图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息。
可以理解的是,根据上述步骤反馈的绘制参数信息可以确定光标点当前具体处于平面图形上还是立体图形上,对于平面图形而言,其绘制参数信息具体为平面图形各顶点在平面坐标系中的二维坐标信息及相关的显示属性参数信息;对于立体图形而言,其绘制参数信息具体为立体图形各顶点在空间坐标系中的三维坐标信息及相关的显示属性参数信息,且在已知立体图形各顶点的空间坐标信息后,同样可确定立体图形投影在画布上后各顶点对应的平面坐标信息。
具体地,根据图形的绘制参数信息获得各顶点的平面坐标信息后,通过数学计算,可以确定图形上任一由两顶点形成的棱线的线段信息,可以知道的是,该线段信息实际相当于一个基于两顶点坐标确定的线性函数的函数信息。通过本步骤的操作,可以确定出图形在画布上所形成各棱线的线段信息。
S203、根据光标点在画布上的当前坐标信息以及各线段信息,确定光标点当前是否处于图形的任一棱线上。
具体地,本实施例的画布所具备的平面坐标系实际相当于计算机设备屏幕的屏幕坐标系,本实施例可实时监听光标点在屏幕坐标系中的坐标信息,因此相当于确定了光标点在画布上的当前坐标信息。本步骤可以将光标点的当前坐标信息代入作为各棱线线段信息的函数式,以确定光标点是否属于棱线所对应的函数式,若光标点属于其中一条棱线所对应的函数式,则认为光标点当前处于该条棱线上,此时可执行S204的操作;如果光标点不属于任一棱线对应的函数式,则可认为光标点当前不处于图形的棱线上,此时,可执行S205的操作。
需要说明的是,本实施例中所绘制图形的各棱线实际占据较窄的区域,用户对光标点进行操作时,很难准确的将光标点对应到用户待填充的目标棱线上,本实施例为便于用户与图形颜色填充模式的信息交互,优选扩宽了各棱线的占据区域。
对于各棱线占据区域的扩宽操作,实际可转换为光标点实际到各条棱线所对应函数式的距离判定,本实施例可将各棱线的扩宽量实际设定成棱线的距离为设定阈值的点形成的扩宽边界,此时,可计算光标点到各棱线的实际距离,如果光标点到其中一条棱线的实际距离小于设定阈值,则可认为光标点位于该棱线的扩宽量之内,同样可认为光标点此时位于该棱线上。
S204、若是,则基于光标点当前所处的棱线确定图形的具体图形部位。
本步骤在确定光标点位于图形的一条棱线后,可以结合图形的几何形态确定图形的具体图形部位。示例性地,以图形为立体图形为例,当图形对应的几何形态为长方体等具有棱角的图形时,可直接将光标点当前所处的棱线确定为具体图形部位;又如,当图形对应的几何形态为圆柱体或圆锥体等涉及圆形的图形时,由于圆柱体或圆锥体等图形的绘制实际相当于基于设定数量棱线的连接形成的圆形线条或圆形面,所以当确定光标点在构成圆形线条的一条棱线上时,可认为光标点实际处于该圆形线条上,此时可将整个圆形线条看作该图形(立体图形)的具体图形部位。
需要说明的是,无论平面图形还是立体图形,在进行涉及圆形的图形绘制时,在相应图形绘制过程中会对构成圆形线条的棱线集合进行各棱线信息的打包合成,并同时将各棱线集合直接以圆形线条形式呈现在画布中,因此,当光标点位于构成圆形线条的任一棱线上时,其可直接确定该光标点位于该圆形线条上。同理,在相应图形绘制过程中也会对构成圆面的表面集合进行各表面信息的打包合成,并同时将各表面集合直接以圆表面形式呈现画布中,或者将构成图形侧面(如圆柱体或圆锥体中的侧面)的表面集合进行打包直接以圆侧面形式呈现在画布中。
S205、若否,则确定光标点当前处于图形的表面上,并将该表面确定为图形的具体图形部位。
本步骤在确定光标点不处于图形的任何棱线上时,本步骤可认为光标点处于图形的一个表面上,且可直接将确定的表面确定为具体图形部位。对于平面图形而言,可认为该光标点直接处于构成该平面图形的表面上;对于立体图形而言,可认为该光标点处于立体图形的任一表面上,此时,可根据绘制该立体图形所需三维场景中具备的命中测试功能,结合光标点已知的当前坐标信息,获取到光标点在三维空间中在该立体图形上实际所处的表面信息,即,相当于可确定出光标点具体处于立体图形的哪一个表面上。示例性地,通过上述在立体图形上确定具体表面的方式,可确定出光标点在立方体中的哪个表面;又或者确定出光标点是否处于圆柱体的底面上等等。
S206、将具体图形部位对应的对象信息及具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存。
具体地,本步骤相当于对具体图形部位进行预填充之前的一个预缓存操作,主要用于实现具体图形部位原有颜色信息的存储。需要说明的是,本实施例可以为图形中的每个图形部位对应设定一个对象信息,以用于对图形部位进行标识,由此,本步骤可获取具体图形部位对应的对象信息,来标识该具体图形部位;此外,具体图形部位当前的实际颜色参数值,具体可理解为该具体图形部位当前在画布中实际所显示的颜色对应的颜色参数值。
可以理解的是,所缓存的信息仅为当前待进行预填充的具体图形部位对应的信息,且缓存的信息随着所确定具体图形部位的改变而实时改变。
本实施例下述S207至S209给出了具体图形部位预填充的实现方式。
S207、将具体图形部位当前对应的颜色属性参数修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值。
具体地,若光标点所处的具体图形部位在平面图形上,本步骤可对具体图形部位在画布中对应的颜色属性参数进行修改,若光标点所处的具体图形部位在立体图形上,本步骤可对具体图形部位在三维场景中的颜色属性参数进行修改,其中,本步骤可将颜色属性参数具体修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值,其实际相当于生成了颜色属性对应的用于进行图像颜色显示的漫反射材质。
S208、将具体图形部位当前对应的透明度属性参数修改为设定的预填充透明度。
具体地,为突显当前对具体图形部位进行的是颜色的预填充,本步骤优化对具体图形部位的透明度属性参数进行了修改,由此可以改变该具体图形部位在画布中显示时的透明度。其中,本实施例可优选设定该预填充透明为为默认显示透明度的70%。
S209、在画布中基于颜色参数值及预填充透明度对具体图形部位进行颜色的预填充显示。
基于上述步骤确定预填充的颜色属性参数值以及透明度属性参数值后,可重新根据修改后的属性参数在画布上对具体图形部位进行显示,此时的显示状态相当于具体图形部位的预填充显示。
S210、当监听到光标点离开具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对具体图形部位进行颜色还原。
在本实施例中,对具体图形部位进行预填充显示后,其存在两种可能的执行操作,一是用户不打算对该具体图形部位进行颜色填充,继续进行光标点的移动。此时光标点可能离开具体图部位的所在区域,另一是用户打算对该具体图形部位进行颜色填充,由此保持光标点不移动并触发生成填充指令。
本步骤在监听到光标点离开具体图形部位时,相当于确定用户不对该具体图形部位进行填充操作,此时可将具体图形部位由颜色的预填充状态还原至之前实际具有的颜色状态,其可根据预先缓存的初始颜色信息对具体图形部位的显示状态进行还原。
具体地,所述当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原,包括:获取所述光标点当前在所述画布上移动时所处当前图形部位的当前对象信息,并获取所述初始颜色信息中的对象信息;如果所述当前对象信息不同于所述对象信息,则确定所述光标点离开所述具体图形部位;将所述具体图形部位预填充时对应的颜色参数值替换为所述初始颜色信息中的实际颜色参数值,并将所述具体图形部位预填充时对应的预填充透明度替换为默认透明度;在所述画布中基于所述标准颜色参数值及所述默认透明度对所述具体图形部位进行颜色的还原显示。
在本实施例中,其对光标点是否离开具体图形部位进行判定时,可首先判定光标点当前所处的当前图形部位,并可获取表示该当前图形部位的当前对象信息,然后通过将当前对象信息与初始颜色信息中所包含对象信息的对比确定光标点是否离开具体图形部位。其中,在确定光标点离开具体图形部位的所在区域后,可以再次对具体图形部位的颜色属性值进行修改,将预填充时的颜色参数值修改替换为具体图形部位实际具有的实际颜色参数值,同时,还需要将预填充透明度修改替换成原始的默认透明度,最终,可根据修改后的属性参数在画布上对具体图形部位进行还原显示。
可以理解的是,当光标点离开该具体图形部位后,若仍处于当前的图形中,则可返回S202重新执行具体图形区域的确定操作,若已不处于该图形,则需要返回S201先确定光标点所处的图形,再进行具体图形部位的确定操作,如此循环往复直至接收到填充退出指令。
S211、当接收到触发生成的填充指令且监听到光标点停留在具体图形部位上时,将具体图形部位上预填充的颜色确定为具体图形部位的目标颜色进行填充。
在本实施例中,当用户根据具体图形部位的预填充状态确定进行填充时,可以触发生产填充指令,示例性地,如用户在保持光标点不动的情况下单击鼠标或触摸板生成填充指令。本步骤可接收到填充指令并可监听到光标点在具体图形部位上保持不动,此时,具体图形部位上已经基于预填充对应的颜色参数值进行了显示,将直接把该颜色参数值确定具体图形部位的目标颜色参数值进行显示,且当光标点再次离开该具体图形部位时其显示颜色也不再发生改变。
此外,为突显填充状态与预填充状态的不同,本实施例在基于目标颜色参数值进行显示的同时也对透明度属性参数进行了调整,即,同样将透明度参数由预填充透明度修改为默认透明度进行显示。
可以理解的是,实现该具体图形部位的颜色填充后,若光标点所处的具体图形部位在平面图形上,此时则相当于实现了构成该平面图形的表面的颜色填充或该平面图形中一条棱线的颜色填充;若光标点所处的具体图形部位在立体图形上,此时则相当于实现了立体图形中一个表面或者一条棱线的颜色填充。实现本次颜色填充后,可继续监听用户对光标点的移动操作,以对图形的其他面或线进行填充,或者对其他图形的面或线进行填充,直至接收到填充结束指令,示例性地,该填充结束指令可通过用户对鼠标或触摸板的双击操作触发生成。
图2b给出了基于本发明实施例二提供的图形的颜色填充方法进行颜色填充的一种效果显示图。如图2b所示,立方体21为画布中光标点所在的立体图形,此时,可以根据该立体图形的几何形态,将立方体21中的棱线BC及表面CDHG分别作为立体图形中确定的具体图形部位实现颜色填充。此外,图2c给出了基于本发明实施例二提供的立体图形的颜色填充方法进行颜色填充的另一种效果显示图。如图2c所示,圆柱体22为画布中光标点所在的立体图形,此时,可以根据该立体图形的几何形态,将圆柱体22中的一个底表面221确定为具体图形部位实现颜色填充。
本发明实施例二提供的一种图形的颜色填充方法,具体化了图形上具体图形部位的确定操作,同时具体化了具体图形部位的预填充操作,此外,还具体增加了初始信息的缓存操作以及颜色的还原操作。利用该方法,能够通过对画布上光标点所在位置的监听确定图形上待填充的具体图形部位以及有效实现具体图形部位上颜色的预填充及填充操作,从而简单快捷地实现了对演示类功能应用中所绘制图形的个性化填充,进而增强了演示类功能应用的演示效果,提高了演示类产品的交互体验。
实施例三
图3为本发明实施例三提供的一种图形的颜色填充装置的结构框图,该装置适用于对所绘制图形的具体图形部位进行颜色填充的情况,该装置该装置可以由硬件/软件实现,并一般可作为演示类功能软件的插件集成在计算机设备中。如图3所示,该装置包括:信息获取模块31、图形部位确定模块32、图形预填充模块33以及图形填充模块34。
其中,信息获取模块31,用于监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;
图形部位确定模块32,用于根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;
图形预填充模块33,用于根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;
图形填充模块34,用于当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
在本实施例中,该装置首先通过信息获取模块31在监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;然后通过图形部位确定模块32根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;之后通过图形预填充模块33根据用户选定的颜色对具体图形部位进行预填充;最终通过图形填充模块34当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
本发明实施例三提供的一种图形的颜色填充装置,能够通过对画布上光标点所在位置的监听确定图形上待填充的具体图形部位以及有效实现具体图形部位上颜色的预填充及填充操作,从而简单快捷地实现了对演示类功能应用中所绘制图形的个性化填充,进而增强了演示类功能应用的演示效果,提高了演示类产品的交互体验。
进一步地,图形部位确定模块32,具体用于:根据所述绘制参数信息中包括的坐标信息,确定所述图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息;根据所述光标点在所述画布上的当前坐标信息以及各所述线段信息,确定所述光标点当前是否处于所述图形的任一棱线上;若是,则基于所述光标点当前所处的棱线确定所述图形的具体图形部位;若否,则确定所述光标点当前处于所述图形的表面上,并将所述表面确定为所述图形的具体图形部位。
进一步地,图形预填充模块33,具体用于:将所述具体图形部位当前对应的颜色属性参数修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值;将所述具体图形部位当前对应的透明度属性参数修改为设定的预填充透明度;在所述画布中基于所述颜色参数值及所述预填充透明度对所述具体图形部位进行颜色的预填充显示。
进一步地,该装置还包括:
信息缓存模块35,用于在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之前,将所述具体图形部位对应的对象信息及所述具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存;
相应的,该装置还包括:
图形颜色还原模块36,在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原。
在上述优化的基础上,图形颜色还原模块36,具体用于:
在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,获取所述光标点当前在所述画布上移动时所处当前图形部位的当前对象信息,并获取所述初始颜色信息中的对象信息;如果所述当前对象信息不同于所述对象信息,则确定所述光标点离开所述具体图形部位;将所述具体图形部位预填充时对应的颜色参数值替换为所述初始颜色信息中的实际颜色参数值,并将所述具体图形部位预填充时对应的预填充透明度替换为默认透明度;在所述画布中基于所述标准颜色参数值及所述默认透明度对所述具体图形部位进行颜色的还原显示。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的一种计算机设备的硬件结构示意图。如图4所示,本发明实施例四提供的计算机设备,包括:处理器41和存储装置42。该计算机设备中的处理器可以是一个或多个,图4中以一个处理器41为例,所述计算机设备中的处理器41和存储装置42可以通过总线或其他方式连接,图4中以通过总线连接为例。
该计算机设备中的存储装置42作为一种计算机可读存储介质,可用于存储一个或多个程序,所述程序可以是软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例一或二所提供图形的颜色填充方法对应的程序指令/模块(例如,附图3所示的图形的调节控制器生成装置中的模块,包括:信息获取模块31、图形部位确定模块32、图形预填充模块33以及图形填充模块34,还包括:信息缓存模块35和图形颜色还原模块36)。处理器41通过运行存储在存储装置42中的软件程序、指令以及模块,从而执行计算机设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中图形的颜色填充方法。
存储装置42可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据设备的使用所创建的数据等。此外,存储装置42可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储装置42可进一步包括相对于处理器41远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
并且,当上述计算机设备所包括一个或者多个程序被所述一个或者多个处理器41执行时,程序进行如下操作:
监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
此外,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明实施例一或实施例二提供的图形的颜色填充方法,该方法包括:监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
此外,本发明实施例还提供一种计算机程序,该计算机程序被执行时可以实现本发明提供的图形的颜色填充方法,该方法包括:
监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
进一步地,所述根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位,包括:根据所述绘制参数信息中包括的坐标信息,确定所述图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息;根据所述光标点在所述画布上的当前坐标信息以及各所述线段信息,确定所述光标点当前是否处于所述图形的任一棱线上;若是,则基于所述光标点当前所处的棱线确定所述图形的具体图形部位;若否,则确定所述光标点当前处于所述图形的表面上,并将所述表面确定为所述图形的具体图形部位。
进一步地,所述根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充,包括:将所述具体图形部位当前对应的颜色属性参数修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值;将所述具体图形部位当前对应的透明度属性参数修改为设定的预填充透明度;在所述画布中基于所述颜色参数值及所述预填充透明度对所述具体图形部位进行颜色的预填充显示。
进一步地,在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之前,还包括:将所述具体图形部位对应的对象信息及所述具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存;
所述在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,还包括:当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原。
进一步地,所述当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原,包括:获取所述光标点当前在所述画布上移动时所处当前图形部位的当前对象信息,并获取所述初始颜色信息中的对象信息;如果所述当前对象信息不同于所述对象信息,则确定所述光标点离开所述具体图形部位;将所述具体图形部位预填充时对应的颜色参数值替换为所述初始颜色信息中的实际颜色参数值,并将所述具体图形部位预填充时对应的预填充透明度替换为默认透明度;在所述画布中基于所述标准颜色参数值及所述默认透明度对所述具体图形部位进行颜色的还原显示。
通过以上关于实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现,当然也可以通过硬件实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种图形的颜色填充方法,其特征在于,包括:
监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;
根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;
根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;
当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位,包括:
根据所述绘制参数信息中包括的坐标信息,确定所述图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息;
根据所述光标点在所述画布上的当前坐标信息以及各所述线段信息,确定所述光标点当前是否处于所述图形的任一棱线上;
若是,则基于所述光标点当前所处的棱线确定所述图形的具体图形部位;
若否,则确定所述光标点当前处于所述图形的表面上,并将所述表面确定为所述图形的具体图形部位。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充,包括:
将所述具体图形部位当前对应的颜色属性参数修改为用户所选定颜色对应的颜色参数值;
将所述具体图形部位当前对应的透明度属性参数修改为设定的预填充透明度;
在所述画布中基于所述颜色参数值及所述预填充透明度对所述具体图形部位进行颜色的预填充显示。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之前,还包括:
将所述具体图形部位对应的对象信息及所述具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存;
所述在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,还包括:
当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原,包括:
获取所述光标点当前在所述画布上移动时所处当前图形部位的当前对象信息,并获取所述初始颜色信息中的对象信息;
如果所述当前对象信息不同于所述对象信息,则确定所述光标点离开所述具体图形部位;
将所述具体图形部位预填充时对应的颜色参数值替换为所述初始颜色信息中的实际颜色参数值,并将所述具体图形部位预填充时对应的预填充透明度替换为默认透明度;
在所述画布中基于所述标准颜色参数值及所述默认透明度对所述具体图形部位进行颜色的还原显示。
6.一种图形的颜色填充装置,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于监听到画布中的光标点当前处于任一图形的所在区域时,获取所述图形的绘制参数信息;
图形部位确定模块,用于根据所述绘制参数信息,确定所述光标点当前在所述图形上对应的具体图形部位;
图形预填充模块,用于根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充;
图形填充模块,用于当接收到触发生成的填充指令且监听到所述光标点停留在所述具体图形部位上时,将所述具体图形部位上预填充的颜色确定为所述具体图形部位的目标颜色进行填充。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述图形部位确定模块,具体用于:
根据所述绘制参数信息中包括的坐标信息,确定所述图形各顶点在画布上所形成各棱线的线段信息;
根据所述光标点在所述画布上的当前坐标信息以及各所述线段信息,确定所述光标点当前是否处于所述图形的任一棱线上;
若是,则基于所述光标点当前所处的棱线确定所述图形的具体图形部位;
若否,则确定所述光标点当前处于所述图形的表面上,并将所述表面确定为所述图形的具体图形部位。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
信息缓存模块,用于在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之前,将所述具体图形部位对应的对象信息及所述具体图形部位当前的实际颜色参数值作为初始颜色信息进行缓存;
该装置还包括:
图形颜色还原模块,用于在根据用户选定的颜色对所述具体图形部位进行预填充之后,当监听到所述光标点离开所述具体图形部位时,根据预先缓存的初始颜色信息对所述具体图形部位进行颜色还原。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-5任一所述的图形的颜色填充方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一所述的图形的颜色填充方法。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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