CN111845782A - 在仪表面板中显示指针的方法和装置及具有该装置的车辆 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及用于在仪表面板(115)中显示指针的方法,该方法包括:检索(205)仪表面板(115)的待显示的仪表(117)的当前仪表状态;基于所述当前仪表状态确定(210)指针形式;从纹理图谱(120)中检索(215)所确定的指针形式(121~128);以及利用检索到的指针形式(121~128)在所述仪表面板(115)中渲染(220)所述指针。本发明还涉及用于显示仪表面板(115)的装置(10),该装置包括:显示模块(110),其被配置成显示具有至少一个仪表(117)的至少一个仪表面板(115),以及控制器(105),其被配置成利用显示模块(110)来执行所述方法。本发明还涉及具有所述装置(10)的车辆。

Description

在仪表面板中显示指针的方法和装置及具有该装置的车辆
技术领域
本发明涉及用于在仪表面板中显示指针的方法和装置,并且还涉及具有这种显示装置的车辆。具体地,本发明涉及这样的方法、装置和相应的车辆:从纹理图谱中检索仪表面板的待显示的仪表的指针,并且利用检索到的指针形式在显示装置上渲染该指针。
背景技术
用于仪表面板的常规显示方法和装置基于仪表(例如,速度表或转速表)的状态数据来计算指针的位置。然后,由相应的图形控制器或图形处理器在所计算的位置处用指针来渲染(也就是说,进行电子绘制并发送到显示模块)将要显示的仪表。
当显示运动的对象时,可见性受到技术条件的限制。因此,由显示模块提供或使用的帧速率可以代表一种限制,为生成图形而提供的处理器能力(通过图形处理器和/或图形/视频存储器的图像生成频率)也是这样。在特定时间点生成并显示各个图像时,以高于指针的特定速度来清楚且准确地显示运动的指针将变得困难。指针随时间的变化因此将仅在小于或等于采样频率的一半的频率处被准确地表示,如奈奎斯特-香农(Nyquist-Shannon)采样定理中所描述的。
当显示运动的对象时,可能发生混叠误差或其它显示伪像,结果在传统显示装置的情况下出现了频闪效应(抖动)。图1示意性地示出了指针的情况下的这种效应。然而,这种抖动可以是有意地显示的,图1中右侧所图示的指针大致对应于当前时间点处的指针,而其左侧所图示的指针中的每一个表示来自过去的指针位置。通过降低表示过去的指针的亮度和/或颜色(颜色强度),从而为观察者示出了运动指针的速度。由于在图1所图示的变体中多个指针是同时可见的或被有意地显示,因此观察者难以读取指针,特别是难以辨别指针的确切位置。
因此,以运动模糊的形式提供了表示(快速)运动对象的另一种可行的方法。图2示意性地示出了利用运动模糊来表示类似于指针的对象。因此,对象并不显示在固定位置,而是以特定范围“散布”。该运动模糊主要在高于特定速度(高于特定阈值)的待表示的对象上使用。因此,当从单独表示的对象改变为用运动模糊表示的对象时,在对象的表示中依然存在可见的跳跃,反之亦然。
显示具有抖动(图1)或具有运动模糊(图2)的指针需要强大的计算能力,因为与单个指针的情况相比,在每个图像重复的情况下,需要在更大范围内计算运动图形,并且因此计算更多数量的变化像素。
发明内容
因此,本发明的主要目的是提供用于在仪表面板中显示指针的方法和装置,以及具有这种显示装置的车辆,以允许利用尽可能少的计算能力来优化可读取的运动指针的显示。
该目的通过具有权利要求1中的特征的方法、具有权利要求7中的特征的装置以及具有权利要求12中的特征的车辆来实现。
为了更好地理解本发明,根据第一方面,一种用于在数字仪表面板中显示指针的方法包括:检索所述仪表面板的待显示的仪表的当前仪表状态;基于所述当前仪表状态确定指针形式;从纹理图谱中检索所确定的指针形式;以及利用检索到的指针形式在所述仪表面板中渲染所述指针。
所述纹理图谱包括指针或特定指针形式的至少一个已计算的图像(图形或纹理)。因为通过从纹理图谱中检索指针形式的方式来渲染指针,所以对于每个图像生成周期,计算成本和/或计算复杂度是相同的。可以从纹理图谱加载指针的预先计算的图像(图形或纹理),并且独立于指针的运动和速度且独立于指针的位置来快速且简化地显示该图像。因此,每次渲染操作都是相同的,至少就计算能力以及多数情况下的存储器使用而言是相同的。
在常规的系统中,特别是当使用运动模糊时(图2),在显示器的任何更新(像素刷新)之前,必须为显示器上的当前位置重新计算将要用运动模糊表示的指针。
根据本文公开的方法,这是预先进行的并且必须仅进行一次。结果,在显示具有指针的仪表期间显著地节省了计算能力。而且,存储在纹理图谱中的信息可以用于多于一个的仪表(例如,具有看起来相同的指针的速度表和转速表),使得在总体上节省了用于表示和显示仪表面板的计算能力。
所述纹理图谱因此可以包括多个图形、纹理、图像等,其中,每个图形、纹理、图像等包含一个指针形式。这也使得可以使用指针的不同配置。因此,具有抖动和/或运动模糊的指针变体可以被存储在用于特定指针形式的纹理图谱中。因此,例如,根据待显示的指针的速度或加速度,可以以不同的程度呈现抖动和运动模糊。
例如,纹理图谱可以包括用于“普通”指针(静止或运动非常慢的指针)的图形、纹理、图像等,用于稍微更快地运动且具有延伸到过去的阴影的指针的图形、纹理、图像等,用于稍微更快地运动且具有低运动模糊或抖动的指针的图形、纹理、图像等,以及用于更快地运动且具有显著运动模糊的指针的图形、纹理、图像等。因此,本文并不限制不同等级的指针的阴影、运动模糊和/或其他不同表示的数量。
因此,当基于当前仪表状态来确定指针形式时,可以根据不同的参数(仪表状态,例如,指针的当前速度、指针的加速度、以及与其他显示元素(仪表刻度、背景等)相关的指针的位置来选择最能反映当前参数和/或指针的可见度/辨别度最佳的特定指针形式。
可以经由简化的识别方法从纹理图谱中检索所确定的指针形式。因此,在确定指针形式时,可以经由确定的唯一标识符(ID)从纹理图谱中检索每个图形、纹理、图像等。可替代地或额外地,可通过具有所有的指针形式的较大的(高级的)图形、纹理、图像等中的坐标的方式来识别图形、纹理、图像等。优选地,在高级的图形、纹理、图像等中的每个图形、纹理、图像等具有相同的尺寸,使得仅须确定原点坐标以及须从纹理图谱中检索相应的图形、纹理、图像等。
在另一实施变型中,确定指针形式可以包括计算指针位置。所述指针位置可以是沿着线性和/或弯曲仪表轮廓(特别是仪表刻度的轮廓)的任何位置。因此,在圆形或弧形的仪表的情况下,指针位置可以是径向位置。在直的和/或弯曲的仪表轮廓的情况下,可以将指针位置计算为一维或多维坐标,其反映沿着仪表轮廓(沿着仪表中显示的刻度的轴线)的特定位置。
因此,渲染指针可以包括在所计算的指针位置处用检索到的指针形式渲染指针。因此,渲染可以进一步包括根据指针位置来定向指针。例如,纹理图谱可以包含具有相同方向的不同指针形式。根据指针位置,可能需要转动(旋转)检索到的图形、纹理、图像等,以便适应指针在所显示的仪表上的仪表内的位置。因此,所检索的指针形式可以被定向成使其垂直于描述有仪表的刻度的直线或曲线。此外,可以通过翻转功能和/或缩放功能来使检索到的指针形式适应所显示的仪表的尺寸。当然,还可以基于从纹理图谱检索到的指针形式来生成指针的三维视图。
在另一实施变型中,所述计算指针位置可以包括计算所述指针将被显示在所述仪表面板中的未来时间点处的所述指针位置。因此,当检索当前仪表状态时,可以确定将要由指针显示的特定值。该值对应于仪表刻度中的特定位置。然而,在检索当前仪表状态与在显示模块(显示器、屏幕等)指针的实际显示之间流逝了特定的时间段。例如,实施进一步的方法步骤以及在图形存储器(视频存储器)中生成相应的像素数据以及根据更新的图形存储器在显示模块上显示像素均需要特定的时间段。在该时间段之后,指针可能具有与在检索当前仪表状态时刻的不同的值。
此外,在实施的变型中,所述确定指针形式还可以包括确定指针在仪表面板的待显示的仪表中运动的指针速度。可以基于先前的仪表状态来确定该速度。所述指针速度可以以任何期望的单位来计算,例如厘米每秒、像素每秒、度每秒(在圆形仪表的情况下)、要在仪表中显示的值每秒等。通过将所确定的指针速度与特定时间段(例如,直到指针实际显示在显示模块上为止的、由于图形处理导致的上述延迟)或任何期望时间段相乘,以便指定未来时间点,可以确定指针的未来位置。
可替代地或额外地,所述确定指针形式还可以包括基于所确定的指针速度来确定运动模糊类型。指针运动得越快,运动模糊就越大。例如,在其中表示运动模糊的指针的区域可以随着指针的速度的增加而变得更大。因此,对于更高的指针速度,可以检索到具有较大运动模糊的指针形式。
同样可替代地或额外地,也可以根据指针的正速度或负速度来确定运动模糊类型。例如,运动模糊类型可以包括进入过去的模糊、进入未来的模糊、或进入过去和未来的模糊。进入过去的模糊意味着指针在指针所来自的方向(即,指针在先前时间点处所处的指针位置)上被表示为模糊的,而进入未来的模糊意味着指针在指针运动的方向(即,指针将(可能)在未来时间点处所处的指针位置)上被表示为模糊的。模糊的一种可行形式是对待显示的指针的对应边或边缘进行模糊。模糊的另一种形式是指针的“后发光(after-glow)”或“前发光(fore-glow)”。
在一个实施变型中,所述确定运动模糊类型可以包括将指针速度与至少一个阈值进行比较。因此,可以根据指针速度是否超过至少一个阈值来选择运动模糊类型。因此,例如,可以通过对应的阈值来定义多个速度范围,在每个速度范围中,使用特定的指针形式来显示指针。依赖于速度的运动模糊类型还包括进入过去或进入未来或这两者的上述模糊。
所述纹理图谱还可以适于包括多种不同的指针类型。对于每种指针类型,在纹理图谱中存储多个指针形式。在一方面,指针类型可以是用于相同仪表的具有不同外观的指针。在另一方面,也可以在纹理图谱中存储用于不同仪表的指针类型,其中,通过根据第一方面的方法或其实施的变型来渲染这些仪表中的每一个。对于每种指针类型,可以预先计算不同的指针形式并将其存储在纹理图谱中。
为了更好地理解本发明,根据另一方面,一种用于显示仪表面板的装置包括:显示模块,其被配置成显示具有至少一个指针仪表的至少一个仪表面板,以及控制器,其被配置成利用所述显示模块来执行根据第一方面的方法。因此,所述控制器可以确定指针形式并且在显示模块上将其显示在仪表面板的仪表中的对应位置处。
在一个实施的变型中,该装置还包括存储器,其被配置成存储至少一个纹理图谱并将其提供给控制器。所述纹理图谱包括与所描述的第一方面相关的图形、纹理、图像等,用于在显示模块上快速且简易地显示特定指针形式和具有特定指针形式的指针类型。
在另一实施变型中,控制器还被配置成计算一个或多个指针形式,并且可选地还计算具有一个或多个指针形式的一个或多个指针类型,以及将计算出的一个或多个指针形式/指针类型存储在存储器中。换句话说,该装置可适于预先计算指针形式,其中,与第一方面相关的所描述的每一种类型的指针形式可由该装置(尤其是控制器)来计算。然后,将指针形式存储在存储器中,例如,以纹理图谱的形式存储在存储器中。然后控制器可以利用纹理图谱来执行根据第一方面的方法或其实施的变型。
在又一实施变型中,可以基于用户偏好来执行一个或多个指针形式和/或指针类型的计算。因此,用户可以通过选择或调整用户偏好来改变仪表面板的总体外观。该外观不仅包括指针、仪表、背景等的特定选择的颜色,而且还包括指针的形式或在纹理图谱中为其存储特定指针形式的仪表面板的仪表的形式。因此,对于仪表面板中的特定仪表,用户还可以选择是否根据仪表状态对指针形式进行不同地渲染。此外,可以为车辆的特定驾驶模式预先选择不同的指针类型和/或指针形式。所述车辆的驾驶模式包括例如ECO(生态、节能和优化)模式、运动模式、越野模式等,使得可以根据所选择的驾驶模式来简化且快速地调节仪表面板的外观或一个或多个仪表的外观。
在又一实施变型中,该装置还可以包括接口,其被配置成至少接收表示纹理图谱的数据以及至少地将该数据提供给控制器和/或用于存储纹理图谱的存储器。所述接口可以是无线或有线接口或者用于加载存储介质的接口。结果,纹理图谱可被存储在所述装置的存储器中,使得该纹理图谱可被所述装置特别是控制器用于在仪表中显示指针。此外,还可以容易地交换纹理图谱,使得可以快速地改变(例如,通过软件更新)仪表的外观或仪表面板整体的外观。
为了更好地理解本发明,根据又一方面,一种车辆,其包括根据第二方面的装置。
当然,可以对上述方面、实施方式和变型进行组合而并不明确地对其进行描述。相应地,所描述的实施变型中的每一个被认为对于各方面、实施方式和变型或其组合是可选的。因此,本发明并不限于所描述顺序中的各个方面和实施变型,或者并不限于这些方面和实施变型的特定组合。
附图说明
现在将参照附图来更详细地解释本发明的优选实施例,其中:
图1示意性地示出了发生了抖动的指针的常规显示;
图2示意性地示出了具有运动模糊的指针的显示;
图3示意性地示出了纹理图谱;
图4示意性地示出了用于部分示出的仪表中的指针的运动模糊类型的示例;
图5示出了用于生成纹理图谱的方法的流程图的示例;
图6示出了用于在仪表面板中显示指针的方法的流程图的示例;以及
图7示意性地示出了用于显示仪表面板的装置。
具体实施方式
图3至少部分地且示意性地示出了纹理图谱120。该纹理图谱120可以包含用于一种或多种指针类型的一个或多个指针形式121~128。在图3中,通过示例的形式示出了用于一种指针类型的八个指针形式121~128。该指针类型是在其长度上不对称伸展的菱形,其中,第一指针形式121具有指针的尖锐轮廓线。例如,当指针在仪表内静止或仅缓慢运动时,可以使用第一指针形式121。换句话说,在当前仪表状态对应于先前仪表状态或仅与先前仪表状态略微不同(例如,相差小于10%或小于5%)时,使用第一指针形式121。
剩余的指针形式122~128具有逐渐增加的运动模糊。因此,相应的指针形式122~128不仅逐渐失去指针的尖锐轮廓线,而且还以越来越淡的颜色示出。例如,可以越来越透明地表示各个指针形式122~128中的指针的颜色。结果,指针的颜色与仪表117的背景颜色逐渐地融合(图7),使得指针的颜色与背景颜色越来越相似。例如,当指针在仪表117内以特定速度运动时,可以使用指针形式122~128。在一个实施例变型中,可以将指针的零速度与可显示的最大速度(在该速度下,对于一般观察者而言指针仍然是可辨别的)之间的速度范围划分成相等范围的速度范围,其中,指针形式121~128与每个速度范围相关联。
如果要在具有特定速度的仪表117(相对于在显示模块中表示为静止的仪表117)中显示该仪表117的刻度上运动的指针,则可以使用来自纹理图谱120的相应的指针形式121~128。因此,在相应的显示模块110(图7)上的仪表117中的指针的后续渲染能够非常快速地执行,无需大量的计算。
图4示意性地示出了用于部分示出的仪表117中的指针的运动模糊类型131~133的示例。在第一运动模糊类型131的情况下,提供进入过去的运动模糊。在图4中,指针从左向右或顺时针运动,并且在显示图4所展示的内容的时间点处,已经考虑了相对于仪表117的刻度的位置135。从而在位置135左侧的图4中的区域中显示运动模糊。作为示例,指针在指针位置在时间上在当前位置135之前的区域中是模糊的,并且随着距当前位置135的距离增加而被连续地描绘得越来越淡。此运动模糊类型131可以对应于例如指针形式122~128中的一个。可以根据至少一个参数来选择模糊的宽度,即当前位置135与显示模糊指针的仪表117的“最早”区域之间的距离。例如,可以将模糊区域选择为随着指针的速度和/或加速度的增加而增加。
运动模糊类型132包括对称的运动模糊,即进入过去和进入未来的运动模糊。进入未来的运动模糊相应地被描绘在当前位置135的右侧,或者顺时针方向,并且在时间上在当前位置135的前方。因此,可以描绘从当前位置135开始的对称模糊。此外,如图4所示,还可以在当前位置135处描绘模糊。结果,实际当前位置135仅是模糊可辨的,从而可以反映出指针的高速度。这里,也可以根据仪表117的至少一个参数来选择模糊的整体宽度或指针的宽度(显示模糊的指针的区域)。
最后,运动模糊类型133使用指向进入未来的模糊。为此,由于指针的运动方向而在未来(在图4中,在当前位置135的右侧,或顺时针)的指针位置可以由指针的模糊区域予以反映。
纹理图谱120当然还可以包含对应于运动模糊类型132、133的指针形式121~128。因此,例如,图3中所示的纹理图谱120可以包括除指针形式121~128之外的可应用于仪表状态的特定参数的其它指针形式,或者,指针形式121~128中的一些或全部可以由其它运动模糊类型所替代。
在图4中还可以看到,指针或指针形式121~128并不限于针形、细长的指针。因此,运动模糊也可以以对应的指针形式被描绘在指针的外端和/或指针的内端,和/或比实际指针的区域更明显。例如,可以在由T形指针所产生的指针的外端处表示运动模糊,使得指针的位置(仪表状态)在仪表刻度的外边缘处变得清楚。即使当指针在仪表117内高速运动时,也增加了指针的可辨别性。
图5示出了用于产生纹理图谱120的方法的流程图的示例。在该方法中,首先在步骤106中,计算一个或多个指针形式121~128。该计算包括绘图操作,其中,计算特定区域的像素值(颜色值、亮度、透明度等)。然后,在步骤107中,将至少一个指针形式121~128存储在纹理图谱120中。换句话说,计算出的像素值存储在纹理图谱120的对应部分中。每个部分对应于纹理图谱的指针形式121~128。该方法可以独立于纹理图谱120的后续使用来执行,也就是说,该方法也独立于使用纹理图谱120来渲染指针的硬件来执行。例如,可以在服务器上或其他电子装置上生成纹理图谱120,该服务器或其他电子装置具有比用于显示仪表117和指针的控制装置更强的计算能力。
图6示出了用于在仪表面板115(图7)中显示指针的方法的流程图的示例。该方法用于在显示模块110上的指针的实际渲染。为此目的,首先在步骤205中,检索当前仪表状态。因此检索和/或计算仪表117的一个或多个特定参数,例如,将要在仪表117中显示的值。然后在步骤210中,基于该参数,确定指针形式121~128以及可选地,确定指针位置。在简单的形式中,将参数与至少一个阈值进行比较,以便确定所检索的参数(仪表状态)所处的所有参数值的预定的可能区域。
在确定指针形式121~128以及可选地确定指针位置时,可以基于一个或多个更早的参数值(仪表状态)来确定指针的速度和/或可以使用指针将被显示在的仪表面板115时的未来时间点。例如,基于所确定的指针的速度和/或加速度和/或指针在仪表117内的位置来确定指针形式121~128。因此,不同的速度/加速度范围可以用于识别指针形式121~128,从而指针的可能的速度/加速度范围被划分成不同的速度/加速度范围,指针形式121~128被分配给每个速度/加速度范围。
然后,在步骤215中,从纹理图谱120中检索所确定的指针形式121~128。因此,可以经由标识符和/或坐标从纹理图谱中检索特定指针类型的特定指针形式121~128。在图3中以示例的方式示出了第一指针形式121的坐标原点U。如果纹理图谱120中的所有指针形式121~128具有相同尺寸,则可以经由相应坐标原点和固定尺寸来快速且简化地检索相应的指针形式121~128。这里,检索可以包括读取图形、纹理、图像等,或者只是从纹理图谱中读取像素值。在步骤215中,例如,从纹理图谱中读取或可选地生成用于在显示模块110上显示的原始数据。
最后,在步骤220中,利用检索到的指针形式来渲染指针。基于所确定的指针位置,可将从纹理图谱120中提取的图形、纹理、图像等放置在图形存储器内的对应像素位置处。可选地,还对从纹理图谱120中提取的图形、纹理、图像等(提取的像素值)进行旋转、翻转、缩放,以便将正确地对应于仪表117的检索到的指针形式121~128进行定位并使其具有正确的尺寸。因此可以将像素值从纹理图谱120(具有或不具有进一步处理的像素值)传送到图形存储器。可以在显示模块110上表示(使其可见)的像素数据因此来自所选择的指针形式121~128的原始数据。
确定指针形式121~128还可以包括确定指针类型。可以根据仪表117和/或根据用户偏好来选择指针类型。对于每种指针类型,纹理图谱120可以包含指针形式121~128的对应组。可替代地,每个纹理图谱120包含特定的指针类型及其不同的指针形式121~128。
图7示意性地示出了用于显示仪表面板115的装置10。装置10可以是车辆(未示出)中的通用控制装置。可替代地,装置10可以是用于显示仪表117的特定图形模块。
为此,装置10包括适于存储至少一个纹理图谱120的存储器101、控制器105和显示模块110。控制器105适于在显示模块110上显示或表示用于在仪表面板115中显示指针的方法。显示模块110相应地适于显示具有至少一个指针仪表117的至少一个仪表面板115。因此,可以在显示模块110中不变地显示一个或多个指针仪表117,而控制器105仅控制指针的显示。控制器105当然还可以控制在显示模块110(包括所有指针仪表117)中显示的所有对象(例如,图4中的仪表117的刻度或刻度部分)的显示。
在可选的形式中,装置10,特别是控制器105,可以编辑和/或补充纹理图谱120。因此,可以计算出一个或多个指针形式121~128,其中,用于特定指针形式121~128的显示数据(像素值)也被计算出,使得在最简化的情况下,可将这些数据传送到图形存储器以在显示模块110上直接显示。在存储器101中,指针形式121~128被存储在至少一个纹理图谱120中。图7通过示例形式并且示意性地示出了用于三个指针形式121~128中的每一个的纹理图谱120。
可替代地或额外地,装置10可以包括接口102,通过该接口102可以接收表示纹理图谱120的数据。接口102还可以适于向控制器105和/或存储器101提供用于存储纹理图谱120的数据。
从纹理图谱120获得的像素数据可以在进行或未进行进一步处理的情况下被传送到图形存储器,其中,图形存储器可以集成在控制器105中或者可以为专用存储器(未示出)的形式。然后,以显示模块110的帧速率进行像素数据从图形存储器到显示模块110的传送,其中,所述图形存储器可以例如以视频RAM的形式实现。
为了更新在显示模块110中显示的图形,可以以特定的预定时间间隔来更新图形存储器中的像素数据。优选地,以与显示模块的帧速率相同的频率(例如60Hz)/时间来更新图形存储器。可替代地,还可以用更大或更小的频率/时间来更新图形存储器。在检索当前仪表状态并确定指针形式(图6中的步骤205和步骤210)时,控制器105还可以首先确定在显示模块110的更新间隔(1/60秒)之后是否需要表示指针。特别地,在指针的微小变化(低速)的情况下,由于显示模块110的像素分辨率,指针的运动可能是不可见的,因此不必确定/计算“新的”指针形式121~128和指针位置135,并且也不必检索指针形式121~128。在这种情况下将不会更新图形存储器。
由于已经预先进行了用于表示具体的指针形式121~128或指针类型的计算,并且将相应的结果存储在存储器101中的纹理图谱120中,因此,本文公开的指针的渲染形式使得用于表示不同指针形式121~128以及具有相应不同指针形式121~128的不同指针类型的连续计算能力成为可能。对于每个指针形式121~128,访问存储器101以及像素数据到显示模块110的对应转换是相同的。存储在纹理图谱120中的指针形式121~128也可以用于一个以上的仪表117中,使得可以在总体上显著地减少用于显示仪表面板115的计算能力。
此外,使用至少一个纹理图谱120允许容易地改变不同的指针形式121~128和指针类型,从而易于调整仪表面板115。

Claims (12)

1.一种用于在数字仪表面板(115)中显示指针的方法,其中,所述方法包括:
-检索(205)所述仪表面板(115)的待显示的仪表(117)的当前仪表状态;
-基于所述当前仪表状态确定(210)指针形式;
-从纹理图谱(120)中检索(215)所确定的指针形式(121~128);以及
-利用检索到的指针形式(121~128)在所述仪表面板(115)中渲染(220)所述指针。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述纹理图谱(120)包括多个图形,其中,每个图形包含所述指针形式(121~128)中的一个。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述确定(210)指针形式(121~128)包括:计算指针位置(135);并且渲染(220)所述指针包括:在所计算的指针位置(135)处利用所述检索到的指针形式(121~128)渲染所述指针。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述计算指针位置(135)包括:计算所述指针将被显示在所述仪表面板(115)中的未来时间点处的所述指针位置(135)。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述确定(210)指针形式还包括:
-确定所述指针在所述仪表面板(115)的所述待显示的仪表(117)中运动的指针速度;以及
-基于所确定的所述指针速度来确定运动模糊类型(131~133)。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述确定(210)运动模糊类型(131~133)包括:将所述指针速度与至少一个阈值进行比较,其中,根据所述指针速度是否超过所述至少一个阈值来选择所述运动模糊类型(131~133)中的一种。
7.一种用于显示仪表面板(115)的装置(10),包括:
-显示模块(110),被配置成显示具有至少一个仪表(117)的至少一个仪表面板(115);
-控制器(105),被配置成利用所述显示模块(110)来执行权利要求1至6中任意一项所述的方法。
8.根据权利要求7所述的装置(10),其特征在于,还包括:
-存储器(101),被配置成存储至少一个纹理图谱(120)并且该纹理图谱(120)提供给所述控制器(105)。
9.根据权利要求8所述的装置(10),其特征在于,所述控制器(105)被进一步地配置成:
-计算(106)一个或多个指针形式(121~128);以及
-将所计算出的一个或多个指针形式(121~128)存储(107)在所述存储器(101)中。
10.根据权利要求9所述的装置(10),其特征在于,基于用户偏好来执行所述计算(106)一个或多个指针形式(121~128)。
11.根据权利要求8至10中任意一项所述的装置(10),其特征在于,还包括:
-接口(102),适于至少地接收表示所述纹理图谱(120)的数据以及至少地将所述数据提供至所述控制器(105)和/或提供至用于存储所述纹理图谱(120)的所述存储器(101)。
12.一种车辆,该车辆具有权利要求7至11中任意一项所述的装置。
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