CN111045768B - 图表模块的应用方法、图表模块的应用装置及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种图表模块的应用方法,包括以下步骤:在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。本发明还公开了一种图表模块的应用装置以及计算机可读存储介质。本发明解决了在使用Qt Charts时出现的绘图卡顿的问题。

Description

图表模块的应用方法、图表模块的应用装置及存储介质
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种图表模块的应用方法、图表模块的应用装置以及计算机可读存储介质。
背景技术
Qt是跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。Qt具有优良的跨平台特性和丰富的API(Application Programming Interface,应用程序接口)。其中,Qt Charts是Qt提供的图表模块,该模块是一组易于使用的图表组件,它基于Qt的Graphics View架构,其核心组件是QChart和QChartView。
目前,在使用Qt Charts处理大数据量,并且要求图像实时更新时,会存在绘图卡顿的问题。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种图表模块的应用方法、图表模块的应用装置以及计算机可读存储介质,解决了在使用Qt Charts时出现的绘图卡顿的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种图表模块的应用方法,所述图表模块的应用方法包括以下步骤:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;
获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;
基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;
根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。
可选地,所述图表模块的应用方法还包括:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,将所述画图事件触发的曲线中的目标数据点存入数据队列中;
从所述数据队列中获取所述目标数据点编入到所述QVector类型的第二变量中。
可选地,所述图表模块的应用方法还包括:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,开始定时计时;
所述基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中的步骤之后,还包括:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中存在所述目标数据点时,返回执行所述设置int类型的第一变量的步骤。
可选地,所述基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中的步骤之后,还包括:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中不存在所述目标数据点时,执行所述根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的步骤。
可选地,所述在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量的步骤之前,还包括:
将所述Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到所述Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联。
可选地,所述图表组件包括Qchart对象和QchartView对象,所述将所述Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到所述Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联的步骤包括:
将所述Qt Charts图表模块下的Qchart对象、QchartView对象、QLineSeries对象和坐标轴对象初始化;
将初始化后的QLineSeries对象加载到初始化后的Qchart对象中,并将初始化后的坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联;
将加载完成的Qchart对象关联到初始化后的QchartView对象中。
可选地,所述图表模块的应用方法还包括:
在初始化所述QLineSeries对象时,设置所述QLineSeries对象中的数据点的总数,并将所述QLineSeries对象中的数据点的值初始化为0;
在所述QLineSeries对象初始化后,初始化所述坐标轴对象。
可选地,所述图表模块的应用方法还包括:
将所述第三变量中的Y轴数值存入QVector<qreal>类型的第四变量中;
获取所述第四变量中的最大值和最小值;
根据所述最大值和所述最小值,设置所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。
为实现上述目的,本发明还提供一种图表模块的应用装置,所述图表模块的应用装置包括:
所述图表模块的应用装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的图表模块的应用程序,所述图表模块的应用程序被所述处理器执行时实现如上述图表模块的应用方法的步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有图表模块的应用程序,所述图表模块的应用程序被处理器执行时实现如上述图表模块的应用方法的步骤。
本发明提供的图表模块的应用方法、图表模块的应用装置以及计算机可读存储介质,在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。这样,解决了在使用Qt Charts时出现的绘图卡顿的问题。
附图说明
图1为本发明实施例方案涉及的实施例终端的硬件运行环境示意图;
图2为本发明图表模块的应用方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明图表模块的应用方法第二实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种图表模块的应用方法,解决了在使用Qt Charts时出现的绘图卡顿的问题。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的实施例终端的硬件运行环境示意图;
本发明实施例终端可以是图表模块的应用装置,也可以是图表模块的应用装置的控制终端或服务器。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU中央处理器(centralprocessing unit),存储器1002,通信总线1003。其中,通信总线1003用于实现该终端中各组成部件之间的连接通信。存储器1002可以是高速RAM随机存储器(random-accessmemory),也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1002可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端的结构并不构成对本发明实施例终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1002中可以包括图表模块的应用程序。
在图1所示的终端中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,并执行以下操作:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;
获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;
基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;
根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,将所述画图事件触发的曲线中的目标数据点存入数据队列中;
从所述数据队列中获取所述目标数据点编入到所述QVector类型的第二变量中。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,开始定时计时;
所述基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中的步骤之后,还包括:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中存在所述目标数据点时,返回执行所述设置int类型的第一变量的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中不存在所述目标数据点时,执行所述根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
将所述Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到所述Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
将所述Qt Charts图表模块下的Qchart对象、QchartView对象、QLineSeries对象和坐标轴对象初始化;
将初始化后的QLineSeries对象加载到初始化后的Qchart对象中,并将初始化后的坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联;
将加载完成的Qchart对象关联到初始化后的QchartView对象中。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
在初始化所述QLineSeries对象时,设置所述QLineSeries对象中的数据点的总数,并将所述QLineSeries对象中的数据点的值初始化为0;
在所述QLineSeries对象初始化后,初始化所述坐标轴对象。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1002中存储的图表模块的应用程序,还执行以下操作:
将所述第三变量中的Y轴数值存入QVector<qreal>类型的第四变量中;
获取所述第四变量中的最大值和最小值;
根据所述最大值和所述最小值,设置所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。
参照图2,在一实施例中,所述图表模块的应用方法包括:
步骤S10、在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数。
本实施例中,实施例终端可以是图表模块的应用装置,也可以是图表模块的应用装置的控制终端或服务器。以下以实施例终端为图表模块的应用装置为例进行说明。
需要说明的是,Qt Charts是Qt提供的图表模块,该模块是一组易于使用的图表组件,它基于Qt的Graphics View架构,其核心图标组件是QChart和QchartView。
可选地,在进入Qt Charts图表模块对应的绘图功能时,终端将Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与QLineSeries对象关联。
具体地,终端对Qt Charts图表模块进行初始化处理,包括对Qt Charts图表模块下的Qchart对象、QchartView对象、QLineSeries对象(线系列对象)和坐标轴对象(QValueAxis)初始化。接着,使用addSeries()方法将初始化后的QLineSeries对象加载到初始化后的Qchart对象中,并使用attachAxis()将初始化后的坐标轴对象与QLineSeries对象关联,实现坐标轴与曲线的关联。然后,使用setChart()方法将加载完成的Qchart对象关联到初始化后的QchartView对象中。
可选地,终端在初始化QLineSeries对象时,设置QLineSeries对象中的数据点的总数,并将QLineSeries对象中的数据点的值初始化为0;进一步地,在QLineSeries对象初始化后,初始化坐标轴对象。
可选地,在Qt Charts图表模块完成后,终端使用信号槽机制来监测画图事件,当用户使用Qt Charts图表模块进行画图时,终端即可监测得到画图事件的出现。当触发画图事件时,终端则发出信号,以触发画图槽函数。画图槽函数被触发后先设置int类型的第一变量,标记为dataSize。第一变量用于设置触发一次画图事件(或者画图槽函数)时所更新的数据点的个数,修改第一变量的值即可修改绘图的速度。其中,设置的第一变量的值越大,绘图速度越快。
可选地,第一变量的取值范围在预设数值区间内,预设数值区间可选为5~10。需要说明的是,在第一变量的值低于该预设数值区间时,则会出现绘图速度过慢的情况,影响用户体验;在第一变量的值高于该预设数值区间时,则可能会出现因绘图速度过快导致用户的肉眼跟不上绘图速度的情况。
步骤S20、获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中。
可选地,终端预先创建有QVector类型的第二变量,第二变量标记为oldpoints。
可选地,终端使用QLineSeries类的pointsVector()方法获取画图事件触发的曲线中的目标数据点,并将目标数据点编入到第二变量中。
可选地,终端预先设置有数据队列,并在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,将所述画图事件触发的曲线中的目标数据点存入数据队列中。终端在获取目标数据点编入到第二变量中时,可以是从数据队列中获取目标数据点,并将编入到第二变量的目标数据点从数据队列中清空。
步骤S30、基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中。
可选地,终端创建QVector类型的第三变量,标记为newpoints。
可选地,终端基于第一变量,从dataSize处将第二变量oldpoints中的目标数据点编入到第三变量newpoints中。
可选地,终端预先设置有预设时长,该预设时长与每一个目标数据点的录入时间对应。终端在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,进行目标数据点的获取和录入,终端每从数据队列获取一个目标数据点时,即进行定时计时,并在最新获取的目标数据点编入到第三变量,完成目标数据点的录入后,检测定时时长是否达到预设时长。
其中,在定时时长未达到预设时长时,进行处理等待。
其中,在定时时长达到预设时长后,以及第一变量需要更新时,返回执行所述设置int类型的第一变量的步骤,以进行下一个目标数据点的录入;或者,在定时时长达到预设时长后,直接返回执行步骤S20,以进行下一个目标数据点的录入。这样,通过设置预设时长的时长,即可控制画图事件针对的曲线上的目标数据点的录入时间,当将预设时长设置为一个较小的值时,即可有效改善绘图速度慢的问题。
进一步地,在上一个目标数据点录入完毕后,在将当前的目标数据点编入第三变量时,将当前的目标数据点放置在上一个目标数据点后面。
进一步地,终端通过控制预设时长和第一变量dataSize这两个参数的数值大小,根据数据量的采样频率调解这两个参数,便可以实现数据接收速度与绘图的匹配。
步骤S40、根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。
可选地,终端在当前获取的目标数据点编入到第三变量后,检测定时时长是否达到预设时长,并在定时时长达到预设时长后,进一步检测数据队列中是否还存在目标数据点。
可选地,在终端检测到数据队列中还存在目标数据点时,返回执行所述设置int类型的第一变量的步骤,或者直接返回执行步骤S20。
可选地,在终端检测到数据队列中不存在目标数据点时,退出画图槽函数,并根据第三变量中的目标数据点,更新Qt Charts图表模块所显示的曲线。具体地,终端基于第三变量中的目标数据点,调用QLineSeries类的void replace(QVector<QPointF>points)方法更新曲线上的数据。
应当理解的是,当画图事件触发的曲线中有且只有一个目标数据点时,那么在将该目标数据点编入第三变量后,终端可直接根据第三变量中的目标数据点,更新Qt Charts图表模块所显示的曲线。
这样,实现绘图速度远大于数据传输速度(目标数据点的获取速度),绘图速度可自定义设置,从而实现绘图速度远和数据传输速度之间的速度匹配,并且曲线可实时滚动显示。
在一实施例中,在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线。这样,解决了在使用QtCharts时出现的绘图卡顿的问题。
在第二实施例中,如图3所示,在上述图2所示的实施例基础上,所述图表模块的应用方法还包括:
步骤S50、将所述第三变量中的Y轴数值存入QVector<qreal>类型的第四变量中。
步骤S51、获取所述第四变量中的最大值和最小值。
步骤S52、根据所述最大值和所述最小值,设置所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。
本实施例中,在Qt Charts图表模块所显示的曲线中存在数据范围跨度大的数据时(例如数据数据范围从5000到40万),如果坐标轴上的Y轴显示的数值范围固定不变的话,曲线大部分都堆叠到了一起,导致用户难以查看曲线的细节变化。
可选地,终端首先检测第三变量newpoints中是否存在目标数据点,若检测到第三变量不存在目标数据点时则返回退出。若终端检测到第三变量newpoints中存在目标数据点时,创建QVector<qreal>类型的第四变量,第四变量标记为nums。
应当理解的是,由于QLineSeries对象与坐标轴对象关联,因此,每个目标数据点均有其对应的坐标。
可选地,终端获取第三变量newpoints中目标数据点的Y轴数值存入第四变量nums中,然后使用快速排序方法对nums中的数据进行升序排序或降序排序,从而快速选出第四变量中的最大值和最小值。
可选地,终端获取第四变量中的最大值和最小值,使用setMin(nums.front())设置所显示的曲线的Y轴最小值,以及使用setMax(nums.at(nums.count()-1))设置所显示的曲线的Y轴最大值,从而得到Qt Charts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。
可选地,终端根据Y轴数值区间显示Qt Charts图表模块的曲线。其中,终端只将Y轴数值区间中的曲线线段进行显示;或者终端将Y轴数值区间中的曲线线段进行放大显示。
在一实施例中,将所述第三变量中的Y轴数值存入QVector<qreal>类型的第四变量中;获取所述第四变量中的最大值和最小值;根据所述最大值和所述最小值,设置所述QtCharts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。这样,实现通过设计Y轴显示的数据范围可根据实际数据的大小浮动变化,可更加直观地展现曲线的特点,便于用户进行曲线分析。
此外,本发明还提出一种图表模块的应用装置,所述图表模块的应用装置包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的图表模块的应用程序,所述处理器执行所述图表模块的应用程序时实现如以上实施例所述的图表模块的应用方法的步骤。
此外,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括图表模块的应用程序,所述图表模块的应用程序被处理器执行时实现如以上实施例所述的图表模块的应用方法的步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是可选实施方式。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,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是电视机,手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的可选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种图表模块的应用方法,其特征在于,所述图表模块的应用方法包括以下步骤:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量,所述第一变量用于设置触发一次所述画图事件所更新的数据点的个数;
获取所述画图事件触发的曲线中的目标数据点编入到QVector类型的第二变量中;
基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中;
根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线;
其中,所述图表模块的应用方法还包括:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,将所述画图事件触发的曲线中的目标数据点存入数据队列中;
从所述数据队列中获取所述目标数据点编入到所述QVector类型的第二变量中;
所述图表模块的应用方法还包括:
在检测到基于Qt Charts图表模块的画图事件时,开始定时计时;
所述基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中的步骤之后,还包括:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中存在所述目标数据点时,返回执行所述设置int类型的第一变量的步骤。
2.如权利要求1所述的图表模块的应用方法,其特征在于,所述基于所述第一变量将所述第二变量中的目标数据点编入到QVector类型的第三变量中的步骤之后,还包括:
在定时时长达到预设时长后,以及在检测到所述数据队列中不存在所述目标数据点时,执行所述根据所述第三变量中的目标数据点,更新所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的步骤。
3.如权利要求1所述的图表模块的应用方法,其特征在于,所述在检测到基于QtCharts图表模块的画图事件时,设置int类型的第一变量的步骤之前,还包括:
将所述Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到所述Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联。
4.如权利要求3所述的图表模块的应用方法,其特征在于,所述图表组件包括Qchart对象和QchartView对象,所述将所述Qt Charts图表模块初始化,并将QLineSeries对象加载到所述Qt Charts图表模块的图表组件中,以及将坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联的步骤包括:
将所述Qt Charts图表模块下的Qchart对象、QchartView对象、QLineSeries对象和坐标轴对象初始化;
将初始化后的QLineSeries对象加载到初始化后的Qchart对象中,并将初始化后的坐标轴对象与所述QLineSeries对象关联;
将加载完成的Qchart对象关联到初始化后的QchartView对象中。
5.如权利要求4所述的图表模块的应用方法,其特征在于,所述图表模块的应用方法还包括:
在初始化所述QLineSeries对象时,设置所述QLineSeries对象中的数据点的总数,并将所述QLineSeries对象中的数据点的值初始化为0;
在所述QLineSeries对象初始化后,初始化所述坐标轴对象。
6.如权利要求1-5中任一项所述的图表模块的应用方法,其特征在于,所述图表模块的应用方法还包括:
将所述第三变量中的Y轴数值存入QVector<qreal>类型的第四变量中;
获取所述第四变量中的最大值和最小值;
根据所述最大值和所述最小值,设置所述Qt Charts图表模块所显示的曲线的Y轴数值区间。
7.一种图表模块的应用装置,其特征在于,所述图表模块的应用装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的图表模块的应用程序,所述图表模块的应用程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的图表模块的应用方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有图表模块的应用程序,所述图表模块的应用程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的图表模块的应用方法的步骤。
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