CN112100795A - 一种计算机辅助设计图纸的对比方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种计算机辅助设计图纸的对比方法及装置。该方法分别读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;将所得到的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。本发明基于像素对比,可以采用GPU或并行处理方式加速,能够实现复杂度非常高、修改量特别大的图纸之间的快速、准确对比,还能实现异种设计图纸文件之间的快速、准确对比。
Description
技术领域
本发明涉及一种文件数据对比技术,尤其涉及一种有效识别计算机辅助设计图纸差异的对比技术,具体涉及由AutoCAD、CATIA、SolidWorks等CAD设计软件生成的工程设计类图纸的差异对比方法及实现该方法的装置和系统,还涉及通过像素对比方式对工程设计类图纸的文件数据差异对比和视觉差异对比。
背景技术
CAD图纸是设计企业用来表达设计思想以及和施工企业之间进行技术交流的主要方式,因此被广泛应用在建筑设计、机械制造等各个行业。设计图纸的管理是这些行业所面临的重大挑战,其困难不仅在于各种设计图纸本身数量繁多,而且同一设计图纸的版本也非常多,因为CAD图纸从设计开始到施工、验收完成,往往需要经历多个反复修改和验证的过程:设计图纸-审图-提交施工-在施工过程中发现错误-设计师修改图纸-相关人员再审核-再提交…,如此反复。在这众多的环节中,随时可能会因为没有准确识别不同版本设计图纸之间的差异而用错设计图纸的版本,从而导致程度不等的损失;并且当设计图纸本身的内容庞杂之后,图纸的使用人员也往往难以快速、准确地获得不同图纸之间的差异,因此相关行业迫切需要能够帮助使用人员快速、准确地获得不同图纸之间的差异的技术。
而对于设计图纸比较技术来说,其难度远高于常见的文本比较,因为设计图纸里面的图元是分布在二维,甚至是三维空间,展现差异比较困难;而且图元的外观属性繁多,判断异同的标准也很复杂。目前已有的一些设计图纸比较工具通过比较设计图纸中图形元素的外观和细节属性,可以明确告诉用户两张图的差异所在,这些工具都是针对AutoCAD的DWG文件格式来操作,即都是把两张图纸的相同和不同之处复制到另外一个图里,再通过改色来展现,因此都存在以下问题:第一,只能比较分散的元素,不能比较图块和引用文件;第二,只能按照图元的句柄(handle,即图元在图纸中的唯一标识)进行配对比较,即这些工具的比较都是基于两张图是由同一张图修改而来的前提来进行的。
例如,中国专利CN200810141647.0涉及一种比较图纸之间异同的方法,在待比较图纸中确定待比较的图元、待比较的图元选项;读取待比较图纸中的待比较的图元范围内的每一个待比较图元的每一个待比较图元选项;对一个待比较图纸的整体空间范围进行区域划分并为每一个待比较图纸的每一个图元分配空间序号;根据空间序号对图元选项数据进行排序;4.把一个待比较图纸中的每一个图元的选项数据与另一个图纸的空间序号相同的图元的选项数据进行比较并确定异同。由此,可仅在局部可视区域进行比较,以减少计算量提高比较速度。但是该方法既通过相同的句柄比较图元,又通过空间编号和图元属性进行对比,当图纸复杂度较高或者修改内容较多时,其计算复杂度呈几何级数上升,且其也只能实现AutoCAD的DWG文件的比较,或者同种设计图纸文件的比较,而无法实现异种设计图纸文件的比较,即,由于不同CAD软件之间对图元及其属性的定义并不完全相同,甚至AutoCAD不同版本之间对图元属性的定义也不完全相同,因此采用该方法不能对其设计图纸文件的差异进行准确识别。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种计算机辅助设计图纸的对比方法,包括:
步骤100,分别读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;
步骤200,解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;
步骤300,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;
步骤400,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。
在上述技术方案中,所述步骤300中对于某一待对比的设计图纸数据而言,将其离散化为对应的图纸像素数据的步骤具体包括:
步骤310,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,对每个图元计算其包围矩形;
步骤320,将该设计图纸数据内所包括的全部图元的包围矩形进行融合,形成一个包含所有图元的全局矩形;
步骤330,建立该设计图纸数据所对应的图纸空间到屏幕显示空间的显示映射关系;
步骤340,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,通过上述显示映射关系,获得每个图元形状覆盖区域的像素信息,将图元离散成图元像素数据;
步骤350,将所有图元像素数据填入屏幕显示空间,获得图纸像素数据。
在上述技术方案中,所述步骤300由GPU执行,所述图元像素数据和图纸像素数据存储在显存中。
在上述技术方案中,在步骤400之后还包括:步骤500,将获得的设计图纸数据之间的差异在显示界面上进行呈现。
在上述技术方案中,所述步骤200解析得到的图元信息包括图元的形状信息,所述图元的形状信息描述了图元的形状和对应的显示方式。
在上述技术方案中,所述图元的形状信息包括图元的几何信息和显示方式属性,其中显示方式属性包括显示颜色、线宽、线型、填充方式、填充颜色、填充材质、透明度中的一项或多项。
在上述技术方案中,所述步骤400包括:依次遍历待对比的两个设计图纸数据离散后所得到的图纸像素数据,依次按照行列顺序,比较每个相同位置处的像素颜色是否相同。如果相同,则标识为相同,如果不同,则根据差异的类型进行相应的标注。
本发明还提供了一种计算机辅助设计图纸的对比装置,包括:
设计图纸数据读取模块,用于读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;
图元解析模块,用于解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;
图纸像素化模块,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;
图纸对比模块,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。
本发明取得了以下技术效果:
1、采用像素对比方式来比较不同设计图纸文件之间的差异,实现电子图纸的对比结果与纸质图纸的对比效果相同。
2、采用像素对比方式,可以实现异种设计图纸之间的准确对比。
3、基于像素对比方式,可以采用GPU或并行处理方式进行加速,能够实现复杂度非常高、修改量特别大的图纸之间的准确对比。
4、能够实现图纸对比的网络化服务,方便在移动终端,例如手机、平板电脑,等无法安装CAD软件的设备上进行设计图纸对比结果的呈现。
附图说明
图1为本发明提供的对比方法的步骤流程图;
图2为将图纸进行像素化处理的步骤流程图;
图3为选择待对比的设计图纸文件的操作界面图;
图4为两个设计图纸之间总体差异对比的示意图;
图5为图4中A区域处的局部细节差异示意图;
图6为图5中C区域处的局部细节差异示意图;
图7为图4中B区域处的局部细节差异示意图。
具体实施方式
为了便于本领域普通技术人员理解和实施本发明,下面结合附图及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。
本发明提供了一种计算机辅助设计图纸的对比方法,如图1所示,其包括如下步骤:
步骤100,分别读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据。
本领域技术人员应当可以理解,对于计算程序而言,读取待对比的设计图纸文件,既可以是读取本地文件,也可以指读取通过网络传输的数据流;即,当实现本方法的计算机程序运行于服务器端或者云端时,该步骤100指从客户端将本地文件读取到内存后,将相关数据通过网络发送到服务器端或者云端;或者直接将相关文件通过网络发送到服务器端或者云端。
步骤200,解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息。
这里的图元信息主要指图元的形状信息,例如,对于描述直线段的图元而言,其图元信息可以指该直线段的起点、终点位置、显示颜色、线宽、线型、透明度等;而对于描述圆的图元而言,其图元信息可以指该圆的圆心、半径、显示颜色、线宽、线型、填充方式、填充颜色、填充材质、透明度等信息。用于描述其他图形的图元信息所包括的内容可以根据几何学知识和计算机图形学知识确定。
该图元信息还可以包括图元其他属性信息和标注信息等,例如该图元的句柄、备注名称、所属图层、可见性、注释信息、字体信息、旋转角度等。
步骤300,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据。
具体而言,对于某一待对比的设计图纸数据而言,将其离散化为对应的图纸像素数据的步骤,如图2所示,包括:
步骤310,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,对每个图元计算其包围矩形。
包围矩形,即包围盒,是指一个宽度和高度方向平行于显示坐标系中X、Y轴的矩形,并且该矩形能恰好覆盖住该图元。例如一条直线段的包围矩形可以是以该直线段为对角线的矩形,而一个圆的包围矩形则是其外接正方形等。与其他图形相对应的包围矩形可以根据几何学知识获得,此处不再赘述。
在此步骤中,所使用的坐标系是图纸空间的世界坐标系,设计图纸文件里面的图元数据即保存在该世界坐标系下,因此解析所得到的图元信息也是用世界坐标系下的数据所描述的。
一般对于CAD设计图纸来说,图纸空间是针对设计图纸布局而言的,是模拟图纸的平面空间,其所有坐标都是二维的。相应地,设计图纸还有模型空间的概念,模型空间指图形实体的空间,是放置几何模型的三维坐标空间,这两者采用的坐标系是一样的,一般都采用笛卡尔坐标系。
步骤320,将该设计图纸数据内所包括的全部图元的包围矩形进行融合,形成一个包含所有图元的全局矩形。
具体方法就是通过遍历所有图元自身的包围矩形,寻找最小的X、Y坐标值组成的点作为左下角点,最大的X、Y值作为右上角点,并使用这两个对角点形成的矩形。从形状来看该全局矩形可以整个盖住该对比的设计图纸上所有有内容的区域,也就是该设计图纸的所有图元均可落入该矩形范围。
步骤330,建立该设计图纸数据所对应的图纸空间到屏幕显示空间的显示映射关系。
上述显示映射关系包括图纸空间坐标系到屏幕空间坐标系的缩放比例和偏移向量,通过该映射关系可以将图元准确显示到屏幕上的合适位置。这里的屏幕显示空间是指用于实际显示的屏幕区域内的所有像素组成的平面空间,其坐标是离散的,都是整数。每一个或多个坐标对应一个像素,比如(0,0),(0,1)这种。这里的显示映射关系决定了如何把图纸中的各个图元映射/绘制到屏幕显示区域上,也就是如何将图纸空间的一个点具体显示在屏幕的那个像素上。因此,本发明上下文中所提及的像素化或者离散化就是把设计图纸内各个目标图元上的无数个几何点,对应到屏幕空间上的有限个像素点的方法。
通过计算并调整屏幕空间与图纸空间的缩放比例和偏移向量,可将步骤320中得到的全局矩形所对应的图纸范围完整显示到屏幕范围内。也就是说如果屏幕能够完整显示该矩形,则该图纸所有图元也都可以显示到屏幕范围内。这一步骤需要计算全局矩形的宽高与屏幕宽高的相对关系,找到一个合适的比例值使得全局矩形恰好可以被屏幕矩形所容纳。另外需要令全局矩形与屏幕矩形的中心点相同,因此可以假设将图纸矩形移动,使得其中心点与屏幕矩形的中心点重合,这一移动的x、y偏移值组成了偏移向量。
步骤340,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,通过上述显示映射关系,获得每个图元形状覆盖区域的像素信息,将图元离散成图元像素数据。
具体来说,对于图纸内的所有图元,通过全局包围矩形与屏幕显示空间所对应的显示区域的矩形的缩放比例和偏移向量,可以计算各个图元映射到屏幕显示区域上的具体显示位置,从而计算出在屏幕上准确显示该图元形状所涉及的像素区域范围,或者成为该图元形状覆盖的所有像素信息。
例如,对于直线段而言,首先将其起点和终点通过缩放比例和偏移向量变换到屏幕空间上。计算后即可知道该条直线将要显示到屏幕的哪个位置。然后计算从起点到终点涉及到的每个像素的位置。虽然线段的起点终点之间在几何意义上是无数个点,但是在像素位置上其中间是有限个点,其间距相同,大小相等,因此通过描述该图元(直线段)的数学函数(对于直线段来说,描述该直线段上各个点的数学函数可表达为y=kx+b,其中,x,y分别为横坐标和纵坐标,k为直线段的斜率,c为直线段(或其延长线)的截距,k和c可通过直线段的起点和终点的坐标计算得到)即可计算出这些按照固定距离划分出的像素的具体位置,再结合该直线段的显示颜色、线宽、线型、透明度,最终可以实现了将图元离散成图元像素数据。
又例如,对于圆而言,首先将其圆心位置和半径长度通过偏移向量和缩放比例变换到屏幕空间上。计算后即可知道该条圆将要显示到屏幕的哪个位置。然后计算圆周上所涉及到的每个像素的位置。虽然圆周/圆面在几何意义上是无数个点,但是对于屏幕显示空间上的实际像素而言,参与显示的像素是有限个点,因此通过描述该图元(圆)的数学函数(对于圆来说,描述该圆的圆周上各个点的数学函数可表达为(x-a)2+(y-b)2=r2,描述该圆的圆面上各个点的数学函数可表达为(x-a)2+(y-b)2≤r2,其中,x,y分别为横坐标和纵坐标,(a,b)为圆心坐标,r为半径)即可计算出这些需要参与显示的像素的具体位置,再结合该图元(圆)的显示颜色、线宽、线型、填充方式、填充颜色、填充材质、透明度,最终可以实现了将图元离散成图元像素数据。
步骤350,将所有图元像素数据填入屏幕显示空间,获得图纸像素数据。
具体来说,可以在系统内开辟一块与屏幕显示区域大小相适配的缓存区域,用来保存上述离散后的图元像素数据,从而得到图纸像素信息。上述缓存区域可以是矩阵或者二维数组,该矩阵或者二维数组的行列数量可与屏幕显示区域的宽高相同。例如,当屏幕显示区域是800*600时,则可内存中创建一块800*600个像素信息的内存区域,每个位置是用来保存一个像素的信息,如颜色等。本领域技术人员知晓,当使用24位RGB方式描述显示像素的颜色时,其需要三个字节的存储空间,而用来表述颜色的数据位数越多,所能描述的色彩越真实细腻,在这里可以根据需要选择位数来描述各个显示像素的颜色值。
步骤400,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。从而实现待对比设计图纸文件所描述的设计图纸之间的像素级的比较。
具体方法是,依次遍历两个图纸离散后所得到的图纸像素数据,依次按照行列顺序,比较每个位置处的像素颜色是否相同。如果相同,则标识为相同,如果不同,则根据差异的类型进行相应的标注。
可选地,在最终进行全部比较后,可以在两个图纸像素数据对应的缓存中分别保存着两张图纸的像素级对比结果。
步骤500,将获得的设计图纸数据之间的差异在显示界面上进行呈现。
在步骤100之间,可以由用户对差异呈现方式进行配置,例如,由分别指定两张图纸各种的显示配色方案,以及对比结果的显示配色方案。对于对比结果的显示配色方案,可由用户指定相同部分的颜色,差异部分的颜色,其中差异部分的颜色配置,包括:第一差异(例如删除)的颜色和/标注方式;第二差异(例如增加)的颜色和/标注方式;第三差异(例如修改)的颜色和/标注方式;第四差异(例如位移)的颜色和/标注方式;第五差异(例如旋转)的颜色和/标注方式;第六差异(例如属性变化)的颜色和/标注方式;第七差异(例如其他不可视的差异)的颜色和/标注方式。上述的标注方式包括但不限于:加框、加粗、闪烁等。上述的加框方式包括但不限于:矩形框、圆角矩形框、圆形框、椭圆框、云朵框、多边形线框、括号框等。
从上述描述可知,本发明所提供的这种对比处理是完全在像素这个级别进行计算的,由此,计算过程可以通过显卡硬件来加速,例如通过GPU来进行图元的绘制、采用显存来存储图元像素数据或者图纸像素数据,利用GPU高并发能力的特点来对显存进行对比,因此基于本发明的这种对比方法的执行速度比正常的基于CPU的方法的计算速度要快出许多,而且在显存中得到的像素缓存数据可以直接用于在本地显示,无需额外处理。因此对比结束后可以快速直接显示对比结果。
上述步骤300只是将图元离散成像素数据的具体方式之一。在实际应用中,还可以通过只将整张图纸的特定区域离散化,或者通过增加像素缓存大小的方式,实现更加精细的比较效果。例如前者可以只选取图纸某个较小区域内的所有图元,计算其包围矩形。之后放大到整个屏幕的像素空间来离散化,这样变相增加了像素数量。而后者则是直接扩大像素缓存数量,例如对于分辨率为800*600的屏幕显示区域,完全可以创建(800*n)*(600*n)的缓存区域(n为大于2的正整数),这样每个图元的像素离散数量可以是之前的n2倍,例如对于n=2来说,可以创建1600*1200的缓存区域,此时由四个缓存区域的像素来对应屏幕显示区域中的一个像素。对于效果来说,可以使圆弧等曲线图元离散的更加平滑,从而达到更好和更精确的比较效果。
通过上述方法步骤,可以实现设计图纸文件内容的快速,准确对比,其操作方式如图3所示,通过简单设置待对比的图纸文件的路径和文件名,即可设定两个待对比的文件以及分别对应的颜色,在图3中将图纸一(即新图纸)的颜色设定为黄色,图纸二(即旧图纸)的颜色设定为青色。图3中所示例的两个文件进行对比后,所呈现的对比结果如图4所示,即在屏幕显示界面内,至少用三种颜色来显示图纸一和图纸二的差异,在图4的示例中,以灰色显示图纸一和图纸二中的相同部分,以黄色显示图纸一中有、但是图纸二中没有的像素,以青色显示图纸一中没有、但是图纸二中有的像素。图4中由字符A标识的区域处的局部细节差异在图5中示出,由字符B标识的区域处的局部细节差异在图7中示出。图5中由字符C标识的区域处包括一处涉及隔墙位置的修改,其局部细节差异在图6中示出。图6中以斜阴影线填充的是隔墙,左边的隔墙在图中显示为黄色,右边的隔墙在图中显示为青色,由此可知该隔墙的位置是从图纸二(旧图纸)的(右侧)位置被移动到了图纸一(新图纸)的(左侧)位置,尺寸标注为黄色,表示是在图纸一(新图纸)中新增的,该标注明确了该隔墙的设计位置,而其他部分均为灰色,表示是没有改动的。图7示出了对图纸进行备注的文字修改后的效果,其差异也是基于像素的,与基于图元的对比所呈现出的差异不同,本领域技术人员容易理解,如果基于像素对比,“玉”字与“王”字的区别在于右下角的点,而非整个字符。
本发明还提供了一种计算机辅助设计图纸的对比装置,其包括:
设计图纸数据读取模块,用于读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;
图元解析模块,用于解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;
图纸像素化模块,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;
图纸对比模块,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。
其中,图纸像素化模块可以具体包括:
包围盒获取模块,用于遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,对每个图元计算其包围矩形;
绘图范围获取模块,用于将该设计图纸数据内所包括的全部图元的包围矩形进行融合,形成一个包含所有图元的全局矩形;
映射关系获取模块,用于建立该设计图纸数据所对应的图纸空间到屏幕显示空间的显示映射关系;
图元离散化模块,用于遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,通过上述显示映射关系,获得每个图元形状覆盖区域的像素信息,将图元离散成图元像素数据;
图纸组合模块,用于将所有图元像素数据填入屏幕显示空间,获得图纸像素数据。
本发明还提供了一种计算机系统,具体包括:处理器(processor)、存储器(memory)、通信接口(Communications Interface)和总线(bus);其中,处理器、存储器、通信接口通过总线完成相互间的通信;所述通信接口用于实现应用服务器或客户终端或相关数据库以及其他参与机构之间的信息传输;所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序和相关数据,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例中的计算机辅助设计图纸的对比方法中的全部步骤或可选地部分主要步骤。
本发明还提供了一种非易失计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的计算机辅助设计图纸的对比方法中的全部步骤或可选地部分主要步骤。
从以上描述可以看出,本发明提供了一种计算机辅助设计图纸的对比方法,实现该方法的计算机装置,应用该计算机装置可以对计算机辅助设计图纸文件之间的差异进行快速、准确的对比,从而帮助使用人员快速准确地定位不同CAD文件之间的差异,解决了现有技术所存在的不适用于对复杂度较高的CAD设计图纸文件和/或进行过大量修改的CAD设计图纸文件进行差异对比分析的技术问题。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,还提供了一种计算机设备,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计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述计算机辅助设计图纸的对比方法中的步骤。
处理器可以为中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。处理器还可以为其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片,或者上述各类芯片的组合。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及单元,如本发明上述方法实施例中对应的程序单元。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序、指令以及模块,从而执行处理器的各种功能应用以及作品数据处理,即实现上述方法实施例中的方法。
存储器可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储处理器所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至处理器。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
所述一个或者多个单元存储在所述存储器中,当被所述处理器执行时,执行上述实施例中的方法。
上述计算机设备具体细节可以对应参阅上述实施例中对应的相关描述和效果进行理解,此处不再赘述。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,还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,所述计算机程序在计算机处理器中执行时实现上述计算机辅助设计图纸的对比方法中的步骤。本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)、随机存储记忆体(RandomAccessMemory,RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(HardDisk Drive,缩写:HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive,SSD)等;所述存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于包括:
步骤100,分别读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;
步骤200,解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;
步骤300,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;
步骤400,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。
2.根据权利要求1所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:所述步骤300中对于某一待对比的设计图纸数据而言,将其离散化为对应的图纸像素数据的步骤具体包括:
步骤310,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,对每个图元计算其包围矩形;
步骤320,将该设计图纸数据内所包括的全部图元的包围矩形进行融合,形成一个包含所有图元的全局矩形;
步骤330,建立该设计图纸数据所对应的图纸空间到屏幕显示空间的显示映射关系;
步骤340,遍历该设计图纸数据内所包括的全部图元,通过上述显示映射关系,获得每个图元形状覆盖区域的像素信息,将图元离散成图元像素数据;
步骤350,将所有图元像素数据填入屏幕显示空间,获得图纸像素数据。
3.根据权利要求2所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:所述步骤300由GPU执行,所述图元像素数据和图纸像素数据存储在显存中。
4.根据权利要求3所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:在步骤400之后还包括:步骤500,将获得的设计图纸数据之间的差异在显示界面上进行呈现。
5.根据权利要求4所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:所述步骤200解析得到的图元信息包括图元的形状信息,所述图元的形状信息描述了图元的形状和对应的显示方式。
6.根据权利要求5所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:所述图元的形状信息包括图元的几何信息和显示方式属性,其中显示方式属性包括显示颜色、线宽、线型、填充方式、填充颜色、填充材质、透明度中的一项或多项。
7.根据权利要求6所述的一种计算机辅助设计图纸的对比方法,其特征在于:所述步骤400包括:依次遍历待对比的两个设计图纸数据离散后所得到的图纸像素数据,依次按照行列顺序,比较每个相同位置处的像素颜色是否相同。如果相同,则标识为相同,如果不同,则根据差异的类型进行相应的标注。
8.一种计算机辅助设计图纸的对比装置,其特征在于包括:
设计图纸数据读取模块,用于读取待对比的设计图纸文件,得到待对比的设计图纸数据;
图元解析模块,用于解析待对比的设计图纸数据,得到设计图纸数据所包含的所有图元信息;
图纸像素化模块,根据各个待对比的设计图纸数据所包含的所有图元信息,依次将将各个图元离散为与屏幕显示效果相对应的图元像素数据,并将其组合成为与该待对比的设计图纸数据所对应的图纸像素数据;
图纸对比模块,将各个待对比设计图纸文件所对应的图纸像素数据进行对比,获得待对比的设计图纸数据之间的差异。
9.一种计算机系统,包括:处理器、存储器、通信接口和数据总线;其中,处理器、存储器、通信接口通过数据总线完成相互间的通信;所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序和相关数据,所述处理器用于在执行所述计算机程序时实现上述权利要求1-6中任意一项所述的方法。
10.一种非易失计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述权利要求1-6中任意一项所述的方法。
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