CN108334845A - 数据定位方法和数据定位系统 - Google Patents

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CN108334845A CN201810116199.2A CN201810116199A CN108334845A CN 108334845 A CN108334845 A CN 108334845A CN 201810116199 A CN201810116199 A CN 201810116199A CN 108334845 A CN108334845 A CN 108334845A
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Abstract

本发明属于测量技术领域,具体涉及数据定位方法和数据定位系统。该数据定位方法包括步骤:对原始数据进行构造,得到段构造数据;根据设定目标参量,从所述段构造数据中提炼数据特征值;压缩数据特征值得到数据特征值集;根据所述原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,所述数据指位器显示以所述数据特征值集形成的统括图形,所述分帧图像显示所述原始数据或者所述数据特征值形成的显然图形;根据所述数据指位器进行定位,以从所述原始数据或所述数据特征值中甄选待处理数据段。该数据定位方法及其系统能对海量数据从多角度进行多特征的分析、查找和定位,提高定位准确度和定位效率,特别适于测量领域海量数据的甄选。

Description

数据定位方法和数据定位系统
技术领域
本发明属于测量技术领域,具体涉及一种数据定位方法和数据定位系统。
背景技术
基于数字通信技术、光纤技术、卫星通信技术、分布式数据库、高级软件、卫星遥感、高感度传感器等技术的发展和应用,出现了一些建立在高科技、高技术基础上的新式大型复合电子系统。例如,防空系统、现代空中交通管制系统、水上交通管制系统、航天测控系统、弹道导弹预警和指挥系统、指挥/控制/通信系统,高速铁路系统、大型客机系统、导航系统等,都是由多种电子系统组成的大型复合电子系统。
大型复合电子系统由于系统复杂,多个子系统协同工作,因此在开发过程中的调试,以及后期运维过程中的问题定位都非常困难,再加上关注的现象常常是时变或瞬时状态,因此,一般需要在现场进行长时间信号记录,对被研究信号进行长时间采集数据进行记录,之后再从这些海量数据中提取故障信号位置,进而对故障信号进行详细分析。
以战斗机中的电磁干扰源定位检测为例,各种机载设备(雷达系统、导航系统、液压系统、火控系统、引擎控制系统等航电系统)在初始化的过程中均有可能对于整个通信系统产生干扰,工程人员为了准确判断并且定位干扰源需要在不同的机载单元加电的过程当中准确判断对于通讯频段是否存在干扰,以及干扰类型,这就需要在加电过程中进行连续的数据采集和记录,并回到实验室后进行回放分析。然而,通常情况下连续记录会得到的数以兆计,甚至T字节的数据,该信号中有大量的冗余信息,真正有用或感兴趣的信号往往淹没在这些海量数据中。
目前的数据分析方法大都为进行数据显示,然后由工程人员手动一帧一帧查看数据,不仅效率低下,还常常找不到或找错目标数据,从而无法定位有用或感兴趣的信号。
可见,如何在海量数据中对有用或感兴趣的数据进行快速定位,并可以快速的着手对问题进行分析,是目前亟待解决的重要课题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的上述不足,提供一种数据定位方法和数据定位系统,其可以通过特征波形快速定位数据并对波形进行回放,实现对数据的快速查找,以便于后续数据的分析。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是该数据定位方法,包括步骤:
对原始数据进行构造,得到段构造数据;
根据设定目标参量,从所述段构造数据中提炼数据特征值;
压缩所述数据特征值得到数据特征值集;
根据所述原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,所述数据指位器用于显示以所述数据特征值集形成的统括图形,所述分帧图像用于依序显示所述原始数据或者所述数据特征值形成的显然图形;
根据所述数据指位器进行定位,以从所述原始数据或所述数据特征值中甄选待处理数据段。
优选的是,所述设定目标参量设定为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一;
从所述段构造数据中提炼数据特征值的步骤中,对所述段构造数据进行处理以获得所述设定目标参量;
压缩所述数据特征值得到数据特征值集的步骤中:对设定的所述数据特征值相应地进行检波。
优选的是,还设置有特征缩略块,所述特征缩略块对应设置于与所述数据指位器具有同一所述数据特征值的位置,所述特征缩略块用于显示包括以该所述数据特征值为代表的概然图形,以提示所述统括图形中某一所述数据特征值的相关信息。
优选的是,根据所述数据指位器进行定位的步骤中,还进一步包括:对选定所述数据指位器的局部数据特征值,对相应的所述数据特征值进行解压,将解压后的所述数据特征值映射为下级数据指位器,以根据所述下级数据指位器进行定位,从所述数据特征值或所述原始数据中甄选待处理数据段。
优选的是,该数据定位方法还包括:
设有位置指示标,所述位置指示标用于表示当前的所述分帧图像中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置,或者是当前的所述特征缩略块中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置;
以及,根据所述位置指示标,对从所述数据特征值或所述原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。
一种数据定位系统,包括构造模块、提炼模块、压缩模块、显示模块和定位模块,其中:
所述构造模块,用于对原始数据进行构造,得到段构造数据;
所述提炼模块,用于根据设定目标参量,从所述段构造数据中提炼数据特征值;
所述压缩模块,用于压缩所述数据特征值得到数据特征值集;
所述显示模块,至少用于根据所述原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,所述数据指位器用于显示以所述数据特征值集形成的统括图形,所述分帧图像用于依序显示所述原始数据或者所述数据特征值形成的显然图形;
所述定位模块,用于根据所述数据指位器进行定位,以从所述原始数据或所述数据特征值中甄选待处理数据段。
优选的是,所述设定目标参量为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一,在所述提炼模块中,对所述段构造数据进行处理以获得所述设定目标参量;
相应的,在所述压缩模块中,对设定的所述数据特征值相应地进行检波。
优选的是,所述显示模块还用于显示特征缩略块,所述特征缩略块对应设置于与所述数据指位器具有同一所述数据特征值的位置,所述特征缩略块显示包括以该所述数据特征值为代表的概然图形,以提示所述统括图形中某一所述数据特征值的相关信息。
优选的是,在所述定位模块中,还进一步包括精定位单元,用于对选定所述数据指位器的局部数据特征值,对相应的所述数据特征值进行解压,将解压后的所述数据特征值映射为下级数据指位器,以根据所述下级数据指位器进行定位,从所述数据特征值或所述原始数据中甄选待处理数据段。
优选的是,还包括:设置位置指示标,所述位置指示标用于表示当前的所述分帧图像中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置,或者是当前的所述特征缩略块中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置;
以及,根据所述位置指示标,显示对从所述数据特征值或所述原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。
本发明的有益效果是:该数据定位方法及其数据定位系统通过具有波形特征显示的数据指位器,可以快速找到具有特定特征的数据波形,并通过多级放大的方式精确定位波形及其对应的数据。
附图说明
图1为本发明实施例1中数据定位方法的流程图;
图2为本发明实施例1中波形显示示意图;
图3为本发明实施例1中数据指位器的示意图;
图4为标示颜色RGB各分量值示意图;
图5为本发明实施例1中包括多个数据指位器的示意图;
图6为本发明实施例2中数据定位系统的结构示意图;
附图标示中:
11-显示屏;12-数据指位器;13-分帧图像;14-特征缩略块; 15-位置指示标;
21-构造模块;22-提炼模块;23-压缩模块;24-显示模块; 25-定位模块。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明数据定位方法和数据定位系统作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种数据定位方法,该数据定位方法能方便快捷的从海量测试测量数据中定位和查找出特定的数据,提高了数据定位的准确性,大大提高了数据处理效率。
如图1所示,该数据定位方法包括步骤:
步骤S1):对原始数据进行构造,得到段构造数据。
这里的原始数据可以为针对某测试测量仪器、某一时间获得的数据,这些数据可以为全部数据或局部数据,也可以为针对某测试测量仪器多个时间获得的数据。
在该步骤中,段构造数据以原始数据为基础源得到分段数据的构造特征值,在某一段落中,构造特征值可以是原始数据本身的全部或局部,也可以是原始数据换算成其他视角的数据,例如可以是转换后对应的频谱数据,可以是原始波形数据的上包络数据,可以是经过滤波处理后的数据,也可以是解调之后的基带数据,或者是解码之后的数字码形数据。
由一段原始数据得到的段构造数据,段构造数据的数据个数与该段原始数据的数据个数相比可能相同也可能不同。
步骤S2):根据设定目标参量,从段构造数据中提炼数据特征值。
针对目标数据特征值的提取,即根据预先设定的目标参量进行特征提取,例如频谱数据中的最大功率、包络数据的最大幅值、原始波形数据的周期、解调数据的调制深度等。经过特征提取后,之前的一段构造数据提取获得一个数据特征值。
在该步骤中,设定目标参量可以为能从数据本身得到或根据数据计算得到的各种参数,工程人员在数据分析时有用或感兴趣的参考量或指标。在设定的一次数据定位过程中,数据特征值为与设定目标参量相同的参量,在定位数据时的设定目标参量可以从段构造数据中通过计算提取得到。在本实施例中,将数据特征值设定为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一,对段构造数据进行处理以获得设定目标参量。
由于在步骤S1)中将原始数据进行构造而分成具有一定长度 (甚至是固定长度)的若干段,以段构造数据作为数据特征值计算的单元。数据特征值例如可以为帧波形包络的最大值、最小值、平均值中的一项。这样,可先将有用或感兴趣的数据特征经过一定的算法提炼出来,便于波形显示后进行可视化显示,后续能进行有针对性的分析。
容易理解的是,数据特征值的类型可以提前定义,在数据甄选时直接选用,也可以提供换算公式,在数据甄选过程同步计算得到数据特征值。
步骤S3):压缩数据特征值得到数据特征值集。
在该步骤中,对设定的数据特征值相应地进行检波,检波即对多个数据特征值进行最大值、最小值、平均值或随机抽样值中的至少一项运算得到代表值。
形成数据特征值集的检波实现方法为:从多个段构造数据对应的一组数据特征值中选择能凸显关心的其群体特征的数据特征值。例如,如果考察的海量数据包含电压信号,现在要考虑该电压波形是否超出最大电压容限,则可以选择最大值检波算法。
假设要快速定位数据信号代表的最大功率,如这组特征值为 {x1max,x2max,x3max,…,xnmax},则这组特征值的代表ymax为:
ymax=MAX(x1max,x2max,x3max,…,xnmax)
假设要快速定位数据信号代表的平均功率,如这组特征值为 {x1rms,x2rms,x3rms,…,xnrms},则这组特征值的代表yrms为:
当然,根据不同的数据特征值,采用不同的算法。因此,通过以上不同的算法就可以实现从一组数据特征值中提取一个代表性特征值,作为数据指位器12对应位置上的特征值显示。
步骤S4):根据原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,数据指位器用于显示以数据特征值集形成的统括图形,分帧图像用于依序显示原始数据或者数据特征值形成的显然图形。
在该步骤中,如图2所示,图形显示界面的大部分区域为数据指位器12和分帧图像13两部分所占据,其中的数据指位器12 包含了由选定的所有原始数据提炼得到的所有数据特征值,是数据特征值的集合,汇聚并形成在显示屏11的部分区域,能全面而精简的概括、显示出原始数据的整体特征,为提炼以该数据特征值为代表的数据提供依据。而分帧图像13,是局部原始数据的图形显示或部分数据特征值的图形显示,能较详细、明显的显示出选中原始数据或者数据特征值的细节。
对于用波形/特征值播放波形,如图2所示,为适应大众的观看习惯,可以将数据指位器12的显示位置设置在显示屏11的下方,而将波形/特征的分帧图像13的显示位置设置在显示屏11的上方,当然,数据指位器12和分帧图像13具体的分布位置和所占界面比例的大小可以根据需求进行灵活设置,分布位置为显示屏11的任一区域,所占界面比例为任意比例,这里均不做限定。
波形/特征显示区的分帧图像13由至少一个波形或特征组成,如上可知特征是由原始波形经过运算得到的数值,可以是波形的轮廓、最大值、平均值、频谱最大值等。这里,每一段构造数据长度即为分帧图像13中显示波形的数据长度,数据指位器12由一组代表检波后的数据特征值的图形元素组成。数据指位器12中的一个图形元素代表n帧图像的波形数据,每帧图像数据对应的特征值分别用xi表示,n为自然数,i为n中的任一值。若每帧图像对应的数据特征值用xi表示,则数据指位器12中的一个图形元素代表的n帧图像的数据特征值{x1,x2,x3,…,xn},检波即从这一组数据特征值中选择一个作为这组特征值的代表。
待检波的数据特征值,每帧图像对应一个数据特征值,如果共有m帧图像数据,但是数据指位器12只有k个图形元素,则需要对m/k个数据进行检波,假设m/k=n,一组包含n个数的数据特征值数据组为{x1max,x2max,x3max,…,xnmax}。
由于测试测量数据量往往很大,数据指位器12中一条图形元素通常代表多个数据特征值,即需要使用压缩算法对数据特征值进行压缩,也就是选择有代表性的特征值进行显示。选择特征值的策略可以根据需求进行定义,例如最大值、平均值、最小值、甚至从特征值中的随机值等,这样就将数据特征值进一步压缩形成数据特征值集,且使得全部的原始数据都能被代表,以便于后续通过数据指位器12即可以快速、无遗漏的定义设定目标参量的数据特征值的波形位置。
数据指位器12可以用图形元素的特性代表数据特征值的强弱,例如可以用该元素图形的颜色特性表示当前数据特征值的大小,数据特征值越大,图形元素的颜色越亮;也可以用元素图形的高度(即在竖直方向上的绝对长度)表示数据特征值的强度;也可以用波形特性表征当前数据特征值,该特性代表同样可以自定义。如图3所示,第k个数据特征值yk区别于其他数据特征值的显示,因此更容易被发现。
以颜色为示例的数据指位器12进行配置时,数据指位器12 如果有m个图形元素,则每个像素宽的线的颜色代表对应的一个数据特征值的大小,使用光谱图调色板来区分颜色。例如光谱图中的红色代表较大的数据特征值,蓝色代表较小的数据特征值。如图4所示,通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各种颜色(R,G,B),本实施例在对应到具体的数据特征值的颜色时,可以用线性插值的方式求取任一特征值对应的颜色的R、G、B各分量值,并以R、G、B各分量值叠加颜色作为数据特征值的表征。
优选的是,在显示屏11中还设置有特征缩略块14,特征缩略块14对应设置于与数据指位器12具有同一数据特征值的位置,特征缩略块14用于显示包括以该数据特征值为代表的概然图形,以提示统括图形中某一数据特征值的相关信息。这些相关信息可以进一步体现数据特征值的波形细节、抽样波形或者其他各种不限制的波形。例如,可以是数据特征值的数值显示,或者被压缩的数据特征值数组的展开,或者数据特征值对应的原始数据。
图2中,数据指位器12的进度块上方有特征缩略块14显示,特征缩略块14中显示的内容可以是特征值的数值显示,可以是被压缩的数据特征值的展开显示,也可以是定义的其他特征类型,例如最大功率、平均功率等数据特征值的缩略图,可进行灵活配置。将数据指位器12与具有更详细显示特征缩略块14结合设置,从而在确定选择前可以更详细的显示特征值,以供工程人员对数据特征值进行更详细的预览和查看。
该数据定位方法还包括设置位置指示标15,用于表示当前波形在这个记录波形中的位置,即当前的分帧图像13中的数据波形显示在数据指位器12中所处的位置,或者是当前的特征缩略块14 中的数据波形显示在数据指位器12中所处的位置。位置指示标15 在数据指位器12中的占宽与分帧图像13对应的数据长度在原始数据总数据长度中的比例成正比。即位置指示标15的宽度表示出分帧图像13数据长度在当前数据指位器12总数据长度中的比例,如果原始数据为1000个点,而分帧图像13显示的数据是500个点,则位置指示标15的宽度为数据指位器12宽度的一半。
另外,例如在针对电磁干扰源定位检测的示例中,数据指位器12的位置指示标15可以以竖线的颜色表示对应波形的功率,功率越高颜色鲜艳,这样通过位置指示标15在数据指位器12的位置就可以很直观的显示出整个数据中哪段构造数据呈现的功率是当前所关心的,因此可以快速的定义到该位置。
作为对原始数据多视角的综合分析对比,如图5所示,可以在同一显示屏11上显示不同数据特征值的多个数据指位器12(图5中以两个数据指位器12作为示例),以及多个不同局部数据或数据特征值的多个分帧图像13。即,针对某一设定目标参量,对于原始数据的全部段构造数据在成图时形成为一幅数据指位器12,每一段构造数据形成为一帧图像;进而,针对不同设定目标参量转换的原始数据显示为不同幅数据指位器12,并相应的显示不同特性的分帧图像13,从而将同一原始数据从多角度显示在同一显示屏11的不同区域,例如同时可以显示时域波形、对应的频谱图形、或者是对应的解调基带波形等,从而对原始数据的不同方面进行直观显示和比对。
当进行多个波形/数据特征值显示时,可以在数据指位器12 或分帧图像13设置同步移动的位置指示标15,也可以双击数据指位器12修正波形的偏移时间,从而方便的表示不同数据特征值之间的对应关系。可见,相比现有的测量数据分析方案中只显示波形的区域,本实施例的数据定位方法可以同时显示特征波形,或者可以同时显示提取为多个不同参量的数据特征值的显示波形,从而同时播放或回放同一原始数据在不同视角的波形特征的变化,能更直观的表示提取数据特征值的原始数据的方方面面。
在波形显示时,还包括:根据数据指位器12,对从数据特征值或原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。这里的跳波播放即实现波形选择性播放,波形回放即以原始数据或数据特征值为来源进行顺序播放,波形回退即实现选定波形后退播放,波形前进即实现选定波形快进播放。这里的回退播放和前进播放,可以按设定比例放大数据指位器12的当前位置指示标15对应范围的数据波形或数据特征值。利用位置指示标15,可以拖动位置指示标15进行波形定位;可以有前后帧翻滚以及快进功能。
步骤S5):根据数据指位器进行定位,以从原始数据或数据特征值中甄选待处理数据段。
在该步骤中,可以点中或选择数据指位器12中的某一数据特征值,或直接以其中的数据特征值为基准,或进一步借助对数据特征值的中间处理、二级放大或局部选择,实现待处理数据段的准确选择。
优选的是,该步骤还进一步包括:对选定数据指位器12的局部数据特征值,对相应的数据特征值进行解压,将解压后的数据特征值映射为下级数据指位器12,以根据下级数据指位器12进行定位,从数据特征值或原始数据中甄选待处理数据段。即,使得数据指位器12具有二级缩放功能,具体的实现方式可以通过用鼠标框定范围,将新的范围作为类同数据指位器12的示意范围,对原始数据或数据特征值进行细化。在实现过程中,下级数据指位器12例如可以通过鼠标选定,即根据鼠标框定区域,将框定的区域对应的数据作为新的整体,重新按比例复原后进行显示。
该数据定位方法能方便快捷的从海量数据中定位和查找出特定的数据,提高了数据定位的准确性,大大提高了数据处理效率,特别适用于测试领域中对目标数据的定位和甄选。
实施例2:
本实施例提供一种数据定位系统,该数据定位系统能方便快捷的从海量测试测量数据中定位和查找出特定的数据,提高了数据定位的准确性,大大提高了数据处理效率。
如图6所示,并同时参考图2,该数据定位系统包括构造模块21、提炼模块22、压缩模块23、显示模块24和定位模块25,其中:
构造模块21,用于对原始数据进行构造,得到段构造数据;
提炼模块22,用于根据设定目标参量,从段构造数据中提炼数据特征值;
压缩模块23,用于压缩数据特征值得到数据特征值集;
显示模块24,至少用于根据原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器12和分帧图像13,数据指位器12用于显示以数据特征值集形成的统括图形,分帧图像13用于依序显示原始数据或者数据特征值形成的显然图形;
定位模块25,用于根据数据指位器12进行定位,以从原始数据或数据特征值中甄选待处理数据段。
其中,原始数据可以为针对某测试测量仪器、某一时间获得的数据,这些数据可以为全部数据或局部数据,也可以为针对某测试测量仪器多个时间获得的数据。在构造模块21中,段构造数据以原始数据为基础源得到分段数据的构造特征值,在某一段落中,构造特征值可以是原始数据本身的全部或局部,也可以是原始数据换算成其他视角的数据,例如可以是转换后对应的频谱数据,可以是原始波形数据的上包络数据,可以是经过滤波处理后的数据,也可以是解调之后的基带数据,或者是解码之后的数字码形数据。
设定目标参量为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一,在提炼模块22中,对段构造数据进行处理以获得设定目标参量;相应的,在压缩模块23中,对设定的数据特征值相应地进行检波。
更具体的,在提炼模块22中,将原始数据进行构造而分成具有一定长度(甚至是固定长度)的若干段,以段构造数据作为数据特征值计算的单元。设定目标参量可以为能从数据本身得到或根据数据计算得到的各种参数,工程人员在数据分析时有用或感兴趣的参考量或指标。在压缩模块23中,形成数据特征值集的检波实现方法为:从多个段构造数据对应的一组数据特征值中选择能凸显关心的其群体特征的数据特征值。
显示模块24用于进行分帧图像13由至少一个波形或特征组成,每一段构造数据长度即为分帧图像13中显示波形的数据长度,数据指位器12由一组代表检波后的数据特征值的图形元素组成。数据指位器12中的一个图形元素代表n帧图像的波形数据,每帧图像数据对应的特征值分别用xi表示,n为自然数,i为n中的任一值。若每帧图像对应的数据特征值用xi表示,则数据指位器12 中的一个图形元素代表的n帧图像的数据特征值{x1,x2,x3,…,xn},检波即从这一组数据特征值中选择一个作为这组特征值的代表。
数据指位器12可以用图形元素的特性代表数据特征值的强弱,例如可以用该元素图形的颜色特性表示当前数据特征值的大小,数据特征值越大,图形元素的颜色越亮;也可以用元素图形的高度(即在竖直方向上的绝对长度)表示数据特征值的强度;也可以用波形特性表征当前数据特征值,该特性代表同样可以自定义。如图3所示,第k个数据特征值yk区别于其他数据特征值的显示,因此更容易被发现。
优选的是,显示模块24还用于显示特征缩略块14,特征缩略块14对应设置于与数据指位器12具有同一数据特征值的位置,特征缩略块14显示包括以该数据特征值为代表的概然图形,以提示统括图形中某一数据特征值的相关信息。将数据指位器12与具有更详细显示特征缩略块14结合设置,从而在确定选择前可以更详细的显示特征值,以供工程人员对数据特征值进行更详细的预览和查看。
优选的是,在显示模块24中,数据指位器12设有位置指示标15,位置指示标15用于表示当前的分帧图像13中的数据波形显示在数据指位器12中所处的位置,或者是当前的特征缩略块14 中的数据波形显示在数据指位器12中所处的位置。位置指示标15 在数据指位器12中的占宽与分帧图像13对应的数据长度在原始数据总数据长度中的比例成正比。
根据位置指示标15,显示模块24可以显示对从数据特征值或原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。
在定位模块25中,还进一步包括精定位单元,用于对选定数据指位器12的局部数据特征值,对相应的数据特征值进行解压,将解压后的数据特征值映射为下级数据指位器12,以根据下级数据指位器12进行定位,从数据特征值或原始数据中甄选待处理数据段。即,使得数据指位器12具有二级缩放功能,具体的实现方式可以是工程人员通过用鼠标框定范围,有精定位单元将新的范围作为类同数据指位器12的示意范围,对原始数据或数据特征值进行细化。在实现过程中,下级数据指位器12例如可以通过鼠标选定,即根据鼠标框定区域,将框定的区域对应的数据作为新的整体,重新按比例复原后进行显示。
该数据定位系统的显示模块24作为与工程人员的人机交互窗口,能提供构造模块21、提炼模块22、压缩模块23和定位模块25的结果展示,使得数据甄选的过程友好的互动,最终确定目标数据。
该数据定位系统以程序方式或处理终端的方式供用户使用,其中包括处理终端和与之配合的存储模块,处理终端可以实现各指令,存储模块可以存储多条指令,这些指令适用由处理终端加载并执行,该系统的各单元中对数据的处理具体可参考数据定位方法相应的步骤说明,这里不再详述。
该数据定位系统能方便快捷的从海量数据中定位和查找出特定的数据,提高了数据定位的准确性,大大提高了数据处理效率,特别适用于测试领域中对目标数据的定位和甄选。例如,针对在背景技术部分提到的以战斗机中的电磁干扰源定位检测的示例,利用该数据定位方法以及相应的数据定位系统,工程人员在采集和保存海量数据后,选定认为有用或感兴趣的目标参量,采用该数据定位方法及其相应的数据定位系统即可准确判断并且定位干扰源,快速判断干扰源对于通讯频段是否存在干扰,以及干扰类型。
综上,该数据定位方法和数据定位系统能对海量数据从多角度进行多特征的分析、查找和定位,能极大的提高定位准确度和定位效率,特别适于测量领域海量数据的甄选。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种数据定位方法,其特征在于,包括步骤:
对原始数据进行构造,得到段构造数据;
根据设定目标参量,从所述段构造数据中提炼数据特征值;
压缩所述数据特征值得到数据特征值集;
根据所述原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,所述数据指位器用于显示以所述数据特征值集形成的统括图形,所述分帧图像用于依序显示所述原始数据或者所述数据特征值形成的显然图形;
根据所述数据指位器进行定位,以从所述原始数据或所述数据特征值中甄选待处理数据段。
2.一种权利要求1所述的数据定位方法,其特征在于,所述设定目标参量设定为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一;
从所述段构造数据中提炼数据特征值的步骤中,对所述段构造数据进行处理以获得所述设定目标参量;
压缩所述数据特征值得到数据特征值集的步骤中:对设定的所述数据特征值相应地进行检波。
3.一种权利要求1所述的数据定位方法,其特征在于,还设置有特征缩略块,所述特征缩略块对应设置于与所述数据指位器具有同一所述数据特征值的位置,所述特征缩略块用于显示包括以该所述数据特征值为代表的概然图形,以提示所述统括图形中某一所述数据特征值的相关信息。
4.一种权利要求1所述的数据定位方法,其特征在于,根据所述数据指位器进行定位的步骤中,还进一步包括:对选定所述数据指位器的局部数据特征值,对相应的所述数据特征值进行解压,将解压后的所述数据特征值映射为下级数据指位器,以根据所述下级数据指位器进行定位,从所述数据特征值或所述原始数据中甄选待处理数据段。
5.一种权利要求1-4任一项所述的数据定位方法,其特征在于,还包括:
设置位置指示标,所述位置指示标用于表示当前的所述分帧图像中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置,或者是当前的所述特征缩略块中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置;
以及,根据所述位置指示标,对从所述数据特征值或所述原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。
6.一种数据定位系统,其特征在于,包括构造模块、提炼模块、压缩模块、显示模块和定位模块,其中:
所述构造模块,用于对原始数据进行构造,得到段构造数据;
所述提炼模块,用于根据设定目标参量,从所述段构造数据中提炼数据特征值;
所述压缩模块,用于压缩所述数据特征值得到数据特征值集;
所述显示模块,至少用于根据所述原始数据进行波形显示,其中波形显示至少包括数据指位器和分帧图像,所述数据指位器用于显示以所述数据特征值集形成的统括图形,所述分帧图像用于依序显示所述原始数据或者所述数据特征值形成的显然图形;
所述定位模块,用于根据所述数据指位器进行定位,以从所述原始数据或所述数据特征值中甄选待处理数据段。
7.一种权利要求6所述的数据定位系统,其特征在于,所述设定目标参量为波形时域、频域、调制域、码域的参数之一,在所述提炼模块中,对所述段构造数据进行处理以获得所述设定目标参量;
相应的,在所述压缩模块中,对设定的所述数据特征值相应地进行检波。
8.一种权利要求6所述的数据定位系统,其特征在于,所述显示模块还用于显示特征缩略块,所述特征缩略块对应设置于与所述数据指位器具有同一所述数据特征值的位置,所述特征缩略块显示包括以该所述数据特征值为代表的概然图形,以提示所述统括图形中某一所述数据特征值的相关信息。
9.一种权利要求6所述的数据定位系统,其特征在于,在所述定位模块中,还进一步包括精定位单元,用于对选定所述数据指位器的局部数据特征值,对相应的所述数据特征值进行解压,将解压后的所述数据特征值映射为下级数据指位器,以根据所述下级数据指位器进行定位,从所述数据特征值或所述原始数据中甄选待处理数据段。
10.一种权利要求6-9任一项所述的数据定位系统,其特征在于,在所述显示模块中,所述数据指位器设有位置指示标,所述位置指示标用于表示当前的所述分帧图像中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置,或者是当前的所述特征缩略块中的数据波形显示在所述数据指位器中所处的位置;
以及,根据所述位置指示标,显示对从所述数据特征值或所述原始数据中甄选得到的待处理数据段,进行跳波播放、波形回放、波形回退和波形前进中的至少一种操作。
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