CN111833414A - 信息处理方法、设备及存储介质 - Google Patents

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CN111833414A CN201910300255.2A CN201910300255A CN111833414A CN 111833414 A CN111833414 A CN 111833414A CN 201910300255 A CN201910300255 A CN 201910300255A CN 111833414 A CN111833414 A CN 111833414A
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Abstract

本申请实施例提供一种信息处理方法、设备及存储介质。其中,方法包括如下的步骤:从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。本申请实施例提供的技术方案提高座位图绘制效率,节省绘制时间;同时还能够提高座位图的准确率,减少绘图人员手动绘制带来的错误。

Description

信息处理方法、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及绘图技术领域,尤其涉及一种信息处理方法、设备及存储介质。
背景技术
随着互联网技术的不断发展,在线售票的票务系统越来越多。有些票务系统不仅支持在线售票,还支持用户在线选座。这些支持在线选座的票务系统需要向用户终端提供座位图。
目前,通常需要绘图人员根据场地实际情况手动绘制场馆座位图。但是,手动绘制存在效率低以及误差大等问题,使得上述座位图的获取效率低且准确度低。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本申请以提供一种解决上述问题或至少部分地解决上述问题的信息处理方法、设备及存储介质。
于是,在本申请的一个实施例中,提供了一种信息处理方法。该方法包括:
从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。在本申请的另一实施例中,提供了一种信息处理方法。该方法包括:
从场地图像文件中,识别出座位对象;
将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
在本申请的另一实施例中,提供了一种信息处理方法。该方法包括:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
在本申请的又一实施例中,提供了一种电子设备。该电子设备,包括:第一存储器和第一处理器,其中,
所述第一存储器,用于存储程序;
所述第一处理器,与所述第一存储器耦合,用于执行所述第一存储器中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
在本申请的又一实施例中,提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质。其中,所述计算机程序被执行时能够实现上述所述的信息处理方法。
在本申请的又一实施例中,提供了一种电子设备。该电子设备,包括:第二存储器和第二处理器,其中,
所述第二存储器,用于存储程序;
所述第二处理器,与所述第二存储器耦合,用于执行所述第二存储器中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,识别出座位对象;
将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
在本申请的又一实施例中,提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质。其中,所述计算机程序被执行时能够实现上述所述的信息处理方法。
在本申请的又一实施例中,提供了一种电子设备。该电子设备,包括:第二存储器和第二处理器,其中,
所述第二存储器,用于存储程序;
所述第二处理器,与所述第二存储器耦合,用于执行所述第二存储器中存储的所述程序,以用于:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
在本申请的又一实施例中,提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质。其中,所述计算机程序被执行时能够实现上述所述的信息处理方法。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到区域信息和座位信息。根据区域信息和座位信息,自动解析出场地中座位和区域的对应关系。这样,后续即可根据解析到的信息,自动绘制出座位图。可见,本申请实施例提供的技术方案能够提高座位图绘制效率,节省绘制时间;同时还能够提高座位图的准确率,减少绘图人员手动绘制带来的错误。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例提供的信息处理方法的流程示意图;
图2为本申请又一实施例提供的信息处理方法的流程示意图;
图3为本申请又一实施例提供的信息处理方法的流程示意图;
图4为本申请一实施例提供的信息处理装置的结构框图;
图5为本申请又一实施例提供的信息处理装置的结构框图;
图6为本申请又一实施例提供的信息处理装置的结构框图;
图7为本发明一实施例提供的电子设备的结构框图;
图8为本发明又一实施例提供的电子设备的结构框图;
图9为本申请又一实施例提供的信息处理方法的流程示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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。
在本发明的说明书、权利要求书及上述附图中描述的一些流程中,包含了按照特定顺序出现的多个操作,这些操作可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行。操作的序号如101、102等,仅仅是用于区分各个不同的操作,序号本身不代表任何的执行顺序。另外,这些流程可以包括更多或更少的操作,并且这些操作可以按顺序执行或并行执行。需要说明的是,本文中的“第一”、“第二”等描述,是用于区分不同的消息、设备、模块等,不代表先后顺序,也不限定“第一”和“第二”是不同的类型。
目前,在绘制场地座位图的绘画流程中,需要用户,例如:绘图人员,按照场地中座位数量、座位分布等实际情况,在空白图中进行座位的填充,而且填充后的座位需要根据场地区域形状进行形状上的变化,例如旋转、上凹,下凸等,存在效率低、准确度低且不美观的问题。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种较为自动的方式,来提高座位图绘制效率以及准确率。
在本申请实施例中,可以较为自动地帮助用户,例如:绘图人员,来实现座位图的绘制。在完成场地的座位图的绘制后,可将座位图存储至服务器,以供其他工作人员使用。例如:演出信息录入人员从服务器获取到该座位图之后,可针对该座位图设置票价等演出信息,并将设置有演出信息的座位图存储至服务器。当有观众用户想要线上查看演出信息时,可以从服务器获取到该设置有演出信息的座位图。观众用户可通过该设置有演出信息的座位图,实现选座及购票。
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,所描述的实施例仅仅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。
图1示出了本申请一实施例提供的信息处理方法的流程示意图。本申请实施例提供的信息处理方法的执行主体可以为终端设备,例如:台式电脑、笔记本电脑等。如图1所示,该方法,包括:
101、从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息。
102、根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系。
103、保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
上述101中,通常,场地中设置有多个区域,例如:多个看台区域、舞台区域、后台区域等等。看台区域内会提供有多个座位以供观众用户使用。
场地图像文件可以为有关场地座位分布的设计图,该设计图可以为矢量图或位图。例如:该设计图为具有座位的SVG(Scalable Vector Graphics可缩放矢量图形)图。其中,SVG图是指基于可扩展标记语言(标准通用标记语言的子集),用于描述二维矢量图形的一种图形格式。它由万维网联盟制定,是一个开放标准。该设计图可由设计师根据座位数量、座位分布以及区域分布等场地实际情况设计得到,该设计图中展示了场地内区域分布和座位分布情况。
在一种可实现的方案中,可从本地的存储区域来获取场地图像文件。具体地,可响应于用户,例如:绘图人员针对终端设备提供的操作界面触发的导入操作,从本地的存储区域获取场地图像文件。
在另一种可实现的方案中,可从服务器处获取场地图像文件。具体地,向服务器发送获取请求并接收服务器响应获取请求返回的场地图像文件。其中,获取请求中可携带有场地标识信息,例如:场地ID号。
上述座位信息中可包括所述场地内的至少一个座位的座位属性。座位属性可包括:座位坐标和座位大小。
上述区域信息中可包括所述场地内的至少一个区域的区域属性。区域属性可包括:区域形状、区域大小及区域坐标。区域坐标可以为区域上指定点坐标,指定点可以为区域上的中心点、左上角点、右下角点等等。当指定点为区域中心点时,区域坐标也可称为区域中心坐标。
在一种可实现的方案中,上述102中“根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系”,具体可包括如下步骤:
1021a、获取所述座位信息中保存的第一座位的座位属性。
1022a、基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域。
1023a、建立存在从属关系的所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
上述1022a具体可采用如下方法一或方法二来实现:
在方法一中,所述座位属性包括座位坐标;所述区域信息中包括至少一个区域对应的区域属性,所述区域属性包括:区域形状、区域大小及区域坐标;上述1022a中“基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域”,具体可采用如下步骤来实现:
S11、根据所述座位坐标与所述至少一个区域对应的区域属性,确定所述座位坐标落入的目标区域。
S12、将所述座位坐标落入的目标区域作为所述第一座位从属的第一区域。
上述S11中,具体可将座位坐标赋值给浏览器内置的Point类(当场地图像文件为SVG图时,Point类具体指的是SVG Point类),其中,该Point类具有两个数据成员:横坐标和纵坐标。将座位坐标赋值给Point类,也即是将座位坐标中的横坐标值赋值给Point类中的横坐标这个数据成员,将座位坐标中的纵坐标值赋值给Piont类中纵坐标这个数据成员。通过该Point类暴露的接口(isPointInFill方法)判断该座位坐标是否在上述至少一个区域中的某一个区域中。
具体地,浏览器可在下述实施例中提及的场地区域分布图中生成一个Point类。
在方法二中,区域信息中包括所述场地内的至少一个区域的区域属性。区域属性中可包括区域中心坐标。座位属性中可包括座位坐标。上述1022a中“基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域”,具体包括:计算所述至少一个区域各区域的区域中心坐标距所述座位坐标的距离;将距所述座位坐标的距离最短的区域中心坐标对应的区域作为所述第一座位从属的第一区域。
需要说明的是,在实际场地中,通常所有座位都位于各自从属的区域内。上述方法二比较适合场地中区域分布以及区域形状比较规整的情况,针对那些场地中区域分布以及区域形状不规整的情况,上述方法二确定出的从属关系的准确率较低。而上述方法一,无论是针对场地中区域分布以及区域形状比较规整的情况,还是针对场地中区域分布以及区域形状不规整的情况,都能够准确地判断出座位与区域的从属关系。也就是说,上述方法一的适用范围更广。
上述1023a中,可建立第一座位的座位标识与第一区域的区域标识符之间的对应关系,或者,建立第一作为的座位属性与第一区域的区域标识符之间的对应关系。
在一实例中,上述1023a中“建立存在从属关系的所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系”,具体可采用如下步骤来实现:
S51、确定所述座位信息对应的座位数组中值为所述第一座位的座位属性的目标数组元素。
S52、将所述第一座位的座位属性和所述第一区域的区域标识符重新赋值给所述目标数组元素,以建立所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
上述S51中,可事先创建座位数组seatsdate,用于存储解析出的座位信息。即解析出的每一个座位的座位属性赋值给座位数组中的一数组元素。座位数组中每一数组元素的值即为一座位的座位属性。其中,目标数组元素的值为第一座位的座位属性。
上述S52中,重新赋值后,目标数组元素的值中包含有第一座位的座位属性和所述第一区域的区域标识符。这样一来,座位数组中不仅包含座位信息,还包括有座位与区域的对应关系。
在另一种可实现的方案中,上述102中“根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系”,具体可包括如下步骤:
1021b、获取所述区域信息中保存的第一区域的区域属性。
1022b、基于所述第一区域的区域属性及所述座位信息,确定出从属于所述第一区域的至少一个第二座位。
1023b、建立存在从属关系的所述第一区域及所述至少一个第二座位之间的对应关系。
上述1022b可采用如下方法A或方法B来实现:
在方法A中,区域属性包括区域坐标、区域形状和区域大小。座位信息中包括至少一个座位的座位属性。座位属性包括座位坐标。可根据第一区域的区域属性及至少一个座位中各座位的座位坐标,确定落入第一区域的至少一个座位坐标;将落入第一区域的至少一个座位坐标对应的座位确定为从属于第一区域的至少一个第二座位。
具体实施时,可将至少一个座位中各座位的座位坐标依次赋值给浏览器内置的Point类,然后通过该Point类暴露的接口(isPointInFill方法)判断各座位坐标是否落入上述第一区域。
在方法B中,区域属性包括区域中心坐标,座位信息中包括至少一个座位的座位属性。座位属性包括座位坐标。可计算至少一个座位中各座位的座位坐标距第一区域的区域中心坐标的距离;将距第一区域的区域中心坐标的距离小于第一预设阈值的座位坐标对应的座位确定为上述第二座位。
需要说明的是,在实际场地中,通常所有座位都位于各自从属的区域内。上述方法B比较适合场地中区域分布以及区域形状比较规整的情况,针对那些场地中区域分布以及区域形状不规整的情况,上述方法B确定出的从属关系的准确率较低。而上述方法A,无论是针对场地中区域分布以及区域形状比较规整的情况,还是针对场地中区域分布以及区域形状不规整的情况,都能够准确地判断出座位与区域的从属关系。也就是说,上述方法A的适用范围更广。
上述103中,可将座位与区域的对应关系保存在本地存储区域,或者可以将座位与区域的对应关系存储至服务端,以供生成所述场地的座位图。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到区域信息和座位信息。根据区域信息和座位信息,自动解析出场地中座位和区域的对应关系。这样,后续即可根据解析到的信息,自动绘制出座位图。可见,本申请实施例提供的技术方案能够提高座位图绘制效率,节省绘制时间;同时还能够提高座位图的准确率,减少绘图人员手动绘制带来的错误。
在一种可实现的方案中,上述102中“从场地图像文件中,解析出座位信息”,具体可采用如下步骤来实现:
1021、将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
1022、根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性。
其中,所述座位信息中包括所述座位的座位属性。
上述1021中,场地图像文件中对象可理解为图形元素,每一个图形元素可具有例如:形状、颜色、位置、大小等属性。座位对象可理解为所述场地图像文件中用于表示场地中座位的图形元素。第一预设条件中可包括如下项中的至少一个:第一颜色要求、第一纹路要求、第一形状要求。
在一实施例中,第一预设条件中包括第一颜色要求。上述1021具体为:
S21a、获取所述场地图像文件中对象的颜色属性。
S22a、将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
以场地图像文件为SVG文件为例,SVG文件中对象具有fill属性,根据对象的flii属性值,即可确定出对象的颜色属性。
举例来说:第一颜色要求为红色,若对象的颜色属性为红色属性,则该对象的颜色属性满足第一颜色要求。需要说明的是,第一颜色要求可根据实际情况来设置,本申请实施例对此不做具体限定。
在另一实施例中,第一预设条件中包括第一纹路要求。上述1021具体为:
S21b、获取所述场地图像文件中对象的纹路属性;
S22b、将纹路属性满足第一纹路要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
举例来说:第一纹路要求为荔枝纹,若对象的纹路属性为荔枝纹,则该对象的纹路属性满足第一纹路要求。需要说明的是,第一纹路要求可根据实际情况来设置,本申请实施例对此不做具体限定。
在又一实施例中,第一预设条件中包括第一形状要求和第一颜色要求。上述1021具体为:
S21c、获取所述场地图像文件中对象的形状属性和颜色属性。
S22c、将形状属性满足第一形状要求且颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
举例来说:第一形状要求为圆形、第一颜色要求为红色。若对象的颜色属性为红色属性且形状属性为圆形属性,则该对象的颜色属性满足第一颜色要求,该对象的形状属性满足第一形状要求。需要说明的是,第一形状要求和第一颜色要求可根据实际情况来设置,本申请实施例对此不做具体限定。
当场地图像文件为位图时,可通过图像识别的方式识别出场地图像文件中对象的颜色属性、纹路属性、形状属性等等。通过图像识别的方法识别得到对象的颜色属性、纹路属性、形状属性的具体实现可参见现有技术,在此不再详述。
当场地图像文件为矢量图(例如:SVG矢量图)时,可直接获取场地图像文件中对象的对象属性;根据对象属性,可直接确定对象的颜色属性、纹路属性和/或形状属性。
举例来说:场地图像文件为具有座位的SVG图,通常具有座位的SVG图是以二进制数据流进入浏览器引擎中的,然后,浏览器会根据具有座位的SVG图的格式将二进制数据流转换为程序对象。浏览器从这个程序对象中,能拿到图像文件对应的字符串文件。下面将实例性地展示一具有座位的SVG图对应的字符串文件中包含的内容:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"id="图层_4"data-name="图层4"viewBox="0 0 12077.7 11391.4">
<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"d="M4467,8183c-56.4-33.1-112.2-68.3-166-104.6a3126.7,3126.7,0,0,1-839.9-839.9c-39.5-58.5-77.6-119.3-113.3-180.8l-.2-.4,715.9-442.2.3.5c29.3,51.8,61.1,103,94.3,152.2a2286.12,2286.12,0,0,0,613.8,613.8c41.9,28.3,85.4,55.6,129.3,81.2l.4.3-434.1,720.3Z"style="fill:#ffffff"/>
<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"d="M8225.1,7091.5a10,10,0,1,1-16.1-11.9,10,10,0,1,1,16.1,11.9Z"style="fill:red"/>
</svg>
上述“style="fill:#ffffff"”、“style="fill:red"”是用来表明相应对象的颜色属性。因此,根据对象的对象属性,可确定出对象的颜色属性。假设:第一颜色要求为红色,则上述<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"d="M8225.1,7091.5a10,10,0,1,1-16.1-11.9,10,10,0,1,1,16.1,11.9Z"style="fill:red"/>代表了座位对象。
上述1022中,通常,座位属性中可包括座位坐标和座位大小。当然,座位属性中还可包括座位颜色、座位形状等信息。
上述对象属性中可包括对象坐标、对象大小(可理解为对象的展示大小)、对象形状、对象颜色、对象纹路中的至少一种。
可将座位对应的座位对象的对象坐标作为座位的座位坐标;可将座位对应的座位对象的对象大小作为座位的座位大小。当然,还可按照预设的坐标变换规则将座位对应的座位对象的对象坐标变换成座位的座位坐标,同时,按照预设的尺寸缩放比例等比例缩放座位对应的座位对象的对象大小,以得到座位的座位大小。
上述实施例中已经介绍了对象形状、对象颜色和对象纹路的获取方式。下面将介绍两种对象坐标和对象大小的获取方式:
在方法a中,可通过图像识别方法来识别出对象坐标和对象大小,具体地,可采用基于卷积神经网络的图像识别方法,来识别出对象坐标和大小。具体实现可参见现有技术,在此不再详述。
在方法b中,根据所述场地图像文件,生成对应的第一文档对象模型第一DOM对象;利用浏览器提供的第一接口,从所述第一DOM对象中提取所述座位对象的坐标及大小信息。即根据场地图像文件,构造出对应的第一DOM对象。利用浏览器提供的第一接口API(Application Programming Interface,应用程序编程接口),例如:getBBox()方法,从第一DOM对象中提取出座位对象的对象坐标及大小。
在一实施例中,场地图像文件为具有座位的SVG图,通常具有座位的SVG图是以二进制数据流进入浏览器引擎中的,然后,浏览器会根据具有座位的SVG图的格式将二进制数据流转换为程序对象。浏览器从这个程序对象中,能拿到图像文件对应的字符串文件。浏览器根据该字符串文件,可自动构造出第一DOM对象。进一步的,所述座位属性中包括座位坐标;
上述方法,还包括:
104、将所述座位的座位坐标赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标。
在实际应用时,上述座位属性中除了包括座位坐标,还可包括座位大小。上述步骤104具体为:将所述座位的座位坐标和座位大小赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标和座位大小。即第一数组元素的值中包含有该座位的座位坐标和座位大小。这样,在后续生成座位图时,可根据座位的座位大小来确定用于表示座位的图形在座位图中的展示尺寸。
在一种可实现的方案中,上述102中“从场地图像文件中,解析出区域信息”,具体可采用如下步骤来实现:
1024、基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象。
1025、根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性。
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。区域对象可理解为所述场地图像文件中用于表示场地中区域的图形元素。
在第一种可实现的方案中,上述1024中“基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象”,具体可采用如下步骤来实现:
S31a、复制所述场地图像文件,得到场地图像文件副本。
S32a、将所述场地图像文件副本中座位对象删除,得到场地区域分布图。
S33a、将所述场地区域分布图中满足所述第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
上述S31a中,场地图像文件副本为场地图像文件的复制品,两者内容一致。
上述S32a中,从场地图像文件副本中确定出座位对象的过程可参见上述各实施例中从场地图像文件中确定出座位对象的过程,在此不再赘述。
可将场地图像文件副本中所有座位对象全删除,得到场地区域分布图。在场地区域分布图中包括有区域对象,而不包括座位对象。
沿用上例:删除所有座位对象(即颜色属性为红色的对象),得到场地区域分布图的字符串文件包含如下内容:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"id="图层_4"data-name="图层4"viewBox="0 0 12077.7 11391.4">
<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"d="M4467,8183c-56.4-33.1-112.2-68.3-166-104.6a3126.7,3126.7,0,0,1-839.9-839.9c-39.5-58.5-77.6-119.3-113.3-180.8l-.2-.4,715.9-442.2.3.5c29.3,51.8,61.1,103,94.3,152.2a2286.12,2286.12,0,0,0,613.8,613.8c41.9,28.3,85.4,55.6,129.3,81.2l.4.3-434.1,720.3Z"style="fill:#ffffff"/>
</svg>
上述S33a中,第二预设条件中可包括如下项中的至少一项:第二颜色要求、第二纹路要求、第二形状要求。
在一实施例中,第二预设条件中包括第二颜色要求。上述S33具体为:获取所述场地图形文件副本中对象的颜色属性;将颜色属性满足第二颜色要求的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
沿用上例:假设第二颜色要求为白色,则上述<path xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"d="M4467,8183c-56.4-33.1-112.2-68.3-
166-104.6a3126.7,3126.7,0,0,1-839.9-839.9c-39.5-58.5-77.6-119.3-113.3-180.8l-.2-.4,715.9-442.2.3.5c29.3,51.8,61.1,103,94.3,152.2a2286.12,2286.12,0,0,0,613.8,613.8c41.9,28.3,85.4,55.6,129.3,81.2l.4.3-434.1,720.3Z"style="fill:#ffffff"/>代表了区域对象。其中,“style="fill:#ffffff"”表明了区域对象的颜色为白色。
在另一实施例中,第二预设条件包括第二纹路要求。上述S33具体为:获取所述场地图像文件副本中对象的纹路属性;将纹路属性满足第二纹路要求的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
在又一实施例中,第二预设条件包括第二形状要求和第二颜色要求。上述S33a具体为:获取所述场地图像文件副本中对象的形状属性和颜色属性;将形状属性满足第二形状要求且颜色属性满足第二颜色要求的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
需要补充的是,当场地图像文件副本为位图时,可通过图像识别的方式识别出场地图像文件副本中对象的颜色属性、纹路属性、形状属性等等。通过图像识别的方法识别得到对象的颜色属性、纹路属性、形状属性的具体实现可参见现有技术,在此不再详述。
当场地图像文件副本为矢量图(例如:SVG矢量图)时,可直接获取场地图像文件副本中对象的对象属性;对象属性中包括:对象的颜色属性、纹路属性和/或形状属性。
在第二种可实现的方案中,上述1024中“基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象”,具体为:
S31b、将所述场地图像文件中座位对象删除,得到场地区域分布图。
S32b、将所述场地区域分布图中满足所述第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
上述S31b中,直接将场地图形文件中座位对象删除,得到场地区域分布图。
上述S32b的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
需要说明的是,在第二种可实现的方案中,需要等座位信息解析完成之后,才能够将场地图像文件中座位对象删除,得到场地区域分布图。在第一种可实现的方案中,由于复制了一份场地对象文件副本,可在从场地图形文件中解析座位信息的同时,基于副本得到场地区域分布图以及从场地区域分布图中解析区域信息,可提高解析效率。
需要补充的是,后续需要根据将上述场地区域分布图作为自动绘制座位图的底图,即根据解析得到的座位信息、区域信息以及座位与区域的对应关系,自动在场地区域分布图上进行座位填充,从而得到座位图。因此,所要解析得到的座位与区域的对应关系,实质是座位对象与场地区域分布图中区域对象的对应关系,也就是说,区域信息应从场地区域分布图上解析得到。
上述1025中,通常,区域属性中可包括区域坐标、区域形状和区域大小。当然,座位属性中还可包括区域颜色等信息。
上述对象属性中可包括对象坐标、对象大小(即对象的展示大小)、对象形状、对象颜色、对象纹路中的至少一种。
可将区域对应的区域对象的对象坐标作为区域的区域坐标;可将区域对应的区域对象的对象大小作为区域的区域大小;可将区域对应的区域对象的对象形状作为区域的区域形状。当然,还可按照预设的坐标变换规则将区域对应的区域对象的对象坐标变换成区域的区域坐标,同时,按照预设的尺寸缩放比例等比例缩放区域对应的区域对象的对象大小,以得到区域的区域大小。
其中,对象属性的获取方式可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
进一步的,可创建区域数组areasdate,用于存储区域信息。即将解析出的每一个区域的区域属性赋值给区域数组中的一数组元素。这样,区域数组中每一个数组元素的值为一区域的区域属性。
进一步的,所述区域信息中包括至少一个区域的区域属性。上述方法,还可包括:
105、根据存在从属关系的座位和区域的对应关系,判断所述至少一个区域中是否存在从属座位为空的区域。
106、在判断所述区域信息中存在从属座位为空的区域时,将所述从属座位为空的区域的区域属性从所述区域信息中删除。
从属座位为空的区域指的是没有座位的区域,也即为无效区域,故可在区域信息中删除其对应的区域属性。具体地,可在上述区域数组areasdate中删除从属座位为空的区域对应的区域属性。这样,后续自动绘制座位图时,就无需再考虑这些无效区域了。
进一步的,上述方法,还可包括:
107、将所述区域信息、所述座位信息以及所述座位与区域的对应关系,发送至服务器。
具体地,可将上述各实施例提及的删除掉从属座位为空的区域的区域属性后的区域数组、包含有座位与区域的对应关系的座位数组以及上述场地区域分布图发送至服务器,以由服务器进行存储,方便其他工作人员来获取。
在实际应用中,终端设备在解析得到区域信息、座位信息以及座位与区域的对应关系后,可基于这些解析得到的数据自动生成一座位图提供给绘图人员,以供绘图人员对该座位图进行座位号、排号、区域号等业务信息的设置。在绘图人员设置好这些业务信息后,将所述区域信息、所述座位信息、所述座位与区域的对应关系以及业务信息,发送至服务器进行存储。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案主要运用了JAVASCRIPT(简称JS)环境下对SVG文件的解析以及高性能JS技术解决了现有绘座效率低的技术问题。本方案由于是设计师直接在设计图中将所有座位的位置已经确定好,所以在设计层面上解决了座位摆放不准确、效率低的痛点。本方案可以达到在绘座效率上较原绘座流程提升60%以上。发明人采用本申请实施例提供的技术方案对带有10000座位的场地SVG图完成上述步骤的所有解析,整个解析时间控制在2秒钟以内,这是原有手动绘座流程中难以达到的效率。
图2示出了本申请又一实施例提供的信息处理方法的流程示意图。本申请实施例提供的信息处理方法的执行主体可以为终端设备,例如:台式电脑、笔记本电脑等。如图2所示,该方法包括:
201、从场地图像文件中,识别出座位对象。
202、将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图。
203、从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
上述步骤201至步骤203的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到用于自动生成座位图的场地区域分布图以及区域信息,不仅可提高座位图的绘制效率以及节省绘图人员的时间,还可减少手动绘制带来的错误。
进一步的,上述201中“从场地图像文件中,识别出座位对象”,具体为:将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象。具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
进一步的,上述203中“从所述场地区域分布图中,解析出区域信息”,具体包括如下几个步骤:
2031、将所述场地区域分布图中满足第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
2032、根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性。
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。
上述步骤2031和步骤2032的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
进一步的,上述方法,还可包括:关联保存所述场地区域分布图与所述区域信息,以便后续获取。可将所述场地区域分布图与所述区域信息关联保存至服务器。
这里需要说明的是:本申请实施例提供的所述方法中各步骤未尽详述的内容可参见上述实施例中的相应内容,此处不再赘述。此外,本申请实施例提供的所述方法中除了上述各步骤以外,还可包括上述各实施例中其他部分或全部步骤,具体可参见上述各实施例相应内容,在此不再赘述。
图9示出了本申请又一实施例提供的信息处理方法的流程示意图。本申请实施例提供的信息处理方法的执行主体可以为终端设备,例如:台式电脑、笔记本电脑等。如图9所示,该方法包括:
901、将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
902、根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性。
903、将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
上述步骤901中,将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为所述场地中座位对应的座位对象。
上述步骤901、步骤902和步骤903的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到用于自动生成座位图的座位信息,不仅可提高座位图的绘制效率以及节省绘图人员的时间,还可减少手动绘制带来的错误。
进一步的,上述901中“将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象”,具体可采用如下步骤来实现:
9011、获取所述场地图像文件中对象的颜色属性。
9012、将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
上述步骤9011和步骤9012的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
这里需要说明的是:本申请实施例提供的所述方法中各步骤未尽详述的内容可参见上述实施例中的相应内容,此处不再赘述。此外,本申请实施例提供的所述方法中除了上述各步骤以外,还可包括上述各实施例中其他部分或全部步骤,具体可参见上述各实施例相应内容,在此不再赘述。
下面将结合图3来详细介绍本申请实施例提供的信息处理方法。如图3所示:
301、导入SVG座位图。
可响应于用户针对操作界面触发的导入操作,导入SVG座位图,即上述的图像文件。
302、根据二进制文件得到SVG格式的字符串。
其中,二进制文件即上述实施例中提及的二进制数据流。
303、根据SVG标签(即SVG对象)的颜色判断是否为座位对象。
304、将非座位标签保留在SVG中。
305、删除座位标签。
306、保存为场地区域分布图。
将图像文件中所有座位标签全部删除后,得到的即为场地区域分布图。
307、根据SVG标签的颜色判断是否为区域标签。
308、将区域标签保存在数组areasdate中。
将区域标签保存在数组areasdate中,实质上是将标签属性保存在数组areasdate中。标签属性也即是上述提及的区域属性。
309、在场地区域分布图中生成一个Point类。
310、保存为页面dom对象。
将SVG格式的字符串文件保存为页面dom对象。
311、根据SVG标签的颜色判断是否为座位对象。
312、根据标签的getBBox方法拿到座位的坐标、大小等座位属性并保存在指定数组seatsdate中。
313、每一个座位的座位坐标复用一个Point类,将座位的座位坐标赋值给该点对象。
314、利用isPointInFill方法验证该point类对应的点是否在数组areasdate中的某个区域中。
315、将这个从属关系保存在数组seatsdate中。
316、遍历areasdate数组判断各区域是否有座。
317、保留为有效区域。
318、从数组areasdate中删除无效区域。
319、释放Point类内存。
320、释放原有SVG所占用的dom对象内存。
上述301至320的具体实现可参见上述各实施例中相应内容,在此不再赘述。
本申请实施例提供的技术方案中,无需用户根据场地实际情况手动绘制场地座位图,可避免因手动绘制导致效率低的问题,同时能够更加准确地确定座位位置及大小,减少用户设计座位具体位置带来的错误。
图4示出了本申请一实施例提供的信息处理装置的结构框图。如图4所示,该装置包括:第一解析模块401、第一确定模块402以及第一保存模块403。其中,
第一解析模块401,用于从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
第一确定模块402,用于根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
第一保存模块403,用于保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到区域信息和座位信息。根据区域信息和座位信息,自动解析出场地中座位和区域的对应关系。这样,后续即可根据解析到的信息,自动绘制出座位图。可见,本申请实施例提供的技术方案能够提高座位图绘制效率,节省绘制时间;同时还能够提高座位图的准确率,减少绘图人员手动绘制带来的错误。
进一步的,上述第一解析模块401,具体用于:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
其中,所述座位信息中包括所述座位的座位属性。
进一步的,所述座位属性中包括座位坐标;上述装置还包括:
第一赋值模块,用于将所述座位的座位坐标赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标。
进一步的,所述座位属性中还包括座位大小;所述第一赋值模块,具体用于:将所述座位的座位坐标和座位大小赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标和座位大小。
进一步的,上述第一解析模块401,具体用于:
获取所述场地图像文件中对象的颜色属性;
将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
进一步的,上述第一解析模块401,具体用于:
基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象;
根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性;
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。
进一步的,上述第一解析模块401,具体用于:
复制所述场地图像文件,得到场地图像文件副本;
将所述场地图像文件副本中座位对象删除,得到场地区域分布图;
将所述场地区域分布图中满足所述第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
进一步的,上述第一确定模块402,具体用于:
获取所述座位信息中第一座位的座位属性;
基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域;
建立存在从属关系的所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
进一步的,上述第一确定模块402,具体用于:
确定所述座位信息对应的座位数组中值为所述第一座位的座位属性的目标数组元素;
将所述第一座位的座位属性和所述第一区域的区域标识符重新赋值给所述目标数组元素,以建立所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
进一步的,所述座位属性包括座位坐标;所述区域信息中包括至少一个区域对应的区域属性,所述区域属性包括:区域形状、区域大小及区域坐标;
上述第一确定模块402,具体用于:
根据所述座位坐标与所述至少一个区域对应的区域属性,确定所述座位坐标落入的目标区域;
将所述座位坐标落入的目标区域作为所述第一座位从属的第一区域。
进一步的,上述装置,还包括:
第一判断模块,用于根据存在从属关系的座位和区域的对应关系,判断所述至少一个区域中是否存在从属座位为空的区域;
第一删除模块,用于在判断所述区域信息中存在从属座位为空的区域时,将所述从属座位为空的区域的区域属性从所述区域信息中删除。
进一步的,上述装置,还包括:
第一发送模块,用于将所述区域信息、所述座位信息以及所述座位与区域的对应关系,发送至服务器。
这里需要说明的是:上述实施例提供的信息处理装置可实现上述各方法实施例中描述的技术方案,上述各模块或单元具体实现的原理可参见上述各方法实施例中的相应内容,此处不再赘述。
图5示出了本申请一实施例提供的信息处理装置的结构框图。如图5所示,该装置包括:第一识别模块501、第二删除模块502以及第二解析模块503。其中,
第一识别模块501,用于从场地图像文件中,识别出座位对象;
第二删除模块502,用于将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
第二解析模块503,用于从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到用于自动生成座位图的场地区域分布图以及区域信息,不仅可提高座位图的绘制效率以及节省绘图人员的时间,还可减少手动绘制带来的错误。
进一步的,上述第一识别模块501,具体用于:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
进一步的,第二解析模块502,具体用于:
将所述场地区域分布图中满足第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象;
根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性;
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。
进一步的,上述装置,还包括:
第三保存模块,用于关联保存所述场地区域分布图与所述区域信息。
这里需要说明的是:上述实施例提供的信息处理装置可实现上述各方法实施例中描述的技术方案,上述各模块或单元具体实现的原理可参见上述各方法实施例中的相应内容,此处不再赘述。
图6示出了本申请又一实施例提供的信息处理装置的结构装置。如图6所示,该装置,包括:第二确定模块601、第三确定模块602、第四保存模块603。其中,
第二确定模块601,用于将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
第三确定模块602,用于根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
第四保存模块603,用于将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
本申请实施例提供的技术方案中,对场地图像文件进行自动解析,得到用于自动生成座位图的座位信息,不仅可提高座位图的绘制效率以及节省绘图人员的时间,还可减少手动绘制带来的错误。
进一步的,上述第二确定模块601,具体用于:
获取所述场地图像文件中对象的颜色属性;
将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
这里需要说明的是:上述实施例提供的信息处理装置可实现上述各方法实施例中描述的技术方案,上述各模块或单元具体实现的原理可参见上述各方法实施例中的相应内容,此处不再赘述。
图7为本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。该电子设备包括:第一存储器1201、第一显示器1204以及第一处理器1202。第一存储器1201可被配置为存储其它各种数据以支持在电子设备上的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备上操作的任何应用程序或方法的指令。第一存储器1201可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
所述第一显示器1204,与所述第一处理器1201耦合,用于在日历界面上显示至少一种事件类型对应的标签控件;
所述第一处理器1202,与所述第一存储器1201耦合,用于执行所述第一存储器1201中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
进一步,如图7所示,电子设备还包括:第一通信组件1203、第一电源组件1205、第一音频组件1206等其它组件。图7中仅示意性给出部分组件,并不意味着电子设备只包括图7所示组件。
相应地,本申请实施例还提供一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,所述计算机程序被计算机执行时能够实现上述各实施例提供的信息处理方法的步骤或功能。
图8示出了本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。如图8所示,所述电子设备包括第二存储器1301以及第二处理器1302。第二存储器1301可被配置为存储其它各种数据以支持在电子设备上的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备上操作的任何应用程序或方法的指令。第二存储器1301可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
所述第二处理器1302,与所述第二存储器1301耦合,用于执行所述第二存储器1301中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,识别出座位对象;
将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
其中,第二处理器1302在执行第二存储器1301中的程序时,除了上面的功能之外,还可实现其它功能,具体可参见前面各实施例的描述。
进一步,如图8所示,电子设备还包括:第二通信组件1303、第二显示器1304、第二电源组件1305、第二音频组件1306等其它组件。图8中仅示意性给出部分组件,并不意味着电子设备只包括图8所示组件。
相应地,本申请实施例还提供一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,所述计算机程序被计算机执行时能够实现上述各实施例提供的信息处理方法步骤或功能。
图8示出了本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。如图8所示,所述电子设备包括第二存储器1301以及第二处理器1302。第二存储器1301可被配置为存储其它各种数据以支持在电子设备上的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备上操作的任何应用程序或方法的指令。第二存储器1301可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
所述第二处理器1302,与所述第二存储器1301耦合,用于执行所述第二存储器1301中存储的所述程序,以用于:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
其中,第二处理器1302在执行第二存储器1301中的程序时,除了上面的功能之外,还可实现其它功能,具体可参见前面各实施例的描述。
进一步,如图8所示,电子设备还包括:第二通信组件1303、第二显示器1304、第二电源组件1305、第二音频组件1306等其它组件。图8中仅示意性给出部分组件,并不意味着电子设备只包括图8所示组件。
相应地,本申请实施例还提供一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,所述计算机程序被计算机执行时能够实现上述各实施例提供的信息处理方法步骤或功能。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (24)

1.一种信息处理方法,其特征在于,包括:
从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从场地图像文件中,解析出座位信息,包括:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定出所述座位的座位属性;其中,所述座位信息中包括所述座位的座位属性。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述座位属性中包括座位坐标;
上述方法,还包括:
将所述座位的座位坐标赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述座位属性中还包括座位大小;
将所述座位的座位坐标赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标,包括:
将所述座位的座位坐标和座位大小赋值给所述座位信息对应的座位数组中的第一数组元素,以保存所述座位的座位坐标和座位大小。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象,包括:
获取所述场地图像文件中对象的颜色属性;
将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,从场地图像文件中,解析出区域信息,包括:
基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象;
根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性;
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,基于所述场地图像文件,获取满足第二预设条件的第二对象作为区域对应的区域对象,包括:
复制所述场地图像文件,得到场地图像文件副本;
将所述场地图像文件副本中座位对象删除,得到场地区域分布图;
将所述场地区域分布图中满足所述第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系,包括:
获取所述座位信息中第一座位的座位属性;
基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域;
建立存在从属关系的所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,建立存在从属关系的所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系,包括:
确定所述座位信息对应的座位数组中值为所述第一座位的座位属性的目标数组元素;
将所述第一座位的座位属性和所述第一区域的区域标识符重新赋值给所述目标数组元素,以建立所述第一座位及所述第一区域之间的对应关系。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述座位属性包括座位坐标;所述区域信息中包括至少一个区域对应的区域属性,所述区域属性包括:区域形状、区域大小及区域坐标;
基于所述第一座位的座位属性及所述区域信息,确定出所述第一座位从属的第一区域,包括:
根据所述座位坐标与所述至少一个区域对应的区域属性,确定所述座位坐标落入的目标区域;
将所述座位坐标落入的目标区域作为所述第一座位从属的第一区域。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:
根据存在从属关系的座位和区域的对应关系,判断所述至少一个区域中是否存在从属座位为空的区域;
在判断所述区域信息中存在从属座位为空的区域时,将所述从属座位为空的区域的区域属性从所述区域信息中删除。
12.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
将所述区域信息、所述座位信息以及所述座位与区域的对应关系,发送至服务器。
13.一种信息处理方法,其特征在于,包括:
从场地图像文件中,识别出座位对象;
将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,从场地图像文件中,识别出座位对象,包括:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,从所述场地区域分布图中,解析出区域信息,包括:
将所述场地区域分布图中满足第二预设条件的第二对象,确定为区域对应的区域对象;
根据所述区域对象的对象属性,确定所述区域的区域属性;
其中,所述区域信息中包括所述区域的区域属性。
16.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,还包括:
关联保存所述场地区域分布图与所述区域信息。
17.一种信息处理方法,其特征在于,包括:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象,包括:
获取所述场地图像文件中对象的颜色属性;
将颜色属性满足第一颜色要求的第一对象,确定为座位对应的座位对象。
19.一种电子设备,其特征在于,包括:第一存储器和第一处理器,其中,
所述第一存储器,用于存储程序;
所述第一处理器,与所述第一存储器耦合,用于执行所述第一存储器中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,解析出区域信息及座位信息;
根据所述区域信息及所述座位信息,确定所述场地中座位与区域的对应关系;
保存所述座位与区域的对应关系,以供生成所述场地的座位图。
20.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,计算机程序被执行时能够实现权利要求1-12任一项所述的信息处理方法。
21.一种电子设备,其特征在于,包括:第二存储器和第二处理器,其中,
所述第二存储器,用于存储程序;
所述第二处理器,与所述第二存储器耦合,用于执行所述第二存储器中存储的所述程序,以用于:
从场地图像文件中,识别出座位对象;
将所述座位对象从所述场地图像文件中删除,得到场地区域分布图;
从所述场地区域分布图中,解析出区域信息。
22.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,计算机程序被执行时能够实现权利要求13至16中任一项所述的信息处理方法。
23.一种电子设备,其特征在于,包括:第二存储器和第二处理器,其中,
所述第二存储器,用于存储程序;
所述第二处理器,与所述第二存储器耦合,用于执行所述第二存储器中存储的所述程序,以用于:
将所述场地图像文件中满足第一预设条件的第一对象,确定为座位对应的座位对象;
根据所述座位对象的对象属性,确定所述座位的座位属性;
将所述座位的座位属性存入所述座位信息,以作为座位解析结果。
24.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,计算机程序被执行时能够实现权利要求17或18所述的信息处理方法。
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