CN112099779A - 一种可视化操作界面生成的方法及相关装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及计算机软件领域,提供了一种可视化操作界面生成的方法及相关装置。一种可视化操作界面生成的方法应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数,所述方法包括:建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;获取用户的第一操作数据;根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。本申请实施例的技术方案,提高了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
Description
技术领域
本申请涉及计算机软件领域,具体涉及一种可视化操作界面生成的方法及相关装置。
背景技术
随着数据规模、计算力和存储容量的增长,人工智能(机器学习、深度学习等)发展迅速,被广泛应用于各个领域及行业。在人工智能模型训练的过程中,会涉及到大规模的数据集和标注数据,过程中还会涉及模型训练及调参、模型发布、模型评估、以及模型部署等,在模型训练的过程中,需要编写脚本、代码和命令行,以及查看模型训练过程、模型训练日志和模型训练结果等。
目前,在模型训练的过程中,需要进行大量繁杂的操作,并且在可视化操作界面展示这些操作,但是对不同用户而言,界面都是固定的,用户的操作难度较大,导致操作效率低,用户的交互体验差。
发明内容
本申请实施例提供一种可视化操作界面生成的方法及相关装置,以提高用户在可视化操作界面上的操作效率,提高用户的交互体验。
本申请第一方面提供一种可视化操作界面生成的方法,所述方法应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数,所述方法包括:
建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取用户的第一操作数据;
根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
结合本申请第一方面,在第一方面的一种可能的实施方式中,所述N个初始模型参数包括所述初始操作参数,所述根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,包括:
获取所述第一操作数据中的操作间隔和操作错误频率;
根据所述操作间隔和所述操作错误频率对所述初始操作参数进行更新,以得到所述可视化操作模型。
所述根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面包括:
判断所述操作间隔是否小于预设间隔;
若所述操作间隔小于所述预设时长,判断所述操作错误频率是否大于预设频率;
若所述操作错误频率大于所述预设频率,生成提示消息,所述提示消息用于提示所述用户预设时间后再进行操作。
所述根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面之后,还包括:
若所述操作错误频率不大于所述预设频率,对所述可视化操作模型进行优化,以提升所述可视化操作界面的响应速度。
本申请第二方面提供了一种可视化操作界面生成的装置,所述装置应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数,所述装置包括:
建立单元,用于建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取单元,用于获取用户的第一操作数据;
更新单元,用于根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
生成单元,用于根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
本申请第三方面提供了一种电子设备,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请第一方面任一方法中的步骤的指令。
本申请第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行,以实现本申请第一方面任一方法中的部分或全部步骤。
可以看到,通过本申请提出的可视化操作界面生成的方法及相关装置,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,获取用户的操作数据,并且根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而生成符合用户操作习惯的可视化操作界面,实现了对不同用户生成个性化的可视化操作界面,降低了用户的操作难度,提升了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需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申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种可视化操作界面生成的方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的另一种可视化操作界面生成的方法的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种初始可视化操作界面的示意图;
图4为本申请实施例提供的一种可视化操作界面的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种可视化操作界面生成的装置的示意图;
图6为本申请实施例涉及的硬件运行环境的电子设备结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供可视化操作界面生成的方法及相关装置,以提升用户在可视化操作界面上的操作效率,提高用户的交互体验。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都应当属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
下面对本申请实施例进行详细介绍。
首先参见图1,图1为本申请的一个实施例提供的一种可视化操作界面生成的方法的流程图,本实施例提供的可视化操作界面生成的方法应用于可视化操作系统,该可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数。其中,如图1所示,本申请实施例提供的一种可视化操作界面生成的方法可以包括:
101、建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数。
其中,用户在使用可视化操作系统之前,可视化操作系统会有一个初始可视化操作模型,根据该初始可视化操作模型可以生成初始可视化操作界面,该初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,通过更新该N个初始模型参数可以调整该初始可视化模型。
在一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始经验值,其中,经验值与用户使用可视化操作系统的时间和用户使用过程中出现错误的次数有关,具体的,用户使用时间越长,用户使用过程中出现错误次数越少,经验值越大,经验值可以根据用户的操作数据进行更新,在初始可视化操作模型中,初始经验值设置为0。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始界面颜色,其中,界面颜色可以是红色、橙色、黄色等暖色系颜色,也可以是绿色、蓝色、紫色等冷色系颜色,还可以是灰色、黑色、白色等中间色系颜色,界面颜色可以根据用户的操作数据进行更新,界面颜色还可以根据用户是否是色盲色弱等进行调整,在初始可视化操作模型中,初始界面颜色可以设置为任意一种颜色,例如,初始界面颜色可以设置为蓝色。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始界面图标尺寸,其中,界面图标尺寸包括超大、大、中、小等尺寸,界面图标尺寸可以根据用户的操作数据进行更新,例如,对于视力较差的用户而言更偏好使用超大或者大尺寸的界面图标,对于一般用户而言更偏好使用中尺寸的界面图标等,在初始可视化操作模型中,初始界面图标尺寸可以设置为中尺寸。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始操作参数,其中,操作参数包括使用鼠标进行操作、使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率、功能设置等,操作间隔为用户两次操作的时间间隔,操作频率为用户对可视化操作系统中所有功能进行操作的频率,功能设置为用户对可视化操作系统中的所有功能进行手工设置,包括设置是否为快捷功能,操作参数可以根据用户的操作数据进行更新,在初始可视化操作模型中,初始操作参数可以设置为0。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始界面布局,其中,界面布局包括单屏、多屏等,多屏可以是二分屏、四分屏等,界面布局可以根据用户的操作数据进行更新,在初始可视化操作模型中,初始界面布局可以设置为单屏。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始操作连贯性,其中,操作连贯性与用户使用过程中出现错误的次数和界面跳转频率有关,具体的,用户使用过程中出现错误的次数越少,界面跳转频率越高,操作连贯性越大,操作连贯性可以根据用户的操作数据进行更新,在初始可视化操作模型中,初始操作连贯性可以设置为0。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数还包括初始成长系数,其中,成长系数与用户使用过程中出现错误的次数、用户使用可视化操作系统的时间以及用户使用可视化操作系统中的功能覆盖率有关,具体的,用户使用过程中出现错误的次数越少,用户使用的时间越长,用户使用的功能覆盖率越大,成长系数越大,成长系数可以通过(1-操作错误频率)*累计操作时间*功能覆盖率计算得到,操作错误频率为用户使用过程中出现错误的次数与用户总共使用的次数的比值,累计操作时间为用户使用可视化操作系统的总时间,功能覆盖率为用户使用的功能的个数与可视化操作系统中所有功能的个数的比值,成长系数可以根据用户的操作数据进行更新,在初始可视化操作模型中,初始成长系数可以设置为0。
102、获取用户的第一操作数据。
用户在使用可视化操作系统之前,可视化操作系统会有一个初始可视化操作模型,根据该初始可视化操作模型可以生成初始可视化操作界面,用户在初始可视化操作界面上进行操作时,通过前端埋点获取用户的第一操作数据,并传输给后端。
在一种可能的示例中,第一操作数据包括累计操作时间和操作错误频率,其中,累计操作时间为用户使用可视化操作模型系统的总时间,操作错误频率为用户使用过程中出现错误的次数与用户总共使用的次数的比值。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括用户设置的界面颜色,其中,用户设置的界面颜色为用户在多种界面颜色中选择的颜色,表示用户对界面颜色的偏好,多种界面颜色可以是红色、橙色、黄色等暖色系颜色,也可以是绿色、蓝色、紫色等冷色系颜色,还可以是灰色、黑色、白色等中间色系颜色。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括用户设置的界面图标尺寸,其中,用户设置的界面图标尺寸为用户在多种界面图标尺寸中选择的尺寸,表示用户对界面图标尺寸的偏好,多种界面图标尺寸可以是超大、大、中、小等尺寸。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率和功能设置,其中,操作间隔为用户两次操作的时间间隔,操作频率为用户对可视化操作系统中所有功能进行操作的频率,功能设置为用户对可视化操作系统中的所有功能进行手工设置,包括设置是否为快捷功能。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括用户设置的界面布局,其中,界面布局包括单屏、多屏等,多屏可以是二分屏、四分屏等。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括操作错误频率和界面跳转频率,其中,操作错误频率为用户使用过程中出现错误的次数与用户总共使用的次数的比值。
在另一种可能的示例中,第一操作数据还包括操作错误频率、累计操作时间和功能覆盖率,其中,操作错误频率为用户使用过程中出现错误的次数与用户总共使用的次数的比值,累计操作时间为用户使用可视化操作系统的总时间,功能覆盖率为用户使用的功能的个数与可视化操作系统中所有功能的个数的比值。
在一种可能的示例中,获取用户的第一操作数据之前,还包括:
根据初始可视化操作模型生成初始可视化操作界面,其中,初始可视化操作界面包括快捷功能入口;
运行第一操作导航功能,其中,第一操作导航功能用于引导用户在初始可视化操作界面上进行操作。
具体的,快捷功能入口是在初始可视化操作界面上生成的,用于存放至少一个功能,用户可以点击快捷功能入口中存放的功能来使用对应的功能,方便了用户快速操作,提高了用户的操作效率。
这样,用户在首次使用可视化操作系统时,默认运行第一操作导航功能,进入帮助导航模式,引导用户一步步熟悉可视化操作的步骤,提升用户体验。
103、根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型。
在一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始经验值,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的累计操作时间和操作错误频率,根据该累计操作时间和该操作错误频率对该初始经验值进行更新,以得到该可视化操作模型;
可选的,计算公式如下:
经验值=累计操作时间*第一权重+(1-操作错误频率)*第二权重
第一权重为累计操作时间的权重,第二权重为操作错误频率的权重,第一权重与第二权重的和为1。
可选的,经验值可以分为0-100级,级别越高,升一级所需要的经验值越多。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始界面颜色,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的用户设置的界面颜色,根据该用户设置的界面颜色对该初始界面颜色进行更新,以得到该可视化操作模型。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始界面图标尺寸,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的用户设置的界面图标尺寸,根据该用户设置的界面图标尺寸对该初始界面图标尺寸进行更新,以得到该可视化操作模型。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始操作参数,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率和功能设置,根据用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率和功能设置对该初始操作参数进行更新,以得到该可视化操作模型;
具体的,第一操作数据包括对M个功能的M个操作属性值,操作属性值包括对功能的操作频率和功能设置,在根据操作属性值对初始操作参数进行更新的过程中,获取第一操作数据中的对M个功能的M个操作属性值,其中,M个功能和M个操作属性值一一对应,根据M个操作属性值对初始操作参数进行更新,以得到可视化操作模型;
具体的,在根据操作间隔对初始操作参数进行更新的过程中,获取第一操作数据中的操作间隔和操作错误频率,根据操作间隔和操作错误频率对初始操作参数进行更新,以得到可视化操作模型。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始界面布局,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的用户设置的界面布局,根据该用户设置的界面布局对该初始界面布局进行更新,以得到该可视化操作模型。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始操作连贯性,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的操作错误频率和界面跳转频率,根据该操作错误频率和该界面跳转频率对该初始操作连贯性进行更新,以得到该可视化操作模型。
在另一种可能的示例中,该N个初始模型参数包括初始成长系数,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型包括:
获取第一操作数据中的累计操作时间、操作错误频率和功能覆盖率,根据该累计操作时间、该操作错误频率和该功能覆盖率对该初始成长系数进行更新,以得到该可视化操作模型;
可选的,计算公式如下:
成长系数=(1-操作错误频率)*累计操作时间*功能覆盖率
104、根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
其中,根据可视化操作模型生成可视化操作界面,即为根据可视化操作模型调整界面加载显示。
在用户的使用过程中,不断获取用户的操作数据,根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而调整可视化操作界面。
在一种可能的示例中,可视化操作界面包括工具栏、右键菜单、主视图区、快捷功能入口和自定义视图,工具栏包括可视化操作系统支持的功能和工具等,主视图区支持单屏显示、双屏显示和四分屏显示等,快捷功能入口用于存放快捷功能,自定义视图包括自定义导航节点和自定义视图区可视化组件等,并且,快捷功能入口可以浮动在可视化操作界面上,根据用户对系统上所有功能的操作频率,存放操作频率最高的前5至10个功能,或者,根据用户对系统上所有功能的功能设置,存放设置为快捷功能的5至10个功能。
具体的,根据可视化操作模型生成可视化操作界面的过程中:
可选的,根据可视化操作模型中的界面颜色,调整可视化操作界面的界面颜色,例如,可视化操作模型中的界面颜色为绿色时,调整可视化操作界面的界面颜色为绿色,这样,满足了用户对颜色的偏好。
可选的,根据可视化操作模型中的界面图标尺寸,调整可视化操作界面的界面图标尺寸,例如,可视化操作模型中的界面图标尺寸为大时,调整可视化操作界面的界面图标尺寸为大尺寸,这样,满足了用户对图标尺寸的偏好。
可选的,根据对M个功能的M个操作属性值,从M个功能中选择K个功能,其中,K为不大于M的正整数,将K个功能存放在快捷功能入口,其中,快捷功能入口是在初始可视化操作界面生成的,该快捷功能入口仍然显示在可视化操作界面上;
在一种可能的示例中,M个操作属性值包括M个操作频率,按照操作频率由大到小的顺序对可视化操作系统包括的M个功能进行排序,从排序后的M个功能中选择前K个功能,将K个功能存放在快捷功能入口,方便用户通过快捷功能入口选择常用功能,这样,降低了操作难度;
在另一种可能的示例中,M个操作属性值包括M个功能设置,即是否手工设置为快捷功能,从M个功能中选择设置为快捷功能的功能,将设置为快捷功能的功能存放在快捷功能入口,方便用户通过快捷功能入口选择手工设置的功能,这样,降低了操作难度。
可选的,判断操作间隔是否小于预设间隔,若操作间隔小于预设时长,判断操作错误频率是否大于预设频率,若操作错误频率大于预设频率,生成提示消息,提示消息用于提示用户预设时间后再进行操作,若操作错误频率不大于预设频率,对可视化操作模型进行优化,这样,可以提升可视化操作界面的响应速度。
可选的,获取第一操作数据中的当前操作,从M个功能中选择与当前操作关联的Q个功能,其中,Q为不大于M的正整数,生成关联功能入口,将Q个功能存放在关联功能入口,这样,方便用户直观获取与当前操作关联的功能,降低了操作难度。
其中,将Q个功能存放在关联功能入口包括:
获取对Q个功能的Q个操作频率,其中,Q个功能和Q个操作频率一一对应,按照操作频率由大到小的顺序将Q个功能存放在关联功能入口。
具体的,关联功能入口是在可视化操作界面上生成的,当用户在可视化操作界面上进行操作时,会触发生成关联功能入口,并显示在可视化操作界面上,关联功能入口用于存放至少一个功能,用户可以点击关联功能入口中存放的功能来使用对应的功能,方便了用户快速操作,提高了用户的操作效率。
可选的,根据可视化操作模型中的界面布局,调整可视化操作界面的界面布局,例如,可视化操作模型中的界面布局为四分屏时,调整可视化操作界面的界面布局为四分屏,这样,满足了用户对界面布局的偏好。
在一种可能的示例中,根据可视化操作模型生成可视化操作界面之后,还包括:
判断是否引导用户在可视化操作界面上进行操作;
若判断不引导用户在可视化操作界面上进行操作,则停止运行第二操作导航功能,其中,第二操作导航功能用于引导用户在可视化操作界面上进行操作;
当接收到唤醒第二操作导航功能的指令时,运行第二操作导航功能,或者,获取用户在预设时间段对可视化操作界面的第二操作数据,当第二操作数据满足预设条件时,运行第二操作导航功能。
具体的,用户在使用可视化操作系统时,会逐渐熟悉操作步骤,当熟练度到了一定程度时,即可以不需要帮助导航,其中,判断是否引导用户在可视化操作界面上进行操作的方法可以是,通过经验值、操作连贯性和成长系数判断,当经验值高,操作连贯性大,成长系数高时,说明用户的熟练度较高,不需要进行帮助导航,则停止运行第二操作导航功能。
具体的,有两种方式可以使得第二操作导航功能重新运行,包括:
用户可以主动唤醒第二操作导航功能;
第二操作导航功能还可以根据预设条件进行触发,即,获取用户在预设时间段对可视化操作界面的第二操作数据,当第二操作数据满足预设条件时,重新运行第二操作导航功能,例如,用户在连续时间段内使用某个功能出现错误的次数超过预设阈值时,会触发第二操作导航功能,帮助用户再次熟悉该操作步骤,训练用户的熟练度。这样,可以降低操作难度,并且提升了用户的交互体验。
可以看出,通过本申请实施例,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,获取用户的操作数据,并且根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而生成符合用户操作习惯的可视化操作界面,实现了对不同用户生成个性化的可视化操作界面,降低了用户的操作难度,提升了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
参见图2,图2为本申请的另一个实施例提供的另一种可视化操作界面生成方法的流程图,本实施例提供的可视化操作界面生成的方法应用于可视化操作系统,该可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数。其中,如图2所示,本实施例提供的另一种可视化操作界面生成方法可以包括:
201、建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有7个初始模型参数。
其中,用户在使用可视化操作系统之前,可视化操作系统会有一个初始可视化操作模型,根据该初始可视化操作模型可以生成初始可视化操作界面,该初始可视化操作模型设置有7个初始模型参数,通过更新该7个初始模型参数可以调整该初始可视化模型。
在一种可能的示例中,该7个初始模型参数包括初始经验值、初始界面颜色、初始界面图标尺寸、初始操作参数、初始界面布局、初始操作连贯性和初始成长系数。
其中,在初始可视化操作模型中,初始经验值设置为0,初始界面颜色可以设置为蓝色,初始界面图标尺寸可以设置为中尺寸,初始操作参数可以设置为0,初始界面布局可以设置为单屏,初始操作连贯性可以设置为0,初始成长系数可以设置为0。
202、根据初始可视化操作模型生成初始可视化操作界面。
其中,初始可视化操作界面包括快捷功能入口,快捷功能入口是在初始可视化操作界面上生成的,用于存放至少一个功能,用户可以点击快捷功能入口中存放的功能来使用对应的功能,方便了用户快速操作,提高了用户的操作效率。
203、运行第一操作导航功能,其中,第一操作导航功能用于引导用户在初始可视化操作界面上进行操作。
这样,用户在首次使用可视化操作系统时,默认运行第一操作导航功能,进入帮助导航模式,引导用户一步步熟悉可视化操作的步骤,提升用户体验。
204、获取用户的第一操作数据。
用户在初始可视化操作界面上进行操作时,通过前端埋点获取用户的第一操作数据,并传输给后端。
在一种可能的示例中,第一操作数据包括累计操作时间、操作错误频率、用户设置的界面颜色、用户设置的界面图标尺寸、用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率、功能设置、用户设置的界面布局、界面跳转频率和功能覆盖率。
205、获取第一操作数据中的累计操作时间和操作错误频率,根据该累计操作时间和该操作错误频率对该初始经验值进行更新。
可选的,计算公式如下:
经验值=累计操作时间*第一权重+(1-操作错误频率)*第二权重
第一权重为累计操作时间的权重,第二权重为操作错误频率的权重,第一权重与第二权重的和为1。
可选的,经验值可以分为0-100级,级别越高,升一级所需要的经验值越多。
206、获取第一操作数据中的用户设置的界面颜色,根据该用户设置的界面颜色对该初始界面颜色进行更新。
207、获取第一操作数据中的用户设置的界面图标尺寸,根据该用户设置的界面图标尺寸对该初始界面图标尺寸进行更新。
208、获取第一操作数据中的用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率和功能设置,根据用户是否使用鼠标进行操作、用户是否使用触屏进行操作、操作间隔、操作频率和功能设置对该初始操作参数进行更新。
具体的,第一操作数据包括对M个功能的M个操作属性值,操作属性值包括对功能的操作频率和功能设置,在根据操作属性值对初始操作参数进行更新的过程中,获取第一操作数据中的对M个功能的M个操作属性值,其中,M个功能和M个操作属性值一一对应,根据M个操作属性值对初始操作参数进行更新,以得到可视化操作模型;
具体的,在根据操作间隔对初始操作参数进行更新的过程中,获取第一操作数据中的操作间隔和操作错误频率,根据操作间隔和操作错误频率对初始操作参数进行更新,以得到可视化操作模型。
209、获取第一操作数据中的用户设置的界面布局,根据该用户设置的界面布局对该初始界面布局进行更新。
210、获取第一操作数据中的操作错误频率和界面跳转频率,根据该操作错误频率和该界面跳转频率对该初始操作连贯性进行更新。
211、获取第一操作数据中的累计操作时间、操作错误频率和功能覆盖率,根据该累计操作时间、该操作错误频率和该功能覆盖率对该初始成长系数进行更新。
可选的,计算公式如下:
成长系数=(1-操作错误频率)*累计操作时间*功能覆盖率
212、得到可视化操作模型。
213、根据可视化操作模型生成可视化操作界面。
其中,根据可视化操作模型生成可视化操作界面,即为根据可视化操作模型调整界面加载显示。
在用户的使用过程中,不断获取用户的操作数据,根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而调整可视化操作界面。
在一种可能的示例中,可视化操作界面包括工具栏、右键菜单、主视图区、快捷功能入口和自定义视图,工具栏包括可视化操作系统支持的功能和工具等,主视图区支持单屏显示、双屏显示和四分屏显示等,快捷功能入口用于存放快捷功能,自定义视图包括自定义导航节点和自定义视图区可视化组件等,并且,快捷功能入口可以浮动在可视化操作界面上,根据用户对系统上所有功能的操作频率,存放操作频率最高的前5至10个功能,或者,根据用户对系统上所有功能的功能设置,存放设置为快捷功能的5至10个功能。
具体的,根据可视化操作模型生成可视化操作界面的过程中:
根据可视化操作模型中的界面颜色,调整可视化操作界面的界面颜色,这样,满足了用户对颜色的偏好;
根据可视化操作模型中的界面图标尺寸,调整可视化操作界面的界面图标尺寸,这样,满足了用户对图标尺寸的偏好;
按照操作频率由大到小的顺序对可视化操作系统包括的M个功能进行排序,从排序后的M个功能中选择前K个功能,其中,K为不大于M的正整数,将K个功能存放在快捷功能入口,方便用于通过快捷功能入口选择常用功能,这样,降低了操作难度,或者,从M个功能中选择设置为快捷功能的功能,将设置为快捷功能的功能存放在快捷功能入口,方便用户通过快捷功能入口选择手工设置的功能,这样,降低了操作难度;
获取第一操作数据中的当前操作,从M个功能中选择与当前操作关联的Q个功能,其中,Q为不大于M的正整数,生成关联功能入口,获取对Q个功能的Q个操作频率,其中,Q个功能和Q个操作频率一一对应,按照操作频率由大到小的顺序将Q个功能存放在关联功能入口,这样,方便用户直观获取与当前操作关联的功能,降低了操作难度,具体的,关联功能入口是在可视化操作界面上生成的,当用户在可视化操作界面上进行操作时,会触发生成关联功能入口,并显示在可视化操作界面上,关联功能入口用于存放至少一个功能,用户可以点击关联功能入口中存放的功能来使用对应的功能,方便了用户快速操作,提高了用户的操作效率;
判断操作间隔是否小于预设间隔,若操作间隔小于预设时长,判断操作错误频率是否大于预设频率,若操作错误频率大于预设频率,生成提示消息,提示消息用于提示用户预设时间后再进行操作,若操作错误频率不大于预设频率,对可视化操作模型进行优化,这样,可以提升可视化操作界面的响应速度;
根据可视化操作模型中的界面布局,调整可视化操作界面的界面布局,这样,满足了用户对界面布局的偏好。
214、判断是否引导用户在可视化操作界面上进行操作。
具体的,用户在使用可视化操作系统时,会逐渐熟悉操作步骤,当熟练度到了一定程度时,即可以不需要帮助导航,其中,判断是否引导用户在可视化操作界面上进行操作的方法可以是,通过经验值、操作连贯性和成长系数判断,当经验值高,操作连贯性大,成长系数高时,说明用户的熟练度较高,不需要进行帮助导航。
215、若判断不引导用户在可视化操作界面上进行操作,则停止运行第二操作导航功能。
其中,第二操作导航功能用于引导用户在可视化操作界面上进行操作。
216、当接收到唤醒第二操作导航功能的指令时,运行第二操作导航功能,或者,获取用户在预设时间段对可视化操作界面的第二操作数据,当第二操作数据满足预设条件时,运行第二操作导航功能。
具体的,有两种方式可以使得第二操作导航功能重新运行,包括:
用户可以主动唤醒第二操作导航功能;
第二操作导航功能还可以根据预设条件进行触发,即,获取用户在预设时间段对可视化操作界面的第二操作数据,当第二操作数据满足预设条件时,重新运行第二操作导航功能,例如,用户在连续时间段内使用某个功能出现错误的次数超过预设阈值时,会触发第二操作导航功能,帮助用户再次熟悉该操作步骤,训练用户的熟练度。这样,可以降低操作难度,并且提升了用户的交互体验。
可以看出,通过本申请实施例,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有7个初始模型参数,包括初始经验值、初始界面颜色、初始界面图标尺寸、初始操作参数、初始界面布局、初始操作连贯性和初始成长系数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新这7个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,生成的可视化操作界面的界面颜色、界面图标尺寸、界面布局都是符合用户偏好和个人习惯的,根据用户的操作习惯可以在可视化操作界面上生成功能入口,也可以方便用户选取功能,降低操作难度,根据经验值、操作连贯性和成长系数可以判断是否对用户进行帮助导航,有助于提高用户熟练度,提升用户的交互体验。
参见图3,图3为本申请实施例提供的一种初始可视化操作界面的示意图。其中,如图3所示,本申请实施例提供的一种初始可视化操作界面中,界面上方为工具栏,工具栏用于存放可视化操作系统支持的功能和工具等,界面默认为主视图区显示,并且界面还包括快捷功能入口,快捷功能入口用于存放快捷功能,快捷功能可以由用户手动设置,也可以根据用户的操作数据得到。
参见图4,图4为本申请实施例提供的一种可视化操作界面的示意图。其中,如图4所示,本申请实施例提供的一种可视化操作界面中,界面上方为工具栏,工具栏用于存放可视化操作系统支持的功能和工具等,界面为四分屏显示,包括视图区一、视图区二、视图区三和视图区四,四个视图区可以显示不同内容,界面包括快捷功能入口,可用于存放6个快捷功能,用户可以直接点击快捷功能入口中存放的快捷功能进行相应操作,并且,界面还包括关联功能入口,可用于存放6个关联功能,用户可以直接点击关联功能入口中存放的关联功能进行相应操作。
参见图5,图5为本申请实施例提供的一种可视化操作界面生成的装置的示意图,所述装置应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数。其中,如图5所示,本申请实施例提供的一种可视化操作界面生成的装置可以包括:
建立单元501,用于建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取单元502,用于获取用户的第一操作数据;
更新单元503,用于根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
生成单元504,用于根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
本申请实施例涉及的可视化操作界面生成的装置的具体实施可以参见上述可视化操作界面生成的方法的各实施例,在此不做赘述。
可以看出,通过本申请实施例,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,获取用户的操作数据,并且根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而生成符合用户操作习惯的可视化操作界面,实现了对不同用户生成个性化的可视化操作界面,降低了用户的操作难度,提升了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
参见图6,图6为本申请实施例涉及的电子设备的结构示意图,所述电子设备应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数。其中,如图6所示,本实施例涉及的电子设备可以包括:
处理器601,例如CPU。
存储器602,可选的,存储器可以为高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器,例如磁盘存储器。
通信接口603,用于实现处理器601和存储器602之间的连接通信。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的电子设备的结构并不构成限定,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6所示,存储器602中可以包括操作系统、网络通信模块以及可视化操作界面生成的程序。操作系统是管理和控制服务器硬件和软件资源的程序,支持可视化操作界面生成的程序以及其他软件或程序的运行。网络通信模块用于实现存储器602内部各组件之间的通信,以及与服务器中其他硬件和软件之间通信。
在图6所示的电子设备中,处理器601用于执行存储器602中存储的可视化操作界面生成的程序,实现以下步骤:
建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取用户的第一操作数据;
根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
本申请实施例涉及的电子设备的具体实施可参见上述可视化操作界面生成的方法的各实施例,在此不做赘述。
可以看出,通过本申请实施例,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,获取用户的操作数据,并且根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而生成符合用户操作习惯的可视化操作界面,实现了对不同用户生成个性化的可视化操作界面,降低了用户的操作难度,提升了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其中,该计算机可读存储介质存储有可视化操作界面生成的程序,该程序被处理器执行,以实现以下步骤:
建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取用户的第一操作数据;
根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
本申请实施例中计算机可读存储介质的具体实施可参见上述可视化操作界面生成的方法的各实施例,在此不做赘述。
可以看出,通过本申请实施例,建立初始可视化操作模型,其中,初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数,获取用户的第一操作数据,根据第一操作数据更新N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,根据可视化操作模型生成可视化操作界面。这样,用户在可视化操作界面上进行操作时,获取用户的操作数据,并且根据用户的操作数据调整可视化操作模型,从而生成符合用户操作习惯的可视化操作界面,实现了对不同用户生成个性化的可视化操作界面,降低了用户的操作难度,提升了用户在可视化操作界面上的操作效率,提高了用户的交互体验。
还需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种可视化操作界面生成的方法,其特征在于,所述方法应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数,所述方法包括:
建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取用户的第一操作数据;
根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述N个初始模型参数包括初始操作参数,所述根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型,包括:
获取所述第一操作数据中的对所述M个功能的M个操作属性值,其中,所述M个功能和所述M个操作属性值一一对应;
根据所述M个操作属性值对所述初始操作参数进行更新,以得到所述可视化操作模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述可视化操作界面包括快捷功能入口,所述根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面包括:
根据所述M个操作属性值,从所述M个功能中选择K个功能,其中,K为不大于M的正整数;
将所述K个功能存放在所述快捷功能入口。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述K个功能存放在所述快捷功能入口之后,所述方法还包括:
获取所述第一操作数据中的当前操作;
从所述M个功能中选择与所述当前操作关联的Q个功能,其中,Q为不大于M的正整数;
生成关联功能入口;
将所述Q个功能存放在所述关联功能入口。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述将所述Q个功能存放在所述关联功能入口包括:
获取对所述Q个功能的Q个操作频率,其中,所述Q个功能和所述Q个操作频率一一对应;
按照操作频率由大到小的顺序将所述Q个功能存放在所述关联功能入口。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,所述可视化操作界面包括所述快捷功能入口,所述获取用户的第一操作数据之前,所述方法还包括:
根据所述初始可视化操作模型生成初始可视化操作界面,其中,所述初始可视化操作界面包括所述快捷功能入口;
运行第一操作导航功能,其中,所述第一操作导航功能用于引导所述用户在所述初始可视化操作界面上进行操作。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面之后,所述方法还包括:
判断是否引导所述用户在所述可视化操作界面上进行操作;
若判断不引导所述用户在所述可视化操作界面上进行操作,则停止运行第二操作导航功能,其中,所述第二操作导航功能用于引导所述用户在所述可视化操作界面上进行操作;
当接收到唤醒所述第二操作导航功能的指令时,运行所述第二操作导航功能,或者,获取所述用户在预设时间段对所述可视化操作界面的第二操作数据,当所述第二操作数据满足预设条件时,运行所述第二操作导航功能。
8.一种可视化操作界面生成的装置,其特征在于,所述装置应用于可视化操作系统,所述可视化操作系统包括M个功能,其中,M为正整数,所述装置包括:
建立单元,用于建立初始可视化操作模型,其中,所述初始可视化操作模型设置有N个初始模型参数,N为正整数;
获取单元,用于获取用户的第一操作数据;
更新单元,用于根据所述第一操作数据更新所述N个初始模型参数,以得到可视化操作模型;
生成单元,用于根据所述可视化操作模型生成可视化操作界面。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1至7任一项所述的方法中的步骤的指令。
10.一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存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行,以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
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