CN107958064A - 地图展示航班信息的方法、装置、电子设备、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种地图展示航班信息的方法、装置、电子设备、存储介质,所述方法包括:S110:接收出发地及出发时间范围;S120:获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息;S130:根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸;S140:预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,对基于各级地图比例尺的地图的坐标点/聚合点进行聚合;S150:在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。本发明提供的方法及装置防止地图显示时,定位点/聚合点的定位气泡过多重叠影响信息显示。
Description
技术领域
本发明涉及计算机应用技术领域,尤其涉及一种地图展示航班信息的方法、装置、电子设备、存储介质。
背景技术
随着电子商务的发展和手持终端技术的发展,OTA(Online Travel Agent,在线旅行社”)也迅速发展起来。在安装OTA的用户终端上查询和预定机票越来越普遍。
1)目前针对模糊目的地通常采用列表的方式进行展示,列表的局限性在于不能标示出每个目的地的具体地理位置信息,用户无法快速了解定位点。
2)市面上还有一些地图展示定位点的传统方式,即将每个定位点直接展示出来,在地图比例尺较大的场景下,往往定位点重叠在一起,并不能给予用户直观的区域价格、数量展示。
基于以上背景,市面上没有一款合适的地图工具,针对区域内模糊目的地的航班信息进行显示,并且在比例尺变动过程中,保障有效信息的延续性。
发明内容
本发明为了克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种地图展示航班信息的方法、装置、电子设备、存储介质,以防止地图显示时,定位点/聚合点的定位气泡过多重叠影响信息显示。
根据本发明的一个方面,提供一种地图展示航班信息的方法,所述地图中至少显示坐标点的定位气泡和/或聚合点的定位气泡,坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息,聚合点聚合有多个坐标点,聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量,所述方法包括:
S110:接收出发地及出发时间范围;
S120:获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息;
S130:根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸;
S140:预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点,自第二级地图比例尺至第N级地图比例尺,对每一级地图比例尺执行如下步骤:
S141:根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离;
S142:根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值,若是,则执行S143;
S143:将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示;
S150:在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
可选地,所述聚合区包括第二至第M级聚合区,M为大于等于1小于等于N的整数,且第i级聚合区包括第i-1级聚合区,i为大于等于2小于等于M的整数,所述聚合区按行政区域和/或地理位置划分。
可选地,所述步骤S143包括:
根据当前聚合区内航班价格最高/最低的坐标点的位置作为所聚合的新的聚合点的位置。
可选地,所述步骤S150包括:
S151:在用户终端上显示基于第i级地图比例尺的地图;
S152:识别用户对于基于第i级地图比例尺的地图中的聚合点的选择;
S153:以根据用户所选择的聚合点为中心,在用户终端上显示基于第i-1级地图比例尺的地图,i为大于等于2小于等于N的整数。
可选地,所述步骤S152包括:
在基于第i级地图比例尺的地图上显示虚拟光标;
从用户终端的陀螺仪获取用户终端旋转的角速度;
基于所述角速度与所述陀螺仪的采样时间,获取用户终端旋转的角度;
响应于所述角速度与所述角度达到第一预设条件,将所述虚拟光标沿所述角速度对应的旋转方向移动;
识别所述虚拟光标的显示位置;
当所述虚拟光标位于所述聚合点的定位气泡的范围内时,响应于所述角速度与所述角度达到第二预设条件,确定用户对于该聚合点的选择。
可选地,所述陀螺仪获取沿第一轴、第二轴及第三轴旋转的角速度。
可选地,所述第二预设条件为所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第一轴的第一方向震荡。
可选地,当所述虚拟光标位于所述聚合点的定位气泡的范围内时,响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第一轴的第二方向震荡,以该聚合点为中心显示基于第i+1级地图比例尺的地图。
可选地,所述步骤S120之前,还包括:
根据用户的历史订单获取用户历史乘坐的航班最多的航司;
步骤S120包括:
获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内该航司的所有航班信息。
可选地,所述在基于第i级地图比例尺的地图上显示虚拟光标还包括:
响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第二轴震荡,切换航司,并按当前航司执行步骤S120至步骤S150。
根据本发明的又一方面,还提供一种地图展示航班信息的装置,所述地图中至少显示坐标点的定位气泡和/或聚合点的定位气泡,坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息,聚合点聚合有多个坐标点,聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量,所述装置包括:
接收模块,用于接收出发地及出发时间范围;
获取模块,用于获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息;
形成模块,用于根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸;
地图处理模块,用于预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点,包括:
距离确定模块,用于根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离;
重叠确定模块,用于根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值,若是,则将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点;
聚合模块,若所述重叠确定模块判断为是,则用于将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示;
显示交互模块,用于在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
根据本发明的又一方面,还提供一种电子设备,所述电子设备包括:处理器;存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器运行时执行如上所述的步骤。
根据本发明的又一方面,还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如上所述的步骤。
相比现有技术,本发明的优势在于:
1)通过预定义地图比例尺的分级,及定位气泡的是否覆盖进行预判以确定在不同级的地图比例尺中,是否进行定位点的聚合,且显示过程中,仅按预定义地图比例尺的分级显示地图,由此,可实现不同级的地图比例尺的地图中定位点及聚合点的定位气泡重叠较少,以实现航班信息的更清楚的显示;
2)以航班价格最高/最低的坐标点定位聚合点,当不同级地图比例尺切换时,坐标点和聚合点不会随着地图比例尺的变化而变化,以实现不同级地图比例尺切换时,可延续同一关注点;
3)利用陀螺仪选择聚合点进行地图放大,并可根据陀螺仪采集的信息切换不同的航司,更新地图显示。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施方式,本发明的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
图1示出了根据本发明实施例的地图展示航班信息的方法的流程图。
图2至图4示出了根据本发明实施例的提供的地图。
图5至图8示出了根据本发明实施例的根据陀螺仪控制虚拟光标的示意图。
图9示出了根据本发明实施例的地图展示航班信息的装置的示意图。
图10示意性示出本公开示例性实施例中一种计算机可读存储介质示意图。
图11示意性示出本公开示例性实施例中一种电子设备示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
为了解决现有技术的缺陷,防止地图显示时,定位点/聚合点的定位气泡过多重叠影响信息显示,本发明提供一种地图展示航班信息的方法、装置、电子设备、存储介质。
在本发明的各个实施例中,提供的地图将显示坐标点和/或聚合点的定位气泡。坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息。聚合点聚合有多个坐标点。聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量。聚合点的定位气泡的显示尺寸可以与坐标点的定位气泡相同。
下面结合图1说明本发明提供的地图展示航班信息的方法。图1共示出5个步骤:
S110:接收出发地及出发时间范围。
具体而言,步骤S110中还可以接收其他信息,例如,选定航司、价格范围等。
S120:获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息。
S130:根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸。
具体而言,在步骤S130中,每一个目的地都形成一个坐标点。优选地,无论后续地图大小变化,其定位气泡的显示尺寸保持不变。在另一些实施例中,坐标点的定位气泡的显示尺寸可以随地图比例尺的变化而变化。
S140:预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点。地图比例尺为显示单位距离与对应的实际距离之比。
在步骤S140自第二级地图比例尺至第N级地图比例尺,对每一级地图比例尺执行如下步骤:
S141:根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离。
S142:根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值,若是,则执行S143。预定阈值例如是30%至50%。
S143:将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示。
在一个优选例中,所述聚合区包括第二至第M级聚合区,M为大于等于1小于等于N的整数,且第i级聚合区包括第i-1级聚合区,i为大于等于2小于等于M的整数,所述聚合区按行政区域和/或地理位置划分。在一个具体实施中,聚合区的级数与地图比例尺的技术对应。例如,聚合区可以包括,省、国、洲,对应的地图比例尺设定为4级,本发明并非以此为限,例如,在聚合区在国和洲之间还设有次洲(以方位划分洲,如北欧、东欧等)。在这样的实施中,上述在步骤S140自第二级地图比例尺至第N级地图比例尺,对每一级地图比例尺都会进行步骤S143进行聚合。在另一些具体实施中,一级聚合区可对应多级地图比例尺,在对该对应的多级地图比例尺进行处理时按步骤S142的判断及该多级地图比例尺对应的聚合区进行聚合。换言之,在这样的实施例中,同一级地图比例尺的地图可以显示有坐标点和对应不同级的聚合区的聚合点。
进一步地,步骤S143还可以根据当前聚合区内航班价格最高/最低的坐标点的位置作为所聚合的新的聚合点的位置。由此,即使切换了不同级别的地图比例尺,坐标点和聚合点不会随着地图比例尺的变化而变化(聚合点的位置在坐标点处),以实现不同级地图比例尺切换时,可延续同一关注点。
S150:在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
下面参见图2至图3,图2示出了基于第一级地图比例尺的地图201,图3示出了基于第二级地图比例尺的地图202。
在第一级地图比例尺的地图中,根据图1的步骤S120获得的航班信息的目的地生成多个坐标点并显示坐标点的定位气泡210。坐标点的定位气泡210显示坐标点所在城市及航班最高/最低价格。
在图2的基于第一级地图比例尺的地图201中,存在相邻坐标点210的定位气泡210相互重叠超过30%,如标号221所示。则在基于第二级地图比例尺的地图202中,按标号221中的坐标点所在的聚合区进行坐标点的聚合。本实施例中,第二级地图比例尺对应的聚合区例如是省,则按省对各个坐标点进行聚合。具体而言,如图3所示,日照、临沂、青岛、烟台、潍坊、东营、济南、济宁都属于山东省,因此,该些坐标点聚合成山东省的聚合点,并在该聚合点的定位气泡中显示该聚合区、包括的坐标点的数量以及航班最低/最高价。连云港、淮安、阜阳都属于江苏省,该三个及未在图2显示区域内的属于江苏省的坐标点聚合成江苏省的聚合点,并在该聚合点的定位气泡中显示该聚合区、包括的坐标点的数量以及航班最低/最高价。可选地,若在图2的显示区域内,还显示其他省的坐标点的定位气泡,且该些定位气泡相互重叠不超过预定阈值(例如30%),则在图3中不对该些坐标点进行聚合。进一步地,如图3所示,图3中的各个聚合点的定位气泡220相互重叠不超过预定阈值(例如30%),则在基于第三级地图比例尺的地图中不进行聚合点的聚合。
具体而言,图1中所示的步骤S150可以包括如下步骤:
S151:在用户终端上显示基于第i级地图比例尺的地图;
S152:识别用户对于基于第i级地图比例尺的地图中的聚合点的选择;
S153:以根据用户所选择的聚合点为中心,在用户终端上显示基于第i-1级地图比例尺的地图,i为大于等于2小于等于N的整数。
在上述实施例的一个具体实施中,由于用户终端屏幕越来越大,用户单手可能难以进行触控交互的情况下,可以参见图4至图8,利用用户终端的陀螺仪实现图1中步骤S150的交互。在该具体实施中,步骤S152可以包括如下步骤:
步骤S1521:在基于第i级地图比例尺的地图上显示虚拟光标230。
步骤S1522:从用户终端300的陀螺仪获取用户终端旋转的角速度。
用户终端300的陀螺仪可以是单独的三轴(X、Y、Z轴)陀螺仪,也可以是三个单独的单轴陀螺仪。第一轴例如可以是Z轴,第二轴例如可以是Y轴,第三轴例如可以是X轴,X轴和Y轴所在平面为用户终端300显示屏所在平面,Z轴垂直于用户终端300显示屏。
陀螺仪具体可以以采样时间为周期,定期获取用户终端旋转的角速度。本发明各实施例中的陀螺仪可以是基于微电子机械系统(Micro Electro Mechanical systems,以下简称:MEMS)技术制造的MEMS陀螺仪(gyroscope),其利用微机械技术在硅片衬底上加工出一个可转动的结构。MEMS陀螺仪利用科里奥利力——旋转物体在有径向运动时所受到的切向力来工作。本发明所采用的陀螺仪并非以此为限。
步骤S1523:基于所述角速度与所述陀螺仪的采样时间,获取用户终端300旋转的角度。
步骤S1524:响应于所述角速度与所述角度达到第一预设条件,将所述虚拟光标230沿所述角速度对应的旋转方向移动。
上述步骤S1523和S1524可以如图5和图6所示。当根据陀螺仪检测的角速度与陀螺仪的采样时间表示移动终端按图5所示绕X轴的旋转,则虚拟光标230沿Y轴方向移动。当根据陀螺仪检测的角速度与陀螺仪的采样时间表示移动终端按图5所示绕Y轴的旋转,则虚拟光标230沿X轴方向移动。移动的距离与用户终端300保持当前旋转角度的时间正相关。本发明还可以根据陀螺仪确定用户终端300在三个轴的旋转角度,以此确定用户终端300在X轴-Y轴平面内的旋转轴,并使虚拟光标230按X轴-Y轴平面内垂直该旋转轴的方向移动以实现虚拟光标230在用户终端300显示屏上的移动。同时当旋转角度变化时,改变虚拟光标230的移动方向,以实现虚拟光标230多样的运动轨迹。第一预设条件例如可以是所述角速度与所述角度皆大于设定的阈值,以防止误操作。
步骤S1525:识别所述虚拟光标230的显示位置。
步骤S1526:当所述虚拟光标230位于所述聚合点的定位气泡220的范围内时,响应于所述角速度与所述角度达到第二预设条件,确定用户对于该聚合点的选择。
具体而言,如图7所示,所述第二预设条件可以为所述角速度与所述角度小于设定的阈值,且所述陀螺仪识别用户终端300沿第一轴(Z轴)的第一方向震荡。即当虚拟光标230如图4所示,位于所述聚合点的定位气泡220的范围内时,响应于用户终端300沿Z轴方向的震荡,确定用户对于该聚合点的选择,并以该聚合点为中心显示基于i-1级地图比例尺的地图。可选地,当所述虚拟光标230位于所述聚合点的定位气泡的范围内时,响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端300沿第一轴(Z轴)的第二方向(相反于第一方向)震荡,以该聚合点为中心显示基于第i+1级地图比例尺的地图。由此,可以实现单手操作使地图逐级放大和缩小。
在上述实施例的一个变化例中,所述步骤S120之前,还包括根据用户的历史订单获取用户历史乘坐的航班最多的航司。步骤S120包括获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内该航司的所有航班信息。
在该实施例中,步骤S1521之后还包括响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪(用户终端300)沿第二轴(Y轴)震荡(如图8所示),切换航司(例如其历史航班数量小于前一航司),并按当前航司,执行如图1所示的步骤S120至步骤S150,更新地图的显示。换言之,使陀螺仪多次沿第二轴(Y轴)震荡,可按历史航班数量由多至少显示各个航司对应的航班。
上述图2至图8仅仅是示意性的示出本发明的多个实施例,但本发明并非以此为限,在此不予赘述。
下面参见图9,图9示出了根据本发明实施例的地图展示航班信息的装置的示意图。在本实施例中,提供的地图将显示坐标点和/或聚合点的定位气泡。坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息。聚合点聚合有多个坐标点。聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量。
地图展示航班信息的装置400包括接收模块410、获取模块420、形成模块430、地图处理模块440以及显示交互模块450。
接收模块410用于接收出发地及出发时间范围。获取模块420用于获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息。形成模块430用于根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸。地图处理模块440用于预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点。地图处理模块440包括距离确定模块441、重叠确定模块442、聚合模块443。距离确定模块441用于根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离。重叠确定模块442用于根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值,若是,则将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点。聚合模块443若所述重叠确定模块判断为是,则用于将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示。显示交互模块450用于在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
图9仅仅是示意性地示出各个模块,可以理解,这些模块可以虚拟的软件模块或实际的硬件模块,这些模块的合并、拆分及其余模块的增加都在本发明的保护范围之内。
在本公开的示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被例如处理器执行时可以实现上述任意一个实施例中所述电子处方流转处理方法的步骤。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述电子处方流转处理方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
参考图10所示,描述了根据本发明的实施方式的用于实现上述方法的程序产品800,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
所述计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在租户计算设备上执行、部分地在租户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在租户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到租户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
在本公开的示例性实施例中,还提供一种电子设备,该电子设备可以包括处理器,以及用于存储所述处理器的可执行指令的存储器。其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述任意一个实施例中所述电子处方流转处理方法的步骤。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图11来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备600。图11显示的电子设备600仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图11所示,电子设备600以通用计算设备的形式表现。电子设备600的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元610、至少一个存储单元620、连接不同系统组件(包括存储单元620和处理单元610)的总线630、显示单元640等。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元610执行,使得所述处理单元610执行本说明书上述电子处方流转处理方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,所述处理单元610可以执行如图1中所示的步骤。
所述存储单元620可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)6201和/或高速缓存存储单元6202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)6203。
所述存储单元620还可以包括具有一组(至少一个)程序模块6205的程序/实用工具6204,这样的程序模块6205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线630可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备600也可以与一个或多个外部设备700(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得租户能与该电子设备600交互的设备通信,和/或与使得该电子设备600能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口650进行。并且,电子设备600还可以通过网络适配器660与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。网络适配器660可以通过总线630与电子设备600的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备600使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的上述电子处方流转处理方法。
相比现有技术,本发明的优势在于:
1)通过预定义地图比例尺的分级,及定位气泡的是否覆盖进行预判以确定在不同级的地图比例尺中,是否进行定位点的聚合,且显示过程中,仅按预定义地图比例尺的分级显示地图,由此,可实现不同级的地图比例尺的地图中定位点及聚合点的定位气泡重叠较少,以实现航班信息的更清楚的显示;
2)以航班价格最高/最低的坐标点定位聚合点,当不同级地图比例尺切换时,地图的中心点不会随着地图比例尺的变化而变化,以实现不同级地图比例尺切换时,可延续同一关注点;
3)利用陀螺仪选择聚合点进行地图放大,并可根据陀螺仪采集的信息切换不同的航司,更新地图显示。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
Claims (13)
1.一种地图展示航班信息的方法,其特征在于,所述地图中至少显示坐标点的定位气泡和/或聚合点的定位气泡,坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息,聚合点聚合有多个坐标点,聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量,所述方法包括:
S110:接收出发地及出发时间范围;
S120:获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息;
S130:根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸;
S140:预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点,自第二级地图比例尺至第N级地图比例尺,对每一级地图比例尺执行如下步骤:
S141:根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离;
S142:根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值,若是,则执行S143;
S143:将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示;
S150:在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述聚合区包括第二至第M级聚合区,M为大于等于1小于等于N的整数,且第i级聚合区包括第i-1级聚合区,i为大于等于2小于等于M的整数,所述聚合区按行政区域和/或地理位置划分。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S143包括:
根据当前聚合区内航班价格最高/最低的坐标点的位置作为所聚合的新的聚合点的位置。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S150包括:
S151:在用户终端上显示基于第i级地图比例尺的地图;
S152:识别用户对于基于第i级地图比例尺的地图中的聚合点的选择;
S153:以根据用户所选择的聚合点为中心,在用户终端上显示基于第i-1级地图比例尺的地图,i为大于等于2小于等于N的整数。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述步骤S152包括:
在基于第i级地图比例尺的地图上显示虚拟光标;
从用户终端的陀螺仪获取用户终端旋转的角速度;
基于所述角速度与所述陀螺仪的采样时间,获取用户终端旋转的角度;
响应于所述角速度与所述角度达到第一预设条件,将所述虚拟光标沿所述角速度对应的旋转方向移动;
识别所述虚拟光标的显示位置;
当所述虚拟光标位于所述聚合点的定位气泡的范围内时,响应于所述角速度与所述角度达到第二预设条件,确定用户对于该聚合点的选择。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述陀螺仪获取沿第一轴、第二轴及第三轴旋转的角速度。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二预设条件为所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第一轴的第一方向震荡。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,当所述虚拟光标位于所述聚合点的定位气泡的范围内时,响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第一轴的第二方向震荡,以该聚合点为中心显示基于第i+1级地图比例尺的地图。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤S120之前,还包括:
根据用户的历史订单获取用户历史乘坐的航班最多的航司;
步骤S120包括:
获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内该航司的所有航班信息。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述在基于第i级地图比例尺的地图上显示虚拟光标还包括:
响应于所述角速度与所述角度小于预定阈值,且所述陀螺仪识别用户终端沿第二轴震荡,切换航司,并按当前航司执行步骤S120至步骤S150。
11.一种地图展示航班信息的装置,其特征在于,所述地图中至少显示坐标点的定位气泡和/或聚合点的定位气泡,坐标点的定位气泡定位在航班的目的地并显示航班信息,聚合点聚合有多个坐标点,聚合点的定位气泡至少显示该定位点所聚合的坐标点的数量,所述装置包括:
接收模块,用于接收出发地及出发时间范围;
获取模块,用于获取自该出发地出发的、在该出发时间范围内的所有航班信息;
形成模块,用于根据所获取的航班信息的目的地形成多个坐标点,确定该多个坐标点的定位气泡的显示尺寸;
地图处理模块,用于预定义N级地图比例尺,其中,第一级地图比例尺至第N级地图比例尺逐级增大,N为大于2的整数,基于第一级地图比例尺的地图显示多个坐标点,自第二级地图比例尺至第N级地图比例尺,包括:
距离确定模块,用于根据前一级地图比例尺显示的坐标点/聚合点确定相邻坐标点/聚合点之间在当前地图比例尺的显示距离;
重叠确定模块,用于根据相邻坐标点/聚合点之间在当前比例尺的显示距离及所述坐标点/聚合点的定位气泡的显示尺寸判断是否存在相邻两个坐标点/聚合点的定位气泡重叠比例大于预定阈值;
聚合模块,若所述重叠确定模块判断为是,则用于将该相邻两个坐标点/聚合点作为待聚合坐标点,并根据所述待聚合坐标点所在的聚合区,将该行政区域内的坐标点/聚合点进行聚合形成新的聚合点,并使所聚合的坐标点/聚合点的定位气泡不在当前地图比例尺的地图上显示;
显示交互模块,用于在用户终端上显示并提供基于第一至第N级地图比例尺中任一地图比例尺的地图,并根据用户交互,更新地图比例尺。
12.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
处理器;
存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器运行时执行如权利要求1至10任一项所述的步骤。
13.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1至10任一项所述的步骤。
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