CN114064956B - 基于触发器可视化配置的节点定位方法及配置方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于触发器可视化配置的节点定位方法,包括在可视化配置画布建立平面坐标系,并预设开始节点的定位坐标;按照预设的坐标定位开始节点的位置;按照各节点的父子关系,以父节点为源节点,以子节点为目标节点,依次根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,并根据计算的定位坐标移动目标节点到对应位置进行定位,使每一目标节点分别位于对应的源节点的下方。本发明中,通过根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,无论节点层级多深均可递归计算出,计算简单,定位快;通过定位能够使节点坐标、节点间连线距离可控、节点间层次明确,画布整洁,可读性高;大大降低了触发器的使用成本和配置人员的使用门槛,有利于产品的使用和推广。
Description
技术领域
本发明属于工业互联网管理平台触发器技术领域,涉及一种基于触发器可视化配置的节点定位方法及配置方法。
背景技术
触发器是业务人员根据业务需求配置触发条件,当生产业务满足配置的触发条件时,则会自动触发特定事件。现有触发器为单页面配置,配置单一,且配置、触发动作、触发条件、过滤条件均在同一页面配置,业务人员无法根据配置页面预见触发器全貌,更无法直观见到触发器执行全流程;而且扩展性差,当需新的触发动作时,需重新定制开发。另外,现有触发器要求配置人员明确了解触发器执行流程,方可配置,使用前需要专门进行学习培训;且当触发器配置出现问题时,技术人员排查难度也比较大。
通过可视化配置触发器虽然可以直观的展示触发器关系,但配置后各节点间层级关系无法展示,如图1所示,未使用节点定位算法时,画布中节点连线混乱,节点坐标均不可控,分支操作节点、分支组合节点与分支节点无法组合定位,需关注连线来确实执行流程,每条连线长短不一,遇到复杂触发器配置时,会导致图开错乱,无法分清层次。仍然存在不便。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种流程图便于查看的基于触发器可视化配置的节点定位方法及配置方法。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于触发器可视化配置的节点定位方法,触发器可视化配置包括在可视化配置画布添加并配置开始节点和结束节点,并以开始节点作为父节点、结束节点作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,按照节点间的父子关系形成触发器的触发执行流程图;所述定位方法包括以下步骤:
S1、在可视化配置画布建立平面坐标系,并预设开始节点的定位坐标;
S2、按照预设的坐标定位开始节点的位置;
S3、按照各节点的父子关系,以父节点为源节点,以子节点为目标节点,依次根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,并根据计算的定位坐标移动目标节点到对应位置进行定位,使每一目标节点分别位于对应的源节点的下方,直至对可视化配置画布上的所有节点的位置进行定位。
进一步的,所述子节点包括独立动作节点、分支操作节点、分支组合节点和分支节点;所述开始节点、独立动作节点和分支节点具有同样尺寸的节点矩形边框;所述分支操作节点、分支组合节点和结束节点具有与节点矩形边框尺寸相同的隐形矩形边框,且所述分支操作节点、分支组合节点和结束节点的中心点与其隐形矩形边框的中心点重合,以节点矩形边框或隐形矩形边框的一个角点的坐标作为节点的坐标。
进一步的,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为开始节点、独立动作节点或分支节点,所述目标节点为独立动作节点时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H+h1
其中,x1表示目标节点的定位坐标的横坐标;x0表示源节点的横坐标;y1表示目标节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h1表示预设的第一竖直间距。
进一步的,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为分支组合节点,和/或所述目标节点为分支操作节点或结束节点时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H/2+h2
其中,x1表示目标节点的定位坐标的横坐标;x0表示源节点的横坐标;y1表示目标节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h2表示预设的第二竖直间距。
进一步的,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述目标节点为分支组合节点时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
y2=max(y0)+H/2+h2
其中,x2表示分支组合节点的定位坐标的横坐标;表示分支组合节点的各源节点的横坐标的平均值;y2表示分支组合节点的定位坐标的纵坐标;max(y0)表示该分支组合节点的各个源节点中,最下方的源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h2表示预设的第二竖直间距。
进一步的,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为分支操作节点,所述目标节点为其各分支节点时,计算各分支节点的定位坐标的方法为:
先从左至右依次给各分支节点分配序号;
然后根据以下公式计算左边第一个分支节点的横坐标:
x3,1=x0-(D+d1)*(n-1)/2
其中,x3,1表示左边第一个分支节点的横坐标;x0表示源节点的横坐标;D表示节点矩形边框宽度;d1表示相邻两个分支节点之间的水平间距;
再根据以下公式依次计算左边第二个分支节点至最右边的分支节点的横坐标:
x3,i=x3,i-1+D+d1
其中,x3,i表示序号为i的分支节点的横坐标;
最后根据以下公式计算各分支节点的定位坐标的纵坐标:
y3=y0+H/2+h2
其中,y3表示分支节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h2表示预设的第二竖直间距。
进一步的,在节点定位之前,先分别为可视化配置画布中的每一节点分配唯一ID号,并创建第一集合和第二集合;
所述S2步骤具体包括:
初始化开始节点的位置,使开始节点的坐标为预设的定位坐标;并将开始节点的唯一ID号存储到第一集合,将开始节点的唯一ID号和其定位坐标存储到第二集合。
进一步的,所述S3步骤具体包括以下子步骤:
S31、分别创建连线连接各源节点与其目标节点,并获取可视化配置画布上所有的连线;
S32、遍历所有连线,取出源节点的唯一ID号在第一集合中且目标节点的唯一ID号未在第一集合中的所有连线;
S33、依次根据上述连线的源节点的坐标确定其目标节点的定位坐标,并移动目标节点至计算的定位坐标的位置处;
S34、将目标节点的唯一ID号存储到第一集合,并将目标节点的唯一ID号和该节点的定位坐标存储到第二集合;
S35、继续执行S32至S34步骤,遍历所有连线,直到所有连线的源节点和目标节点的唯一ID号均在第一集合中。
一种触发器可视化配置方法,包括以下步骤:
S100、创建触发器可视化配置画布,并在所述可视化配置画布中生成开始节点和结束节点,并设置触发器的触发条件;
S200、以所述开始节点作为父节点、结束节点作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,并设置子节点的参数,所述子节点位于所述开始节点与所述结束节点之间;
S300、根据所述父子关系由父至子逐级指向,并使最后一级子节点指向所述结束节点,由此于所述可视化配置画布中形成触发器执行流程图;
S400、采用上述基于触发器可视化配置的节点定位方法对可视化配置画布中的各节点进行定位;
S500、生成触发器,所述触发器以所述触发器执行流程图作为执行依据,逐级执行所述触发器流程图所示流程。
进一步的,还包括:
为触发器配置用户分配唯一标识符;
预先创建节点配置抽屉;所述配置抽屉内具有不同执行动作的若干独立动作节点配置模块;所述配置抽屉内还具有用于配置并行分支节点的分支配置模块;
为每一独立动作节点配置模块映射对应触发器配置用户的唯一标识符,以使对应用户具有配置对应独立动作节点的配置权限;
在创建触发器可视化配置画布的步骤之前、之时或之后,还包括:
识别配置用户;
将该配置用户的唯一标识符映射的各独立动作节点配置模块生成于该配置用户的配置抽屉中。
本发明中,通过根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,在源节点定位后,则源节点下所有目标节点定位均可一并算出,无论节点层级多深均可递归计算出,计算简单,定位快。通过定位能够使节点坐标、节点间连线距离可控、节点间层次明确,画布整洁,可读性高;大大降低了触发器的使用成本和配置人员的使用门槛,有利于产品的使用和推广。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作优选的详细描述,其中:
图1为节点未定位的可视化配置画布的示意图。
图2为本发明基于触发器可视化配置的节点定位方法的一个优选实施例的流程图。
图3为本发明基于触发器可视化配置的节点定位方法的另一优选实施例中S3步骤的流程图。
图4为节点添加到可视化配置画布并定位后的示意图。
图5为本发明触发器可视化配置方法的一个优选实施例的流程图。
图6为在可视化配置画布配置设备报修触发器的示意图。
图中:101.开始节点,102.增加节点操作符,103.删除操作符,104.独立动作节点,105.分支操作节点,106.分支组合节点,107.分支节点,108.结束节点。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明基于触发器可视化配置的节点定位方法的一个优选实施例中,触发器可视化配置包括在可视化配置画布添加并配置开始节点101和结束节点108,并以开始节点101作为父节点、结束节点108作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,按照节点间的父子关系形成触发器的触发执行流程图;当然,本申请中是以开始节点101和结束节点108之间配置的所有节点均作为子节点的状态进行详述,当它具有下级节点时,它又作为下级节点的父节点。
如图2所示,本发明基于触发器可视化配置的节点定位方法的一个优选实施例包括以下步骤:
S1、在可视化配置画布建立平面坐标系,并预设开始节点101的定位坐标。所述平面坐标系优选为以从左向右的水平方向为横轴方向,以从上向下的竖直方向为纵轴方向的平面直角坐标系;以便于沿水平方向和竖直方向计算各节点的定位坐标。例如,可以将开始节点101的定位坐标预设为(40,40);当然,也可以预设为其他坐标值。
S2、按照预设的坐标定位开始节点101的位置。优选为在节点定位之前,先分别为可视化配置画布中的每一节点分配唯一ID号,并创建第一集合和第二集合(集合为程序中保存数据的容器)。
所述S2步骤具体包括:
初始化开始节点101的位置,使开始节点101的坐标为预设的定位坐标;并将开始节点101的唯一ID号存储到第一集合,将开始节点101的唯一ID号和其定位坐标存储到第二集合。从而可通过第一集合查询已定位的节点的唯一ID号,以判断出哪些节点已经定位,哪些节点未定位。通过第二集合能够获取已定位的节点的坐标,以便于计算其子节点的定位坐标。
S3、按照各节点的父子关系,以父节点为源节点,以子节点为目标节点,依次根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,并根据计算的定位坐标移动目标节点到对应位置进行定位,使每一目标节点分别位于对应的源节点的下方,直至对可视化配置画布上的所有节点的位置进行定位。所述子节点包括独立动作节点104、分支操作节点105、分支组合节点106和分支节点107;所述开始节点101、独立动作节点104和分支节点107具有同样尺寸的节点矩形边框;所述分支操作节点105、分支组合节点106和结束节点108具有与节点矩形边框尺寸相同的隐形矩形边框(隐形矩形边框只用于定位,在界面上处于隐藏状态,不显示实体的边框线条),且所述分支操作节点105、分支组合节点106和结束节点108的中心点与其隐形矩形边框的中心点重合,以节点矩形边框或隐形矩形边框的一个角点的坐标作为节点的坐标。本实施例中优选为以节点矩形边框或隐形矩形边框左上角的角点坐标作为节点的坐标。当然,也可以选择左下角、右上角、右下角等其他位置的坐标作为节点的坐标。
如图3所示,所述S3步骤优选为包括以下子步骤:
S31、分别创建连线连接各源节点与其目标节点,并获取可视化配置画布上所有的连线。通过连线的方式可以便于确定源节点和目标节点。
S32、遍历所有连线,取出源节点的唯一ID号在第一集合中且目标节点的唯一ID号未在第一集合中的所有连线。如果连线的源节点的唯一ID号不在第一集合中,说明源节点还没有定位,此时无法对连线的目标节点进行定位;如果连线的源节点和目标节点的唯一ID号均已在第一集合中,说明目标节点已经定位,无需再次定位。
S33、依次根据上述连线的源节点的坐标确定其目标节点的定位坐标,并移动目标节点至计算的定位坐标的位置处;从而根据源节点的坐标实现对其目标节点的定位。在计算目标节点的定位坐标时,优选为区分源节点和目标节点的类型进行计算,共分为以下四种情况:
(1)当所述源节点为开始节点101、独立动作节点104或分支节点107,目标节点为独立动作节点104时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H+h1
其中,x1表示目标节点的定位坐标的横坐标;x0表示源节点的横坐标;y1表示目标节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h1表示预设的第一竖直间距,例如,可设置h1=90。
(2)当所述源节点为分支组合节点106,和/或所述目标节点为分支操作节点105或结束节点108时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H/2+h2
其中,h2表示预设的第二竖直间距,例如,可设置h2=40。
(3)当目标节点为分支组合节点106时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
y2=max(y0)+H/2+h2
其中,x2表示分支组合节点106的定位坐标的横坐标;表示分支组合节点106的各源节点的横坐标的平均值;y2表示分支组合节点106的定位坐标的纵坐标;max(y0)表示该分支组合节点106的各个源节点中,最下方的源节点的纵坐标;h2表示预设的第二竖直间距。由于每一分支下的节点数量不一定相等,节点的类型也可能不同,因此,支组合节点的各源节点的纵坐标可能不相等,此时,取各源节点的纵坐标的最大值作为源节点的纵坐标计算分支组合节点106的定位坐标的纵坐标。
(4)当源节点为分支操作节点105,目标节点为其各分支节点107时,计算各分支节点107的定位坐标的方法为:
先从左至右依次给各分支节点107分配序号;
然后根据以下公式计算左边第一个分支节点107的横坐标:
x3,1=x0-(D+d1)*(n-1)/2
其中,x3,1表示左边第一个分支节点107的横坐标;x0表示源节点的横坐标;D表示节点矩形边框宽度;d1表示相邻两个分支节点107之间的水平间距,例如,可设置d1=20。以该分支操作节点105下有三个分支节点107为例,则左边的分支节点107的横坐标为:
x3,1=x0-(D+d1)*(3-1)/2=x0-D-d1。
再根据以下公式依次计算左边第二个分支节点107至最右边的分支节点107的横坐标:
x3,i=x3,i-1+D+d1
其中,x3,i表示序号为i的分支节点107的横坐标。例如,如果该分支操作节点105下有三个分支节点107,则中间的分支节点107的横坐标为:
x3,2=x3,1+D+d1=(x0-D-d1)+D+d1
=x0
右边的分支节点107的横坐标为:
x3,3=x3,3+D+d1=x0+D+d1
从而使三个分支节点107沿水平方向均匀排布。
由于同一分支操作节点105下的分支节点107是沿水平方向均匀分布,各分支节点107的纵坐标都相等,因此,最后根据以下公式计算各分支节点107的定位坐标的纵坐标:
y3=y0+H/2+h2
其中,y3表示分支节点107的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;h2表示预设的第二竖直间距。
S34、将目标节点的唯一ID号存储到第一集合,并将目标节点的唯一ID号和该节点的定位坐标存储到第二集合。从而通过第一集合可以快速判断节点是否已定位,通过第二集合可以在计算目标节点的定位坐标时快速调出其源节点的坐标。
S35、继续执行S32至S34步骤,遍历所有连线,直到所有连线的源节点和目标节点的唯一ID号均在第一集合中;从而完成对可视化配置画布的所有节点的定位。
当新增子节点后,节点间子父关系会发生变化,此时,可再执行一次S2步骤和S3步骤,为新增的节点分配一个唯一ID号,重新计算各节点的定位坐标并进行定位。当删除子节点后,节点间子父关系也会发生变化,此时,从第一集合和第二集合中去除被删除节点的信息,再执行一次S2步骤和S3步骤,重新计算各节点的定位坐标并进行定位。
如图4所示,下面以一个具体实施例进行说明。
首先,建立平面直角坐标系,并初始化开始节点101的位置,使开始节点101的坐标为(40,40),并将开始节点101的唯一ID号放入第一集合,将开始节点101的唯一ID号和坐标放入第二集合。
然后,遍历所有连线,取出满足条件(源节点的唯一ID号在第一集合中且目标节点的唯一ID号未在第一集合中)的所有连线,即取出开始节点101和下一级的独立动作节点104之间连线,从第二集合中取出开始节点101的坐标计算独立动作节点104的坐标,此时,源节点和目标节点属于第一种情况,假设节点矩形边框和隐形矩形边框的高度H为120,宽度D为200独立动作节点104的定位坐标的计算方法为:
x1=x0=40
y1=y0+H+h1=40+120+90=250
之后,将独立动作节点104的相关信息分别存储至第一集合和第二集合。
然后,再次遍历所有连线,取出满足条件的所有连线,即取出独立动作节点104和分支操作节点105之间连线,此时,仍然属于第一种情况,分支操作节点105的定位坐标的计算方法为:
x1=x0=40
y1=y0+H+h1=250+120+90=460
之后,将分支操作节点105的相关信息分别存储至第一集合和第二集合。
然后,再次遍历所有连线,取出满足条件的所有连线,即取出分支操作节点105与两个分支节点107之间连线,此时,属于第四种情况,左边的分支节点107的定位坐标的计算方法为:
x3,1=x0-(D+d1)*(n-1)/2=40-220*1/2=-70
y3=y0+H/2+h2=460+60+40=560
右边的分支节点107的定位坐标的计算方法为:
x3,2=x3,1+D+d1=-70+200+20=150
y3=y0+H/2+h2=460+60+40=560
之后,将两个分支节点107的相关信息分别存储至第一集合和第二集合。
然后,再次遍历所有连线,取出满足条件的所有连线,即取出两个分支节点107与分支组合节点106之间连线,此时,属于第三种情况,分支组合节点106的定位坐标的计算方法为:
y2=max(y0)+H/2+h2=560+60+40=760
之后,将分支组合节点106的相关信息分别存储至第一集合和第二集合。
然后,再次遍历所有连线,取出满足条件的所有连线,即取出分支组合节点106与结束节点108之间连线,此时,属于第二种情况,结束节点108的定位坐标的计算方法为:
x1=x0=40
y1=y0+H/2+h2=760+60+40=860
之后,将结束节点108的相关信息分别存储至第一集合和第二集合;此时,所有节点的唯一ID号均已存储至第一集合,定位结束。
本实施例中,通过根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,在源节点定位后,则源节点下所有目标节点定位均可一并算出,无论节点层级多深均可递归计算出,计算简单,定位快。通过定位能够使节点坐标、节点间连线距离可控、节点间层次明确,画布整洁,可读性高;大大降低了触发器的使用成本和配置人员的使用门槛,有利于产品的使用和推广。
如图5所示,本发明还公开了触发器可视化配置方法,其一个优选实施例包括以下步骤:
S100、创建触发器可视化配置画布,并在所述可视化配置画布中生成开始节点101和结束节点108,并设置触发器的触发条件。
本步骤中,所述可视化配置画布作为提供一个供配置用户配置触发器的可视化界面而存在,配置用户可在配置触发器时实时掌控、操作触发器配置事项。所述配置用户可以企业管理人员,本优选实施例中,将配置权限由云端侧下放至用户侧,配置用户根据自身需要配置所需的触发器,配置用户能够根据自身习惯、企业数据种类、数据实参、常用应用场景等配置适用于他自身的、贴合度及灵活度更高的触发器触发过程,便于后期应用层触发时,能够根据配置的触发器生成一系列的执行动作,实现由首至尾的完整执行链。
所述触发条件是指:在用户应用层面,用户开启或触发所述触发器的开关。例如在指定表单中新增数据、在指定表单中修改数据、达到预设的时间等等。当以新增数据作为触发条件时,当检测到某一表单具有用户新增数据时,则触发对应的触发器,当触发器被触发后,则基于配置的对应触发器执行流程由首至尾执行,直至该对应触发器的所有执行流程全部被执行。当以修改数据作为触发条件时,当检测到某一表单数据被修改时,则触发对应的触发器。应当理解的,所述触发条件可以根据不同配置用户的实际需求而设定,上述仅作为示例性描述,不用于限制触发条件的范围。
S200、以所述开始节点101作为父节点、结束节点108作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,并设置子节点的参数,所述子节点位于所述开始节点101与所述结束节点108之间。所述子节点优选为包括独立动作节点104以及并行分支节点,所述并行分支节点包括两个或两个以上分支,每一分支中均设置有分支节点107和具有对应的执行动作的独立动作节点104。在一种实施例中,在所述开始节点101和结束节点108之间并行设置多个子节点,所述多个子节点均为所述开始节点101的同一级子节点。在另一种实施例中,以所述开始节点101作为父节点或者根节点,以结束节点108作为终节点,使多个子节点由父节点至终节点方向、由首至尾逐渐设置于所述父节点与终节点之间。
本步骤中,以开始节点101作为父节点增加的子节点,该子节点为开始节点101的子节点;在某一子节点的下一级增加的另一子节点,则增加的子节点为作为上一级子节点的子节点;从而形成父子关系。所述独立动作节点104以及所述并行分支节点中的每一分支节点107均与其父节点连接,所述独立动作节点104及所述并行分支节点中的每一分支节点107均与其子节点连接。
如图4所示,为便于进行增加或删除子节点的操作,增加触发器配置的灵活性、可操作性及兼容性,还可在每一子节点与其父节点之间及每一子节点与其子节点之间均具有供配置用户增加子节点的增加节点操作符102,每一子节点上均具有供配置用户删除该子节点的删除操作符103。
为在满足系统的不同触发流程需求,本实施例设置了多个独立动作节点104,通过组合能够满足工业互联网协同平台系统的各种触发流程需求。具体结合实例,独立动作节点104包括:新增数据节点、编辑数据节点、获取数据节点、删除数据节点、填写节点和app通知节点等多个不同节点。各独立动作节点104的功能及参数设置如下:
新增数据节点:用于根据指定字段的数据在指定的表单(即一个数据表)中新增一条数据(即数据表的一行数据);配置的参数包括新增数据的表单名称和数据来源的字段(数据表的一列数据)名称。
编辑数据节点:用于对指定表单中指定字段的数据进行编辑修改;配置的参数包括编辑数据的表单名称和字段名称。
获取数据节点:用于从指定的表单获取满足筛选条件的一条或多条数据;配置的参数包括获取数据的表单名称和数据的筛选条件。
删除数据节点:用于删除指定表单的数据;配置的参数包括删除数据的表单名称。
填写节点:用于通过人工方式对指定表单中的数据进行填写;配置的参数包括填写数据的表单名称和有填写权限的用户名称。
app通知节点:用于通过app发送通知给指定的对象;配置的参数包括接收通知的对象名称。
S300、根据所述父子关系由父至子逐级指向,并使最后一级子节点指向所述结束节点108,即将没有下一级子节点的子节点做为结束节点108的父节点,从而将使该子节点指向结束节点108,根据父子关系进行连线后由此于所述可视化配置画布中形成触发器执行流程图。
S400、采用上述基于触发器可视化配置的节点定位方法对可视化配置画布中的各节点进行定位,从而使节点坐标、节点间连线距离可控、节点间层次明确,画布整洁,可读性高。
S500、生成触发器,所述触发器以所述触发器执行流程图作为执行依据,逐级执行所述触发器流程图所示流程。即从开始节点101起,按照触发器执行流程图依次向下执行对应的动作,直到执行至结束节点108完成整个触发器执行流程。
为便于根据需求选择相应的子节点,在创建触发器可视化配置画布之前,还可预先创建节点配置抽屉;所述配置抽屉内具有不同执行动作的若干独立动作节点配置模块;所述配置抽屉内还具有用于配置并行分支节点的分支配置模块。所述S200步骤还可具体包括:
S2111、根据开始节点101与所述结束节点108之间的增加节点操作符102增加配置子节点;即点击开始节点101与结束节点108之间的增加节点操作符102,打开配置抽屉。
S2112、(1)当同一时间只执行一个动作时,据所述触发条件选择所述配置抽屉中的对应执行动作的独立动作节点配置模块将所述独立动作节点104配置于所述开始节点101与结束节点108之间,形成第一独立动作节点104。
(2)当需要并行执行两个或两个以上的动作时,据所述触发条件选择所述配置抽屉中的分支配置模块以将第一并行分支节点配置于所述开始节点101与所述结束节点108之间。
S2113、当需要继续增加子节点时,根据需求于所述第一独立动作节点104(或第一并行分支节点)和开始节点101之间或第一独立动作节点104(或第一并行分支节点)和结束节点108之间增加配置第二独立动作节点104和/或第二并行分支节点。之后,还可根据需要继续在独立动作节点104(或并行分支节点)和开始节点101之间、独立动作节点104(或并行分支节点)和结束节点108之间,或两个独立动作节点104(或并行分支节点)之间、以及独立动作节点104和并行分支节点之间增加独立动作节点104或并行分支节点。
其中,选择所述分支配置模块配置对应的并行分支节点的步骤可以采用以下两种方式中的任意一种,第一种方式具体包括:
S2121、自所述配置抽屉中选择所述分支配置模块以触发并行分支节点配置指令。
S2122、根据所述并行分支节点配置指令生成并行分支配置框。
S2123、于所述分支配置框中设置并行分支数量(例如,可输入并行分支数量为2)。
S2124、并行生成对应数量的分支,并在每一分支生成一个分支节点107于对应位置处。例如,在S2112第(2)步中,分支节点107就生成于开始节点101与结束节点108之间;在2113第(2)步中,分支节点107就生成在对应分支节点与下一节点之间。
S2125、在各分支节点107设置执行分支的条件或指定执行分支的主体。例如,如图4所示,当在分支节点107之前执行了新增数据的动作时,可将两个分支节点107的执行分支的条件分别设置为:“单行文本=2执行”和“单行文本=1执行”;当新增的数据为“2”时,则满足“单行文本=2执行”条件,执行左边的分支;当新增的数据为“1”时,则满足“单行文本=1执行”条件,执行右边的分支。
为每一分支以独立动作节点104或并行分支节点的方式配置子节点,从而使得所述分支被赋与对应的执行动作。由于分支节点107只是设置执行分支的条件或指定执行分支的主体,而并不能执行具体的动作,因此,在每一分支节点107之后还需要添加独立动作节点104来执行相应的动作。
第二种方式具体包括:
S2131、自所述配置抽屉中选择所述分支配置模块以触发并行分支节点配置指令。
S2132、请参考图4,根据所述并行分支节点配置于可视化配置画布中对应位置处配置一个分支操作节点105和一个分支组合节点106。所述分支操作节点105用于形成多个分支,分支组合节点106用于将多个分支合为一路。
S2133、在分支操作节点105和分支组合节点106之间并行生成两个分支,并在每一分支生成一个分支节点107于对应位置处。
S2134、判断是否需要增加分支执行流程,如果需要增加分支,则使对应分支操作节点105的分支操作符执行增加分支节点任务,以在对应分支操作节点105和分支组合节点106之间并行增加一个分支节点107。由于该方式固定生成两个分支,当两个分支不满足需求时,可通过点击分支操作符不断添加分支,直至满足需求。
S2135、在各分支节点107设置执行分支的条件或指定执行分支的主体。
S2136、为每一分支以独立动作节点104或并行分支节点的方式配置子节点,从而使得所述分支被赋与对应的执行动作。
为使可视化配置画布的流程图更便于查看,还可按照父子关系对节点进行定位,根据开始节点101的位置,并按照节点间的父子关系计算其他节点的中心点坐标,并根据计算的中心点坐标移动节点进行定位,使子节点均位于对应的父节点的下方。对于同一分支操作节点105创建的分支节点107,可以作为一个整体计算中心点的坐标,并相应进行移动。由于在可视化配置画布中添加动作节点之后,动作节点会比较散乱的分布在可视化配置画布中,必须通过连线一个个分辨节点之间的父子关系,不便于直接分辨节点之间的父子关系;通过对节点的定位,能够通过节点的位置分辨节点之间的父子关系,方便配置人员检查触发器的执行流程。
为满足不同用户的配置需求,可在各触发器配置用户的配置抽屉中只配置其需要的独立动作节点104;可预先为触发器配置用户分配唯一标识符;
在预先创建配置抽屉的步骤中,还可包括以下步骤:
为每一独立动作节点配置模块映射对应触发器配置用户的唯一标识符,以使对应用户具有配置对应独立动作节点104的配置权限。
在创建触发器可视化配置画布的步骤之前、之时或之后,还包括:
S111、识别配置用户。优选为给每一配置用户分配唯一的ID号,通过配置用户的ID号识别出配置用户。
S112、将该配置用户的唯一标识符映射的各独立动作节点配置模块生成于该配置用户的配置抽屉中。
如图6所示,下面以企业预警平台的设备报修触发器的配置过程为例具体说明本实施例的工作流程。
S601,创建可视化配置画布,此时,会自动在可视化配置画布上部的中间位置处生成开始节点101,在可视化配置画布下部的中间位置处生成结束节点108,并将开始节点101设置为结束节点108的父节点。之后,在所述开始节点101设置触发器的触发条件为设备保修表单新增故障报修数据。
S602、点击开始节点101下方的在配置抽屉中选择“APP通知”独立动作节点添加到可视化配置画布中;并将该节点命名为“下发故障指令”节点,会根据添加的节点重新建立节点之间的父子关系,即断开开始节点101和结束节点108之间的父子关系,将结束节点108作为“下发故障指令”节点的子节点,将“下发故障指令”节点作为开始节点101的子节点。在“下发故障指令”节点配置下发的通知内容,并指定企业看板平台、故障登记平台、短信预警平台、声光预警平台、语音预警平台为通知的接收对象。
S603、点击“下发故障指令”节点下方的增加节点操作符102打开配置抽屉,并点击配置抽屉中并行分支节点图标,此时,会先在可视化配置画布中生成一个分支操作节点105和一个分支组合节点106,并断开“下发故障指令”节点和结束节点108之间的父子关系,将结束节点108设置为所述分支组合节点106的子节点,将所述分支操作节点105设置为“下发故障指令”节点的子节点。然后再创建两个分支节点107,两个分支节点107沿水平方向排布;并将两个分支节点107均设置为分支操作节点105的子节点,并设置为分支组合节点106的父节点。
S604、之后,再点击三次分支操作节点105的分支操作符,每点击一次分支操作节点105的分支操作符,均会在分支操作节点105下方生成一个分支节点107,并将新生成的分支节点107设置为分支操作节点105的子节点,并设置为分支组合节点106的父节点;且会水平移动之前的分支节点107,使新生成的分支节点107与之前的分支节点107沿水平方向均匀排布。从而在分支操作节点105下方水平排布五个分支节点107。
S605、在五个分支节点107分别设置执行分支执行流程的条件或选择执行分支执行流程的主体;此处为选择执行分支执行流程的主体。
S606、分别选择企业看板平台、故障登记平台、短信预警平台、声光预警平台、语音预警平台为执行分支执行流程的主体。并分别在五个分支节点107下方添加一个独立动作节点104作为其子节点,以执行对应的动作;此时,会断开五个分支节点107与分支组合节点106的父子关系,将添加的五个独立动作节点104设置为对应分支节点107的子节点,并设置为分支组合节点106的父节点。
S607、再点击分支组合节点106下方的增加节点操作符102,从配置抽屉中选择“填写”独立动作节点,并命名为“上传故障处置单”;此时,断开分支组合节点106和结束节点108之间的父子关系,并将“上传故障处置单”节点设置为分支组合节点106的子节点,将结束节点108设置为“上传故障处置单”节点的子节点。在“上传故障处置单”节点设置填写的表单名称和有填写权限的填写人员的名称。
S608、再点击“填写”节点下方的增加节点操作符102,从配置抽屉中选择“编辑数据”独立动作节点,并命名为“修改设备报修状态”;此时,断开“上传故障处置单”节点和结束节点108之间的父子关系,并将“修改设备报修状态”节点设置为“上传故障处置单”节点的子节点,将结束节点108设置为“修改设备报修状态”节点的子节点;在“修改设备报修状态”设置表单的名称和字段的名称。从而完成动作节点的添加过程。
S609、点击“定位”按键,生成定位指令,按照父子关系对节点进行定位;预先在可视化配置画布建立平面直角坐标系,开始节点101的位置在生成时指定后不再变化,始终位于可视化配置画布上部的中间位置。先按照定位计算方法的第一种情况,根据开始节点101的坐标计算出“下发故障指令”节点的定位坐标,并对应移动“下发故障指令”节点的位置,然后按照定位计算方法的第二种情况,计算分支操作节点105的定位坐标,并对应移动分支操作节点105的位置,再按照定位计算方法的第四种情况,根据“下发故障指令”节点的坐标计算五个分支节点107的定位坐标,然后按照定位计算方法的第一种情况,根据五个分支节点107的坐标分别计算对应的独立动作节点104的定位坐标,并对应移动五个独立动作节点104的位置;再按照定位计算方法的第三种情况,计算分支组合节点106的定位坐标,并对应移动分支组合节点106;再按照定位计算方法的第二种情况,计算“上传故障处置单”节点的定位坐标并对应移动该节点;之后按照定位计算方法的第一种情况,计算“修改设备报修状态”节点的定位坐标,并对应移动该节点;最后按照定位计算方法的第二种情况,计算结束节点108的定位坐标并对应移动该节点;从而完成所有节点的定位。对节点进行定位后的可视化配置画布如图6所示。从图6中可以清楚看出触发器在触发后的全部执行流程。
S610、点击“保存”按键,生成触发器生成指令,并根据节点之间的父子关系配置各节点的执行流程,生成触发器。
生成的触发器的工作流程如下:
当设备发生故障,工作人员扫码上报故障至企业预警平台的设备保修表单,开始节点101检测到设备保修表单新增故障报修数据,满足触发条件,该触发器被触发。之后,“下发故障指令”节点执行对应的动作,使企业预警平台下发故障预警通知;该通知分为五路分别发送到企业看板平台、故障登记平台、短信预警平台、声光预警平台和语音预警平台。五个平台接收到通知后,对应分支的独立动作节点104分别执行对应的动作,使企业看板平台的设备保修表单新增对应的故障数据,从而展示设备故障信息;使故障登记平台的设备保修表单新增对应的故障数据,从而自动记录设备报修信息;使短信预警平台给相关维保人员发送短信,提示维保人员进行维修;使声光预警平台发出语音或指示灯预警;使语音预警平台给维保人员电话预警。从而使维保人员接到电话或收到短信赶往现场处理。
五路分支执行流程执行完毕后在分支组合节点106合为一路执行流程,在“上传故障处置单”节点等待维保人员处理故障并上传故障处置单。维保人员处理完成填写故障处置单并上传,“上传故障处置单”节点接收到维保人员的故障处置单后,继续执行触发流程,“修改设备报修状态”节点根据故障处置单的内容修改设备保修表单中的设备报修状态。例如,如果维保人员的故障处置单填写的设置状态为“修复”,则“修改设备报修状态”节点将设备保修表单中的设备报修状态从“待修”编辑修改为“修复”。之后执行流程进入结束节点108,结束触发器的工作,从而完成一次设备报修流程。
本实施例中,通过可视化配置画布和配置抽屉实现了触发器的可视化配置,在配置抽屉配置并行分支节点和多个实现不同功能的独立动作节点104,通过对并行分支节点和独立动作节点104的组合能够实现现有触发器的全面功能,并改善了触发器配置体验,能够在配置过程中预见触发器配置全貌,配置人员可看见全流程配置。通过定位能够使节点坐标、节点间连线距离可控、节点间层次明确,画布整洁,可读性高;大大降低了触发器的使用成本和配置人员的使用门槛,有利于产品的使用和推广。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种基于触发器可视化配置的节点定位方法,触发器可视化配置包括在可视化配置画布添加并配置开始节点和结束节点,并以开始节点作为父节点、结束节点作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,按照节点间的父子关系形成触发器的触发执行流程图;其特征在于,所述定位方法包括以下步骤:
S1、在可视化配置画布建立平面坐标系,并预设开始节点的定位坐标;
S2、按照预设的坐标定位开始节点的位置;
S3、按照各节点的父子关系,以父节点为源节点,以子节点为目标节点,依次根据源节点坐标计算目标节点的定位坐标,并根据计算的定位坐标移动目标节点到对应位置进行定位,使每一目标节点分别位于对应的源节点的下方,直至对可视化配置画布上的所有节点的位置进行定位;
所述子节点包括独立动作节点,所述独立动作节点包括新增数据节点、编辑数据节点、获取数据节点、删除数据节点、填写节点和app通知节点中的一个或多个;
所述新增数据节点用于根据指定字段的数据在指定的表单中新增一条数据;
所述编辑数据节点用于对指定表单中指定字段的数据进行编辑修改;
所述获取数据节点用于从指定的表单获取满足筛选条件的一条或多条数据;
所述删除数据节点用于删除指定表单的数据;
所述填写节点用于通过人工方式对指定表单中的数据进行填写;
所述app通知节点用于通过app发送通知给指定的对象。
2.根据权利要求1所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,所述子节点还包括分支操作节点、分支组合节点和分支节点;所述开始节点、独立动作节点和分支节点具有同样尺寸的节点矩形边框;所述分支操作节点、分支组合节点和结束节点具有与节点矩形边框尺寸相同的隐形矩形边框,且所述分支操作节点、分支组合节点和结束节点的中心点与其隐形矩形边框的中心点重合,以节点矩形边框或隐形矩形边框的一个角点的坐标作为节点的坐标。
3.根据权利要求2所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为开始节点、独立动作节点或分支节点,所述目标节点为独立动作节点时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H+h1
其中,x1表示目标节点的定位坐标的横坐标;x0表示源节点的横坐标;y1表示目标节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h1表示预设的第一竖直间距。
4.根据权利要求2所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为分支组合节点,和/或所述目标节点为分支操作节点或结束节点时,计算目标节点的定位坐标的公式为:
x1=x0
y1=y0+H/2+h2
其中,x1表示目标节点的定位坐标的横坐标;x0表示源节点的横坐标;y1表示目标节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h2表示预设的第二竖直间距。
6.根据权利要求2所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,所述平面坐标系为平面直角坐标系,当所述源节点为分支操作节点,所述目标节点为其各分支节点时,计算各分支节点的定位坐标的方法为:
先从左至右依次给各分支节点分配序号;
然后根据以下公式计算左边第一个分支节点的横坐标:
x3,1=x0-(D+d1)*(n-1)/2
其中,x3,1表示左边第一个分支节点的横坐标;x0表示源节点的横坐标;D表示节点矩形边框宽度;d1表示相邻两个分支节点之间的水平间距;
再根据以下公式依次计算左边第二个分支节点至最右边的分支节点的横坐标:
x3,i=x3,i-1+D+d1
其中,x3,i表示序号为i的分支节点的横坐标;
最后根据以下公式计算各分支节点的定位坐标的纵坐标:
y3=y0+H/2+h2
其中,y3表示分支节点的定位坐标的纵坐标;y0表示源节点的纵坐标;H表示节点矩形边框高度;h2表示预设的第二竖直间距。
7.根据权利要求1~6任一项所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,在节点定位之前,先分别为可视化配置画布中的每一节点分配唯一ID号,并创建第一集合和第二集合;
所述S2步骤具体包括:
初始化开始节点的位置,使开始节点的坐标为预设的定位坐标;并将开始节点的唯一ID号存储到第一集合,将开始节点的唯一ID号和其定位坐标存储到第二集合。
8.根据权利要求7所述的基于触发器可视化配置的节点定位方法,其特征在于,所述S3步骤具体包括以下子步骤:
S31、分别创建连线连接各源节点与其目标节点,并获取可视化配置画布上所有的连线;
S32、遍历所有连线,取出源节点的唯一ID号在第一集合中且目标节点的唯一ID号未在第一集合中的所有连线;
S33、依次根据上述连线的源节点的坐标确定其目标节点的定位坐标,并移动目标节点至计算的定位坐标的位置处;
S34、将目标节点的唯一ID号存储到第一集合,并将目标节点的唯一ID号和该节点的定位坐标存储到第二集合;
S35、继续执行S32至S34步骤,遍历所有连线,直到所有连线的源节点和目标节点的唯一ID号均在第一集合中。
9.一种触发器可视化配置方法,其特征在于,包括以下步骤:
S100、创建触发器可视化配置画布,并在所述可视化配置画布中生成开始节点和结束节点,并设置触发器的触发条件;
S200、以所述开始节点作为父节点、结束节点作为终节点,于可视化配置画布中设置附属于所述父节点之下的子节点,并设置子节点的参数,所述子节点位于所述开始节点与所述结束节点之间;
S300、根据所述父子关系由父至子逐级指向,并使最后一级子节点指向所述结束节点,由此于所述可视化配置画布中形成触发器执行流程图;
S400、采用如权利要求1~8任一项所述的节点定位方法对可视化配置画布中的各节点进行定位;
S500、生成触发器,所述触发器以所述触发器执行流程图作为执行依据,逐级执行所述触发器流程图所示流程。
10.根据权利要求9所述的触发器可视化配置方法,其特征在于,还包括:
为触发器配置用户分配唯一标识符;
预先创建节点配置抽屉;所述配置抽屉内具有不同执行动作的若干独立动作节点配置模块;所述配置抽屉内还具有用于配置并行分支节点的分支配置模块;
为每一独立动作节点配置模块映射对应触发器配置用户的唯一标识符,以使对应用户具有配置对应独立动作节点的配置权限;
在创建触发器可视化配置画布的步骤之前、之时或之后,还包括:
识别配置用户;
将该配置用户的唯一标识符映射的各独立动作节点配置模块生成于该配置用户的配置抽屉中。
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