CN109544661A - 面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents

面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质 Download PDF

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CN109544661A CN201811239567.9A CN201811239567A CN109544661A CN 109544661 A CN109544661 A CN 109544661A CN 201811239567 A CN201811239567 A CN 201811239567A CN 109544661 A CN109544661 A CN 109544661A
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Abstract

本申请涉及一种面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度的目标纵坐标;根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。采用本方法能够提高了面积图绘制的准确率。

Description

面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着计算机技术的发展,为了更好地表达数据之间的关系,通常将数据绘制成面积图进行展示。
然而,在传统的面积图绘制过程中,当有很多数据的维度或者数据正负交错时,容易绘制错误,存在面积图绘制准确率低下的问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高面积图绘制准确率的面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种面积图绘制方法,所述方法包括:
获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,所述数据组对应第一属性和第二属性,所述第二属性对应至少一个顺序排列的维度;
将所述第一属性作为横轴,所述第二属性作为纵轴,构建坐标系;
逐一读取所述数据集合中的数据组,作为目标数据组;
根据所述目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定所述目标数据组在所述坐标系中对应的目标横坐标;
依次读取所述目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;
根据所述目标横坐标和目标纵坐标在所述坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图。
在其中一个实施例中,所述根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,包括:
当读取所述目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将所述首次读取的第二数据作为所述目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;
当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;
根据所述后一维度的第二数据与所述前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在其中一个实施例中,所述目标纵坐标包括正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标,所述当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标,包括:
当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标;
所述根据所述后一维度的第二数据与所述前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标,包括:
当所述后一维度的第二数据为正数时,在所述前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上所述后一维度的第二数据,得到所述后一维度的正方向目标纵坐标,并将所述前一维度的负方向目标纵坐标作为所述后一维度的负方向目标纵坐标;
当所述后一维度的第二数据为负数时,在所述前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上所述后一维度的第二数据,得到所述后一维度的负方向目标纵坐标,并将所述前一维度的正方向目标纵坐标作为所述后一维度的正方向目标纵坐标;
根据所述后一维度的正方向目标纵坐标和所述后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在其中一个实施例中,所述目标坐标点包括正方向目标坐标点和负方向目标坐标点,所述面积图包括正方向面积图和负方向面积图,所述根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图,包括:
根据每一维度对应的正方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的正方向面积图;
根据每一维度对应的负方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的负方向面积图;
根据所述正方向面积图和负方向面积图生成所述坐标系中的面积图。
在其中一个实施例中,所述根据每一维度对应的正方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的正方向面积图,包括:
连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;
按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与所述坐标系的所述横轴进行连接,得到正方向面积图;
所述根据每一维度对应的负方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的负方向面积图,包括:
连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;
按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与所述坐标系的所述横轴进行连接,得到负方向面积图。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
获取每一维度的填充颜色;
将所述每一维度的填充颜色填充到对应的所述面积图中,生成填充面积图。
在其中一个实施例中,所述获取每一维度的填充颜色,包括:
将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;
根据所述数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
一种面积图绘制装置,所述装置包括:
数据集合获取模块,用于获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,所述数据组对应第一属性和第二属性,所述第二属性对应至少一个顺序排列的维度;
坐标系构建模块,用于将所述第一属性作为横轴,所述第二属性作为纵轴,构建坐标系;
数据组读取模块,用于逐一读取所述数据集合中的数据组,作为目标数据组;
目标横坐标确定模块,用于根据所述目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定所述目标数据组在所述坐标系中对应的目标横坐标;
目标纵坐标确定模块,用于依次读取所述目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;面积图绘制模块,用于根据所述目标横坐标和目标纵坐标在所述坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述面积图绘制方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述面积图绘制方法的步骤。
上述面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质,首先获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;然后将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;接着逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;最后根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。这种面积图绘制的方式通过在坐标系中确定各个维度的目标横坐标和目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的,从而绘制各个维度的目标坐标点,最后根据各个维度的目标坐标点在坐标系中绘制面积图,提高了面积图绘制的准确率。
附图说明
图1为一个实施例中面积图绘制方法的应用环境图;
图2为一个实施例中面积图绘制方法的流程示意图;
图3为一个实施例中面积图绘制方法的数据示例表格;
图4为另一个实施例中面积图绘制方法的流程示意图;
图5为一个实施例中面积图绘制方法的流程图;
图6为另一个实施例中面积图绘制方法的流程示意图;
图7为一个实施例中面积图的示意图;
图8为一个实施例中面积图绘制装置的结构框图;
图9为另一个实施例中面积图绘制装置的结构框图;
图10为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供的面积图绘制方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,终端102通过网络与服务器104通过网络进行通信。包含至少一个数据组的数据集合可以是用户通过终端102上传到服务器104并保存在服务器104中,终端102可以获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;然后将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;接着逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;最后根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。其中,终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备,服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种面积图绘制方法,以该方法应用于图1中的终端为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度。
其中,数据组指的包含至少一个数据的组合。数据集合指的是包含至少一个数据组的集合。
具体地,第二属性对应至少一个维度的排列顺序可以由用户设置,也可以通过终端中预先设置的排列规则进行设置。比如终端中预先设置的排列规则可以是按照维度名称的首字的笔画数量从小到大进行排列,也可以是将维度名称的首字母按照英文字母表顺序进行排列,等等。
例如,如图3所示,获取包含至少一个数据组的数据集合可以为{2011,10、-50、60;2012,50、80、20},其中,数据组为{2011,10、-50、60}与{2012,50、80、20},2011与2012分别为数据组{2011,10、-50、60}与{2012,50、80、20}对应的第一属性“日期”的数据,第二属性“利润”对应三个维度可以为“家具、技术、办公用品”,则三个维度“家具、技术、办公用品”的数据分别为数据组{2011,10、-50、60}的“10、-50、60”与数据组{2012,50、80、20}的“50、80、20”。
步骤204,将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系。
其中,坐标系为直角坐标系,横轴与纵轴相互垂直。横轴的单位为第一属性对应的单位,纵轴的单位为第二属性对应的单位。例如,第一属性为“日期”,则横轴的单位可以为年、月、日等,第二属性为“利润”,纵轴的单位可以为元、万元、亿元、美元等。
可以理解的是,第一属性作为横轴即为x轴,第二属性作为纵轴即为y轴。在另外一个实施例中,还可以将第一属性作为x轴,第二属性作为y轴,在z轴中获取固定的长度值,构建三维坐标系。
步骤206,逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组。
其中,目标数据组指的是从数据集合中读取的作为目标的数据组。
步骤208,根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标。
其中,目标横坐标指的是目标数据组的第一属性对应的第一数据在横轴上的坐标。具体地,根据所有数据组的第一属性对应的第一数据的最大值和最小值,可以确定横轴的最大刻度值和最小刻度值,以及确定横轴的间隔刻度值。可以理解的是,最大刻度值与最小刻度值分别为第一数据的最大值和最小值邻近的整数值。
例如,目标数据组的第一属性对应的第一数据分别为50、300、500、1000、1450,则横轴的最小刻度值可以是0,最大刻度值可以是1500,中间的间隔刻度值可以是100,即最小刻度值0每增加100显示一个刻度值,直到最大的刻度值为1500。
步骤210,依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的。
其中,目标纵坐标指的是目标数据组的第二属性对应的第二数据在纵轴上的坐标。
具体地,根据所有数据组的第二属性对应各个维度的第二数据的最大值和最小值,可以确定横轴的最大刻度值和最小刻度值,以及确定横轴的间隔刻度值。可以理解的是,最大刻度值与最小刻度值分别为第二数据的最大值和最小值邻近的整数值。
进一步地,依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据之后,还包括:将目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据进行比较,得到第一比较结果;将各个维度在不同数据组中对应的第二数据进行比较,得到第二比较结果;根据第一比较结果和第二比较结果生成数据分析界面。
进一步地,当读取目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将首次读取的第二数据作为目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
步骤212,根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
其中,目标坐标点指的是由目标横坐标和目标纵坐标确定的在坐标系中的位置。面积图指的是绘制各个维度的目标坐标点形成面积的图形。
具体地,根据目标横坐标和目标纵坐标可以唯一确定坐标系中的目标坐标点。绘制好目标坐标点后,将各个维度的目标坐标点连接起来形成面积图。
进一步地,目标坐标点包括正方向目标坐标点和负方向目标坐标点,面积图包括正方向面积图和负方向面积图,根据每一维度对应的正方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图;根据所述正方向面积图和负方向面积图生成所述坐标系中的面积图。
在本实施例中,首先获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;然后将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;接着逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;最后根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。这种面积图绘制的方式通过在坐标系中确定各个维度的目标横坐标和目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的,从而绘制各个维度的目标坐标点,最后根据各个维度的目标坐标点在坐标系中绘制面积图,提高了面积图绘制的准确率。
在一个实施例中,如图4所示,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,包括:
步骤402,当读取目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将首次读取的第二数据作为目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标。
其中,排序首位的维度指的是在第二属性对应的维度的排列顺序中,排在首位的维度。最先获取排序首位的维度所对应的第二数据。
具体地,目标数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度。也就是说,第二属性对应的维度是具有排列顺序的。在读取目标数据组中排序首位的维度对应的第二数据时,将该第二数据作为排序首位的维度对应的目标纵坐标。
步骤404,当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标。
其中,排序非首位的维度指的是除了排序首位的维度的其他维度。具体地,按照第二属性对应的维度的排列顺序,当获取在排序首位的维度之后的维度的第二数据的同时,获取排序首位的维度的目标纵坐标,并将排序首位的维度作为前一维度,将在排序首位的维度之后的维度作为后一维度。
步骤406,根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
具体地,获取后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标后,将后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标对应的数据进行相加,得到后一维度的目标纵坐标。按照第二属性对应的维度的排列顺序,当在该后一维度之后还有维度的第二数据没有获取生成目标纵坐标,则将该后一维度作为前一维度,将该后一维度的目标纵坐标作为前一维度的目标纵坐标,再得到后一维度的目标纵坐标,直到将第二属性对应的维度的第二数据全部获取后生成各个维度的目标纵坐标。
如图5所示,首先读取目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标。然后读取第二属性对应的各个维度的第二数据,当第二数据大于0时,则在前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上该第二数据,作为后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标。当第二数据小于0时,则在前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上该第二数据,作为后一维度的负方向目标纵坐标,并将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标。读取完第二属性中各个维度的第二数据。当有未读取的目标数据组时,则继续执行读取目标数据组中的第一属性对应的各个维度的第二数据的步骤。当读取完所有的目标数据组时,则绘制各个维度对应的目标坐标点,将目标坐标点连接起来绘制面积图。
在本实施例中,当读取排序首位的维度的第二数据时,则将该第二数据作为排序首位的维度的目标纵坐标;当读取排序非首位的维度的第二数据时,则根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标得到后一维度的目标纵坐标。上述面积图绘制方法中,将后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标进行联系,得到后一维度的目标纵坐标,可以清楚准确地表示各个维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,如图6所示,目标纵坐标包括正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标,当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标,包括:
步骤602,当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标。
其中,正方向目标纵坐标指的是在坐标系中数据为正数的纵坐标。负方向目标纵坐标指的是在坐标系中数据为负数的纵坐标。
根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标,包括:
步骤604,当后一维度的第二数据为正数时,在前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标。
具体地,读取后一维度的第二数据,判断该第二数据是否为正数。判断的方法可以是将该第二数据与0作比较。当大于0时,则该第二数据为正数。当后一维度的第二数据为正数时,将前一维度的正方向目标纵坐标与该后一维度的第二数据进行相加,得到后一维度的正方向目标纵坐标。与此同时,将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标。每个维度具有两个纵坐标,即正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标。
例如,当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,获取后一维度的第二数据为500,前一维度的正方向目标纵坐标为900,负方向目标纵坐标为-500。则判断后一维度的第二数据500为正数后,在前一维度的正方向目标纵坐标900的基础上加上第二数据500,即后一维度的正方向目标纵坐标为1400;与此同时,将前一维度的负方向目标纵坐标-500作为后一维度的负方向目标纵坐标。则后一维度具有两个纵坐标,即正方向目标纵坐标1400和负方向目标纵坐标-500。
步骤606,当后一维度的第二数据为负数时,在前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的负方向目标纵坐标,并将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标。
具体地,读取后一维度的第二数据,判断该第二数据是否为负数。判断的方法可以是将该第二数据与0作比较。当小于0时,则该第二数据为负数。当后一维度的第二数据为负数时,将前一维度的负方向目标纵坐标与该后一维度的第二数据进行相加,得到后一维度的负方向目标纵坐标。与此同时,将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标。
例如,当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,获取后一维度的第二数据为-300,前一维度的正方向目标纵坐标为600,负方向目标纵坐标为-800。则判断后一维度的第二数据-300为负数后,在前一维度的负方向目标纵坐标-800的基础上加上第二数据-300,即后一维度的负方向目标纵坐标为-1100;与此同时,将前一维度的正方向目标纵坐标600作为后一维度的正方向目标纵坐标。则后一维度具有两个纵坐标,即负方向目标纵坐标-1100和正方向目标纵坐标600。
步骤608,根据后一维度的正方向目标纵坐标和后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
具体地,后一维度的目标纵坐标由后一维度的正方向目标纵坐标和后一维度的负方向目标纵坐标组成。即每个维度都具有两个纵坐标,且两个纵坐标相对独立。在后一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标中,当其中的一个纵坐标与前一维度对应方向的纵坐标不相同时,则另外一个纵坐标与前一维度对应方向的纵坐标相同。
例如,当前一维度的正方向目标纵坐标为500,负方向目标纵坐标为-300,获取的后一维度的第二数据为200。则后一维度的正方向目标纵坐标为500+200=700,与前一维度的正方向目标纵坐标500不相同;后一维度的负方向目标纵坐标与前一维度的负方向目标纵坐标-300相同。
在另外一个实施例中,当获取的后一维度的第二数据为0时,则将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标。后一维度的目标纵坐标与前一维度的目标纵坐标相同。
在本实施例中,获取后一维度的第二数据后,判断该第二数据为正数或者负数,然后根据该第二数据与前一维度的正方向目标纵坐标或者负方向目标纵坐标,得到后一维度的正方向目标纵坐标与负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标,进而得到各个维度的目标纵坐标。将目标纵坐标同时在坐标系纵轴的正方向和负方向进行表示,可以更加清楚准确地表示各个维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,目标坐标点包括正方向目标坐标点和负方向目标坐标点,面积图包括正方向面积图和负方向面积图,根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图,包括:根据每一维度对应的正方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图;根据正方向面积图和负方向面积图生成坐标系中的面积图。
其中,正方向目标坐标点指的是由目标横坐标和正方向目标纵坐标确定的在坐标系中的位置。负方向目标坐标点指的是由目标横坐标和负方向目标纵坐标确定的在坐标系中的位置。正方向面积图指的是绘制各个维度的正目标坐标点形成面积的图形。负方向面积图指的是绘制各个维度的负目标坐标点形成面积的图形。
具体地,根据目标横坐标和正方向目标纵坐标可以唯一确定坐标系中的正方向目标坐标点。绘制好正方向目标坐标点后,将各个维度的正方向目标坐标点连接起来形成正方向面积图。相应地,根据目标横坐标和负方向目标纵坐标可以唯一确定坐标系中的负方向目标坐标点。绘制好负方向目标坐标点后,将各个维度的负方向目标坐标点连接起来形成负方向面积图。正方向面积图和负方向面积图组成了坐标系中的面积图。
进一步地,连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到正方向面积图;连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到负方向面积图。
在本实施例中,根据正方向目标坐标点可以绘制对应的正方向面积图,根据负方向目标坐标点可以绘制对应的负方向面积图,将正方向面积图和负方向面积图组成坐标系中的面积图,使得各个维度的面积图具有层次。
在一个实施例中,连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图,包括:连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到负方向面积图。
具体地,在第二属性对应的维度的排列顺序中,将排序非首位的维度的正方向连接线与相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与横轴进行连接得到正方向面积图。相应的,将排序非首位的维度的负方向连接线与相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与横轴进行连接得到负方向面积图。
如图7所示,数据集合为{2011,20、20、10;2012,30、-20、-10;2013,30、-20、-20;2014,30、20、10}。数据组分别为{2011,20、20、10}、{2012,30、-20、-10}、{2013,30、-20、-20}和{2014,30、20、10}。上述数据组的第一属性为“日期”,第一数据分别为2011、2012、2013和2014。上述数据组的第二属性为“利润”,图7中第二属性对应的维度702为技术、704为家具、706为办公用品。根据第一属性和第二属性建立坐标系,再根据第一属性“日期”对应的第一数据和第二属性“利润”对应的三个维度技术、家具和办公用品的第二数据绘制目标坐标点,最后根据各个维度的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
在本实施例中,将各个维度的正方向连接线进行连接生成正方向面积图,并将各个维度的负方向连接线进行连接生成负方向面积图,将正方向面积图和负方向面积图组成坐标系中的面积图,使得各个维度的面积图更加具有层次。
在一个实施例中,上述面积图绘制方法还包括:获取每一维度的填充颜色;将每一维度的填充颜色填充到对应的面积图中,生成填充面积图。
其中,填充颜色指的是填充在面积图的颜色。每一种颜色都是由R(Red,红色)、G(Green,绿色)、B(Blue,蓝色)三种颜色的参数计算得到的。填充面积图指的是将填充有填充颜色的面积图。可以理解的是,为了更好地表示各个不同的维度,获取的每一维度的填充颜色都不相同。各个维度的正方向面积图和负方向面积图对应的颜色应该相同。
在本实施例中,获取每一维度的填充颜色,对面积图进行填充,可以将各个维度进行区分。
在一个实施例中,获取每一维度的填充颜色,包括:将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;根据数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
具体地,可以预先设置数据总和与填充颜色的对应关系。计算得到各个维度的数据总和后,将该数据总和按照预先设置数据总和与填充颜色的对应关系,可以得到各个维度的填充颜色。当有两个或者两个以上的维度的数据总和相同时,则选择不同的颜色作为数据总和相同的维度的填充颜色。
进一步地,在一个实施例中,预先设置数据总和与填充颜色的对应关系,可以是预先设置填充颜色的顺序,根据数据总和的大小顺序与设置好的填充颜色建立一一对应的关系。
例如,得到三个不同维度家具、技术、办公用品的数据总和分别为500、800、600,预先设置填充颜色的顺序为RGB(84,164,255)、RGB(46,198,203)、RGB(155,137,244)。则根据数据总和的大小顺序,家具的填充颜色为RGB(84,164,255),办公用品的填充颜色为RGB(46,198,203),技术的填充颜色为RGB(155,137,244)。
在另外一个实施例中,预先设置数据总和与填充颜色的对应关系,也可以是将各个维度的数据总和进行归一化,得到各个维度归一化后的数据;将各个维度归一化后的数据与参考颜色的R、G、B三种颜色的参数进行相乘,得到各个维度的填充颜色对应的R、G、B三种颜色的参数;根据各个维度的填充颜色对应的R、G、B三种颜色的参数生成各个维度的填充颜色。
例如,将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到三个不同维度家具、技术、办公用品的数据总和分别为500、800、600,参考颜色为白色,白色的R、G、B三种颜色的参数为R=255,G=255,B=255。则家具的数据总和进行归一化后的数据为500/(500+800+600)=0.26,技术的数据总和进行归一化后的数据为800/(500+800+600)=0.42,办公用品的数据总和进行归一化后的数据为600/(500+800+600)=0.32。则家具的填充颜色的R、G、B三种颜色的参数为R=66.3,G=66.3,B=66.3,技术的填充颜色的R、G、B三种颜色的参数为R=107.1,G=107.1,B=107.1,办公用品的填充颜色的R、G、B三种颜色的参数为R=81.6,G=81.6,B=81.6。根据家具、技术、办公用品的填充颜色对应的R、G、B三种颜色的参数分别生成家具、技术、办公用品的填充颜色。
在本实施例中,将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加得到数据总和,然后按照数据总和与填充颜色的对应关系,得到各个维度的填充颜色,可以更加清楚地对各个维度进行区分。
应该理解的是,虽然图2、图4和图6的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2、图4和图6中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图8所示,提供了一种面积图绘制装置,包括:数据集合获取模块802、坐标系构建模块804、数据组读取模块806、目标横坐标确定模块808、目标纵坐标确定模块810和面积图绘制模块812,其中:
数据集合获取模块802,用于获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度。
坐标系构建模块804,用于将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系。
数据组读取模块806,用于逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组。
目标横坐标确定模块808,用于根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标。
目标纵坐标确定模块810,用于依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的。
面积图绘制模块812,用于根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
上述面积图绘制方法、装置、计算机设备和存储介质,首先获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;然后将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;接着逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;最后根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。这种面积图绘制的方式通过在坐标系中确定各个维度的目标横坐标和目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的,从而绘制各个维度的目标坐标点,最后根据各个维度的目标坐标点在坐标系中绘制面积图,提高了面积图绘制的准确率。
在一个实施例中,如图9所示,提供了一种面积图绘制装置,包括:数据集合获取模块902、坐标系构建模块904、数据组读取模块909、目标横坐标确定模块908、目标纵坐标确定模块910、面积图绘制模块912和填充面积图生成模块914,其中:
数据集合获取模块902,用于获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度。
坐标系构建模块904,用于将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系。
数据组读取模块909,用于逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组。
目标横坐标确定模块908,用于根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标。
目标纵坐标确定模块910,用于依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的。
面积图绘制模块912,用于根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
填充面积图生成模块914,用于获取每一维度的填充颜色;将每一维度的填充颜色填充到对应的面积图中,生成填充面积图。
上述面积图绘制装置中,通过在坐标系中确定各个维度的目标横坐标和目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的,从而绘制各个维度的目标坐标点,根据各个维度的目标坐标点在坐标系中绘制面积图,最后获取每一维度的填充颜色填充到面积图中,生成填充面积图,可以更加清楚地对各个维度进行区分的同时提高了面积图绘制的准确率。
在一个实施例中,上述目标纵坐标确定模块910还用于当读取目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将首次读取的第二数据作为目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,目标纵坐标包括正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标,上述目标纵坐标确定模块910还用于当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为正数时,在前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为负数时,在前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的负方向目标纵坐标,并将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标;根据后一维度的正方向目标纵坐标和后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,目标坐标点包括正方向目标坐标点和负方向目标坐标点,面积图包括正方向面积图和负方向面积图,上述面积图绘制模块912还用于根据每一维度对应的正方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图;根据正方向面积图和负方向面积图生成坐标系中的面积图。
在一个实施例中,上述面积图绘制模块912还用于连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到正方向面积图;连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到负方向面积图。
在一个实施例中,上述填充面积图生成模块914还用于将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;根据数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
关于面积图绘制装置的具体限定可以参见上文中对于面积图绘制方法的限定,在此不再赘述。上述面积图绘制装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图10所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种面积图绘制方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图10中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当读取目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将首次读取的第二数据作为目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为正数时,在前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为负数时,在前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的负方向目标纵坐标,并将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标;根据后一维度的正方向目标纵坐标和后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:根据每一维度对应的正方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图;根据正方向面积图和负方向面积图生成坐标系中的面积图。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到正方向面积图;连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到负方向面积图。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:获取每一维度的填充颜色;将每一维度的填充颜色填充到对应的面积图中,生成填充面积图。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;根据数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,数据组对应第一属性和第二属性,第二属性对应至少一个顺序排列的维度;将第一属性作为横轴,第二属性作为纵轴,构建坐标系;逐一读取数据集合中的数据组,作为目标数据组;根据目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定目标数据组在坐标系中对应的目标横坐标;依次读取目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据第二数据确定各个维度在坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;根据目标横坐标和目标纵坐标在坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在坐标系中绘制对应的面积图。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当读取目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将首次读取的第二数据作为目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;根据后一维度的第二数据与前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:当读取目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为正数时,在前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的正方向目标纵坐标,并将前一维度的负方向目标纵坐标作为后一维度的负方向目标纵坐标;当后一维度的第二数据为负数时,在前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上后一维度的第二数据,得到后一维度的负方向目标纵坐标,并将前一维度的正方向目标纵坐标作为后一维度的正方向目标纵坐标;根据后一维度的正方向目标纵坐标和后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:根据每一维度对应的正方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的正方向面积图;根据每一维度对应的负方向目标坐标点在坐标系中绘制对应的负方向面积图;根据正方向面积图和负方向面积图生成坐标系中的面积图。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到正方向面积图;连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;按照第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与坐标系的横轴进行连接,得到负方向面积图。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:获取每一维度的填充颜色;将每一维度的填充颜色填充到对应的面积图中,生成填充面积图。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;根据数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种面积图绘制方法,所述方法包括:
获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,所述数据组对应第一属性和第二属性,所述第二属性对应至少一个顺序排列的维度;
将所述第一属性作为横轴,所述第二属性作为纵轴,构建坐标系;
逐一读取所述数据集合中的数据组,作为目标数据组;
根据所述目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定所述目标数据组在所述坐标系中对应的目标横坐标;
依次读取所述目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;
根据所述目标横坐标和目标纵坐标在所述坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,包括:
当读取所述目标数据组中排序首位的维度所对应的第二数据时,将所述首次读取的第二数据作为所述目标数据组中第二属性对应的维度的目标纵坐标;
当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标;
根据所述后一维度的第二数据与所述前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述目标纵坐标包括正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标,所述当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的目标纵坐标,包括:
当读取所述目标数据组中排序非首位的维度所对应的第二数据时,按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,获取后一维度的第二数据,并获取前一维度的正方向目标纵坐标和负方向目标纵坐标;
所述根据所述后一维度的第二数据与所述前一维度的目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标,包括:
当所述后一维度的第二数据为正数时,在所述前一维度的正方向目标纵坐标的基础上加上所述后一维度的第二数据,得到所述后一维度的正方向目标纵坐标,并将所述前一维度的负方向目标纵坐标作为所述后一维度的负方向目标纵坐标;
当所述后一维度的第二数据为负数时,在所述前一维度的负方向目标纵坐标的基础上加上所述后一维度的第二数据,得到所述后一维度的负方向目标纵坐标,并将所述前一维度的正方向目标纵坐标作为所述后一维度的正方向目标纵坐标;
根据所述后一维度的正方向目标纵坐标和所述后一维度的负方向目标纵坐标,得到后一维度的目标纵坐标。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标坐标点包括正方向目标坐标点和负方向目标坐标点,所述面积图包括正方向面积图和负方向面积图,所述根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图,包括:
根据每一维度对应的正方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的正方向面积图;
根据每一维度对应的负方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的负方向面积图;
根据所述正方向面积图和负方向面积图生成所述坐标系中的面积图。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据每一维度对应的正方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的正方向面积图,包括:
连接每一维度对应的正方向目标坐标点生成每一维度的正方向连接线;
按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的正方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的正方向连接线与所述坐标系的所述横轴进行连接,得到正方向面积图;
所述根据每一维度对应的负方向目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的负方向面积图,包括:
连接每一维度对应的负方向目标坐标点生成每一维度的负方向连接线;
按照所述第二属性对应的维度的排列顺序,将相邻维度的负方向连接线进行连接,并将排序首位的维度的负方向连接线与所述坐标系的所述横轴进行连接,得到负方向面积图。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取每一维度的填充颜色;
将所述每一维度的填充颜色填充到对应的所述面积图中,生成填充面积图。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述获取每一维度的填充颜色,包括:
将各个维度在不同数据组中对应的第二数据相加,得到数据总和;
根据所述数据总和与填充颜色的对应关系获取各个维度的填充颜色。
8.一种面积图绘制装置,其特征在于,所述装置包括:
数据集合获取模块,用于获取包含至少一个数据组的数据集合,其中,所述数据组对应第一属性和第二属性,所述第二属性对应至少一个顺序排列的维度;
坐标系构建模块,用于将所述第一属性作为横轴,所述第二属性作为纵轴,构建坐标系;
数据组读取模块,用于逐一读取所述数据集合中的数据组,作为目标数据组;
目标横坐标确定模块,用于根据所述目标数据组中第一属性对应的第一数据,确定所述目标数据组在所述坐标系中对应的目标横坐标;
目标纵坐标确定模块,用于依次读取所述目标数据组中第二属性对应的各个维度的第二数据,根据所述第二数据确定各个维度在所述坐标系中对应的目标纵坐标,其中,后一维度的目标纵坐标是根据前一维度的目标纵坐标确定的;
面积图绘制模块,用于根据所述目标横坐标和目标纵坐标在所述坐标系中绘制各个维度对应的目标坐标点,并根据每一维度对应的目标坐标点在所述坐标系中绘制对应的面积图。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。
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,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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