CN111506938A - AutoCAD光标优化方法、装置、设备及介质 - Google Patents

AutoCAD光标优化方法、装置、设备及介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种AutoCAD光标优化方法,该方法通过采集AutoCAD的光标绘制信息调用终端进行光标绘制,避免了现有服务端光标渲染过程中由于服务端自身配置等原因导致的渲染速度慢的问题,可以提升该类应用的光标渲染速度;同时本申请中直接调用终端进行光标渲染,无需目标应用渲染光标,也无需将实时采集目标应用生成的光标信息通过网络实时发送至服务端,避免了光标信息网络传输延时导致的服务端光标渲染延时的问题,提升了光标渲染的响应速度,从而解决了桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿的问题,提升了光标使用效果。本发明还提供了一种AutoCAD光标优化装置、计算机设备及可读存储介质,具有上述有益效果。

Description

AutoCAD光标优化方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及网络安全领域,特别涉及一种AutoCAD光标优化方法、AutoCAD光标优化装置、计算机设备及可读存储介质。
背景技术
目前桌面云场景下使用服务端光标和客户端光标来渲染显示光标,其中,服务端光标不对虚拟机里面光标进行重定向等任何处理,直接由虚拟机渲染绘制光标图片;客户端光标对虚拟机里面系统光标进行重定向,将系统光标重定向到客户端终端,由客户端终端渲染绘制光标图片。
而AutoCAD(一种自动计算机辅助设计软件、绘图工具,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计)采用绘图的方式绘制自己的图片光标而不是系统光标,而之前的客户端光标方案原理只能将系统光标进行重定向,这就导致CAD的光标无法使用客户端光标方案进行重定向,只能采用默认的服务端光标模式绘制光标,而无法通过客户端光标来渲染实现,故目前桌面云场景下均采用服务端光标来渲染AutoCAD光标。
桌面云场景下服务端光标一般在30FPS(画面每秒传输帧数)左右,而光标渲染需要达到60FPS以上才不会感觉到卡顿,因此服务端光标使用起来会卡顿;同时桌面云场景下服务端光标会抓取guest机鼠标消息通过网络发送到服务端,再由服务端渲染光标,所以产生鼠标消息到服务端渲染光标,会有一个较长的网络延时,导致服务端光标移动不流畅,影响用户体验。
因此,如何解决桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿等问题,提升AutoCAD光标使用效果,是本领域技术人员需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种AutoCAD光标优化方法,该方法可以解决桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿等问题,提升AutoCAD光标使用效果;本发明的另一目的是提供一种AutoCAD光标优化装置、计算机设备及可读存储介质。
为解决上述技术问题,本发明提供一种AutoCAD光标优化方法,包括:
采集AutoCAD的光标绘制信息;其中,所述光标绘制信息包括光标大小、颜色、形状信息;
隐藏所述AutoCAD的光标;
将所述光标绘制信息发送至终端,调用终端根据所述光标绘制信息进行光标渲染。
可选地,所述采集AutoCAD的光标绘制信息,包括:
获取AutoCAD光标配置,以确定光标当前的大小、颜色信息;
识别AutoCAD光标形状,以确定绘制光标形状的形状状态信息。
可选地,所述识别AutoCAD光标形状,包括:
调用AutoCAD Objectarx插件识别AutoCAD光标形状。
可选地,在调用AutoCAD Objectarx插件识别AutoCAD光标形状之后,还包括:
判断是否识别成功;
如若识别成功,则跳转至隐藏所述AutoCAD的光标的步骤;
如若未识别成功,调用DirctX Api插件识别AutoCAD光标形状。
可选地,采集AutoCAD的光标绘制信息,包括:实时采集各时间下所述目标应用的光标绘制信息;
则相应地,还包括:
判断各时间下的所述光标绘制信息与发送至终端的所述光标绘制信息是否相同;
若相同,执行所述实时采集各时间下所述目标应用的光标绘制信息的步骤;
若不同,将当前采集的光标绘制信息发送至所述终端中,以便通知所述终端根据更新后的光标绘制信息进行光标渲染。
可选地,在将所述光标绘制信息发送至终端之前,还包括:
将所述光标绘制信息转换为指定的统一指令格式,得到格式转换后的光标绘制信息;
则相应地,将所述光标绘制信息发送至终端,具体为:将所述格式转换后的光标绘制信息发送至终端。
可选地,隐藏所述AutoCAD的光标,包括:删除所述AutoCAD中的光标绘图指令。
为实现上述目的,本申请还公开了一种AutoCAD光标优化装置,包括:
信息采集单元,用于采集AutoCAD的光标绘制信息;其中,所述光标绘制信息包括光标大小、颜色、形状信息;
光标隐藏单元,用于隐藏所述AutoCAD的光标;
信息发送单元,用于将所述光标绘制信息发送至终端,调用终端根据所述光标绘制信息进行光标渲染。
为实现上述目的,本申请还公开了一种计算机设备,包括:
存储器,用于存储程序;
处理器,用于执行所述程序时实现所述AutoCAD光标优化方法的步骤。
为实现上述目的,本申请还公开了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现所述AutoCAD光标优化方法的步骤。
本发明提出一种AutoCAD光标优化方法,该方法通过采集AutoCAD的光标绘制信息调用终端进行光标绘制,避免了现有服务端光标渲染过程中由于服务端自身配置等原因导致的渲染速度慢的问题,可以提升该类应用的光标渲染速度;同时由于本申请中直接调用终端进行光标渲染,无需目标应用渲染光标,也无需将实时采集目标应用生成的光标信息通过网络实时发送至服务端,避免了光标信息网络传输延时导致的服务端光标渲染延时的问题,提升了光标渲染的响应速度,从而解决了桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿的问题,提升了AutoCAD光标使用效果。
本发明还提供了一种AutoCAD光标优化装置、计算机设备及可读存储介质,具有上述有益效果,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种AutoCAD光标优化方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种具体的AutoCAD的光标绘制信息的采集实现过程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种整体AutoCAD光标优化实现示意图;
图4为本发明实施例提供的一种AutoCAD光标优化装置的结构框图;
图5为本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种AutoCAD光标优化方法,该方法可以解决桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿等问题,提升AutoCAD光标使用效果;本发明的另一核心是提供一种AutoCAD光标优化装置、计算机设备及可读存储介质。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参考图1,图1为本实施例提供的一种AutoCAD光标优化方法的流程图;该方法主要包括:
步骤s110、采集AutoCAD的光标绘制信息;
本步骤中采集AutoCAD的光标绘制信息的目的在于不调用存在网络延时以及卡顿不流畅问题的AutoCAD自身绘制的光标,而是根据AutoCAD自身绘制的光标在终端绘制光标,从而避免了由于终端到guest机网络延时,以及guest绘图帧率低等导致AutoCAD光标卡顿不流畅等问题,从而使桌面云上AutoCAD光标体验效果与物理机一致。
光标绘制信息主要指用于绘制与当前AutoCAD相同的光标所需要的相关参数信息,本实施例中对于具体的信息种类不做限定,具体可以包括:光标大小、颜色、形状信息,当然,也可以进一步包含其他绘制信息,可以实现绘制与AutoCAD自身的光标大致相同的光标即可。另外,本实施例中对于具体的信息采集手段不做限定,可以根据实际终端配置的插件种类以及功能进行相应设定。
步骤s120、隐藏AutoCAD的光标;
隐藏AutoCAD的光标指隐藏AutoCAD本身绘制的图形光标。由于终端也绘制AutoCAD光标,如果不隐藏AutoCAD本身绘制的图形光标会出现两个光标的情况,因此在识别到AutoCAD本身绘制的图形光标后,需要隐藏掉该图形光标。
具体地,对于光标隐藏的实现方式不做限定,可选地,可以通过删除目标应用中的光标绘图指令来实现,比如使用Objectarx插件删除目标应用中的光标绘图指令,该方式对于原本AutoCAD运行改变较小,实现较为容易,本实施例中仅以上述实现方式为例,当然,也可以采用屏蔽AutoCAD中的光标绘图功能等方式,在此不再赘述。
步骤s130、将光标绘制信息发送至终端,以调用终端根据光标绘制信息进行光标渲染。
可以通过虚拟机通道将光标绘制信息发送给终端,终端根据接收到的光标绘制信息,即可在终端上绘制AutoCAD鼠标光标轨迹,实现通过采集AutoCAD的光标绘制信息调用终端进行光标绘制的目的。而其中,具体的终端根据光标绘制信息进行光标渲染的实现方式可以参照现有实现的介绍,在此不再赘述。
基于上述介绍,本实施例提供的AutoCAD光标优化方法,避免了现有服务端光标渲染过程中由于服务端自身配置等原因导致的渲染速度慢的问题,可以提升该类应用的光标渲染速度;同时由于本申请中直接调用终端进行光标渲染,无需目标应用渲染光标,也无需将实时采集目标应用生成的光标信息通过网络实时发送至服务端,避免了光标信息网络传输延时导致的服务端光标渲染延时的问题,提升了光标渲染的响应速度,从而解决了桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿的问题,提升了AutoCAD光标使用效果。
实施例二
上述实施例中对采集AutoCAD的光标绘制信息的具体实现方式不做限定,本实施例中主要介绍绘制信息采集的一种可行实现方式。
由于一般来说AutoCAD的光标绘制包括形状以及其他视觉状态信息的配置两部分,可选地,采集AutoCAD的光标绘制信息具体可以包括以下两个步骤:
(1)获取AutoCAD光标配置,以确定光标当前的大小、颜色信息;
(2)识别AutoCAD光标形状,以确定绘制光标形状的形状状态信息。
需要说明的是,步骤(1)与步骤(2)的执行先后顺序不做限定。
其中,AutoCAD光标配置可以调用AutoCAD Objectarx(面向对象的AutoCAD运行时扩展)插件以及AutoCAD注册表配置信息获取得到。
AutoCAD光标形状的识别实现不做限定,比如可以通过调用AutoCAD Objectarx插件来识别AutoCAD光标形状。该种实现方式简单易行,识别效率高。
但是当处于AutoCAD多视口、多Objectarx插件冲突等特殊场景下,Objectarx可能会漏掉部分AutoCAD光标识别,因此,为提升识别的精准度,可选地,在调用AutoCADObjectarx插件识别AutoCAD光标形状之后,可以进一步执行以下步骤:
判断是否识别成功;
如若识别成功,则跳转至隐藏Auto CAD的光标的步骤;
如若未识别成功,调用DirctX Api插件(一种用于加强3D图形和声音效果的硬件驱动)识别AutoCAD光标形状。
该种以DirctX Api插件识别作为AutoCAD Objectarx插件识别失败后的辅助识别可以大大提升在AutoCAD各种使用状态下的光标形状识别精准度,大大提升AutoCAD光标绘制的贴合度,提升用户体验。
则相应地,基于上述方式下的一种具体的AutoCAD的光标绘制信息的采集实现过程如下,图2所示为本实施例提供的实现过程示意图:
调用AutoCAD Objectarx插件以及AutoCAD注册表配置信息获取AutoCAD光标配置,获取到AutoCAD光标当前的大小、颜色信息。
Objectarx插件里面提供了AutoCAD当前需要绘制光标形状的形状状态信息,使用AutoCAD Objectarx插件识别AutoCAD光标形状。
当Objectarx可能漏掉部分AutoCAD光标识别时,使用DirctX Api绘制图形光标,继续Hook DirctX Api进行识别AutoCAD光标。
获取到AutoCAD光标当前的大小、颜色信息,和后面获取的AutoCAD光标形状信息会一起发送给终端,终端才能绘制出完整的AutoCAD光标。
需要说明的是,在使用DirctX Api Hook进行AutoCAD光标识别后,可以进一步判断是否识别成功,若成功,继续当前流程,若未成功,可以直接结束当前光标优化流程,也可以重复执行光标形状的识别,在此不作限定。
本实施例介绍的上述AutoCAD的光标绘制信息采集方式,实现方式简单易行,且可以保障较高的光标绘制信息采集精度。
实施例三
上述实施例中AutoCAD的光标绘制信息可以仅采集一次,然后依据该信息进行终端光标的绘制,也可以实时采集,根据实时状态下的光标配置信息进行实时的同步光标渲染。
为了保证AutoCAD光标绘制信息改变后终端绘制及时响应,可选地,可以实时采集各时间下目标应用的光标绘制信息,并根据实时的各光标绘制信息进行终端的绘制实时调整。
而由于一般情况下AutoCAD的光标绘制信息改变概率不高,为避免出现AutoCAD的光标绘制信息改变但终端绘制未适应性调整的情况,同时减少终端高频更新光标绘制信息带来的光标绘制资源占用多的问题,可以实时采集各时间下目标应用的光标绘制信息,并判断各时间下的光标绘制信息与发送至终端的光标绘制信息是否相同;若相同,执行实时采集各时间下目标应用的光标绘制信息的步骤;若不同,将当前采集的光标绘制信息发送至终端中,以便通知终端根据更新后的光标绘制信息进行光标渲染。
通过上述AutoCAD的光标绘制信息改变下的及时更新aDesk客户端光标形状配置,既避免了根据实时AutoCAD的光标绘制信息进行终端光标绘制带来的资源浪费,也可以及时响应AutoCAD的光标绘制信息的改变。
实施例四
由于不同的AutoCAD版本、应用场景以及光标绘制信息采集方式等因素的影响,不同批次下采集的AutoCAD的光标绘制信息格式可能不同,为了避免由于光标绘制信息格式不同导致的终端信息识别障碍等影响终端光标绘制的问题,可选地,在将光标绘制信息发送至终端之前,可以进一步将光标绘制信息转换为指定的统一指令格式,得到格式转换后的光标绘制信息;则相应地,将光标绘制信息发送至终端,具体为:将格式转换后的光标绘制信息发送至终端。其中,对于具体的指令格式不做限定,比如可以为OpenGL格式。
进行格式统一处理下的一种整体AutoCAD光标优化实现方案如下,图3位对应的实现示意图:
1、AutoCAD Objectarx插件、AutoCAD注册表配置信息获取AutoCAD光标配置获取到AutoCAD光标当前的大小、颜色信息;
2、将Dirctx api通过WINE转换为OpenGL指令;
WINE是一个开源库,可以将Dirctx3D绘图指令转换为OpenGL指令。OpenGL是用于渲染2D、3D矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口(API)。这个接口由近350个不同的函数调用组成,适用范围广,本实施例中以该种格式为了进行介绍。
3、在OpenGL指令中代理识别AutoCAD光标形状;
在OpenGL指令中统一识别AutoCAD光标形状。
4、在Wine的OpenGL指令中去掉AutoCAD光标绘图指令;
当识别到AutoCAD光标后,隐藏掉AutoCAD本身绘制的图形光标,具体地可以在Wine的OpenGL指令中去除掉AutoCAD光标的绘图指令从而达到隐藏AutoCAD光标的目的。
5、更新aDesk客户端光标形状配置;
通过虚拟机通道将AutoCAD的光标配置信息发送给终端。
6、通知终端更新光标。
终端通过AutoCAD光标配置信息,在终端上绘制AutoCAD鼠标光标轨迹。
本实施例介绍的上述实现方式使用ObjectArx、DirectX Api Hook、Wine等识别AutoCAD光标形状、颜色、大小等信息,并更新这些AutoCAD光标配置信息到客户端。将AutoCAD光标重定向到终端,同时减少了多余的指令识别转换资源占用,解决了AutoCAD光标在桌面云场景下使用卡顿的问题。
实施例五
请参考图4,图4为本实施例提供的一种AutoCAD光标优化装置的结构框图;该装置主要包括:信息采集单元210、光标隐藏单元220以及信息发送单元230。本实施例提供的AutoCAD光标优化装置可与上述AutoCAD光标优化方法相互对照。
其中,信息采集单元210主要用于采集AutoCAD的光标绘制信息;其中,光标绘制信息包括光标大小、颜色、形状信息;
光标隐藏单元220主要用于隐藏AutoCAD的光标;
信息发送单元230主要用于将光标绘制信息发送至终端,以调用终端根据光标绘制信息进行光标渲染。
本实施例介绍的AutoCAD光标优化装置避免了现有服务端光标渲染过程中由于服务端自身配置等原因导致的渲染速度慢的问题,可以提升该类应用的光标渲染速度;同时无需目标应用渲染光标,也无需将实时采集目标应用生成的光标信息通过网络实时发送至服务端,避免了光标信息网络传输延时导致的服务端光标渲染延时的问题,提升了光标渲染的响应速度,从而解决了桌面云场景下AutoCAD光标使用不流畅、卡顿的问题,提升了AutoCAD光标使用效果。
实施例六
本实施例提供一种计算机设备,包括:存储器以及处理器。
其中,存储器用于存储程序;
处理器用于执行程序时实现如上述AutoCAD光标优化方法的步骤,具体可参照上述实施例中对AutoCAD光标优化方法的介绍,在此不再赘述。
请参考图5,为本实施例提供的一种计算机设备的结构示意图,该计算机设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上处理器(centralprocessing units,CPU)322(例如,一个或一个以上处理器)和存储器332,一个或一个以上存储应用程序342或数据344的存储介质330(例如一个或一个以上海量存储设备)。其中,存储器332和存储介质330可以是短暂存储或持久存储。存储在存储介质330的程序可以包括一个或一个以上模块(图示没标出),每个模块可以包括对数据处理设备中的一系列指令操作。更进一步地,中央处理器322可以设置为与存储介质330通信,在计算机设备301上执行存储介质330中的一系列指令操作。
计算机设备301还可以包括一个或一个以上电源326,一个或一个以上有线或无线网络接口350,一个或一个以上输入输出接口358,和/或,一个或一个以上操作系统341,例如Windows ServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM等等。
上面图1所描述的AutoCAD光标优化方法中的步骤可以由本实施例中计算机设备的结构实现。
实施例七
本实施例公开一种可读存储介质,其上存储有程序,程序被处理器执行时实现如AutoCAD光标优化方法的步骤,具体可参照上述实施例中对AutoCAD光标优化方法的介绍。
该可读存储介质具体可以为U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可存储程序代码的可读存储介质。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本发明所提供的AutoCAD光标优化方法、装置、计算机设备及可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种AutoCAD光标优化方法,其特征在于,包括:
采集AutoCAD的光标绘制信息;其中,所述光标绘制信息包括光标大小、颜色、形状信息;
隐藏所述AutoCAD的光标;
将所述光标绘制信息发送至终端,调用终端根据所述光标绘制信息进行光标渲染。
2.如权利要求1所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,所述采集AutoCAD的光标绘制信息,包括:
获取AutoCAD光标配置,以确定光标当前的大小、颜色信息;
识别AutoCAD光标形状,以确定绘制光标形状的形状状态信息。
3.如权利要求2所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,所述识别AutoCAD光标形状,包括:
调用AutoCAD Objectarx插件识别AutoCAD光标形状。
4.如权利要求3所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,在调用AutoCAD Objectarx插件识别AutoCAD光标形状之后,还包括:
判断是否识别成功;
如若识别成功,则跳转至隐藏所述AutoCAD的光标的步骤;
如若未识别成功,调用DirctX Api插件识别AutoCAD光标形状。
5.如权利要求1所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,采集AutoCAD的光标绘制信息,包括:实时采集各时间下所述目标应用的光标绘制信息;
则相应地,还包括:
判断各时间下的所述光标绘制信息与发送至终端的所述光标绘制信息是否相同;
若相同,执行所述实时采集各时间下所述目标应用的光标绘制信息的步骤;
若不同,将当前采集的光标绘制信息发送至所述终端中,以便通知所述终端根据更新后的光标绘制信息进行光标渲染。
6.如权利要求1所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,在将所述光标绘制信息发送至终端之前,还包括:
将所述光标绘制信息转换为指定的统一指令格式,得到格式转换后的光标绘制信息;
则相应地,将所述光标绘制信息发送至终端,具体为:将所述格式转换后的光标绘制信息发送至终端。
7.如权利要求1所述的AutoCAD光标优化方法,其特征在于,隐藏所述AutoCAD的光标,包括:删除所述AutoCAD中的光标绘图指令。
8.一种AutoCAD光标优化装置,其特征在于,包括:
信息采集单元,用于采集AutoCAD的光标绘制信息;其中,所述光标绘制信息包括光标大小、颜色、形状信息;
光标隐藏单元,用于隐藏所述AutoCAD的光标;
信息发送单元,用于将所述光标绘制信息发送至终端,调用终端根据所述光标绘制信息进行光标渲染。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序;
处理器,用于执行所述程序时实现如权利要求1至7任一项所述AutoCAD光标优化方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述AutoCAD光标优化方法的步骤。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130106698A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Verizon Patent And Licensing Inc. Correcting client device inputs to a virtual machine
CN107562325A (zh) * 2017-09-21 2018-01-09 深信服科技股份有限公司 一种虚拟机中自带光标软件的光标加速方法及系统
WO2018045688A1 (zh) * 2016-09-08 2018-03-15 广州视睿电子科技有限公司 光标的控制方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130106698A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Verizon Patent And Licensing Inc. Correcting client device inputs to a virtual machine
WO2018045688A1 (zh) * 2016-09-08 2018-03-15 广州视睿电子科技有限公司 光标的控制方法和装置
CN107562325A (zh) * 2017-09-21 2018-01-09 深信服科技股份有限公司 一种虚拟机中自带光标软件的光标加速方法及系统

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