具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例。相反,提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
图1是根据本公开一些实施例的基于多维变量表达式的数据联动方法的一个应用场景的示意图。
在图1的应用场景中,首先,计算设备101可以响应于检测到目标对象102的多维变量表达式103,将上述多维变量表达式103解析为初始可执行结构体104。上述目标对象102可以为图像显示框。上述多维变量表达式103可以为“if(柱图1[系列属性,类别属性,y]>10,图像001,图像002)”。y值为柱图坐标系下的纵坐标。上述多维变量表达式103可以表征柱图1中上述系列属性与上述类别属性下的任意y值大于10时,执行结果为“图像001”,否则执行结果为“图像002”。其中,上述多维变量表达式103与上述目标对象102的关联对象105对应。上述关联对象105可以为柱图1。然后,计算设备101可以响应于检测到针对上述多维变量表达式103的多维变量参数信息106,根据上述多维变量参数信息106,对上述初始可执行结构体104进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体107。上述多维变量参数信息106可以为“[系列属性:1,类别属性:2]”,表征系列属性的属性值为1,类别属性的属性值为2。之后,计算设备101可以执行上述可执行结构体107,得到对应上述多维变量参数信息106和上述多维变量表达式103的执行结果108。上述执行结果108可以为“图像001”。其次,计算设备101可以根据上述执行结果108,确定上述目标对象102的联动数据109。上述联动数据109可以为“图像001”的图片文件。最后,计算设备101可以根据上述联动数据109,对上述目标对象102进行数据联动处理。例如,计算设备101可以在上述图像显示框中显示“图像001”,以对上述目标对象102进行数据联动处理。
需要说明的是,上述计算设备101可以是硬件,也可以是软件。当计算设备为硬件时,可以实现成多个服务器或终端设备组成的分布式集群,也可以实现成单个服务器或单个终端设备。当计算设备体现为软件时,可以安装在上述所列举的硬件设备中。其可以实现成例如用来提供分布式服务的多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
应该理解,图1中的计算设备的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的计算设备。
继续参考图2,示出了根据本公开的基于多维变量表达式的数据联动方法的一些实施例的流程200。该基于多维变量表达式的数据联动方法,包括以下步骤:
步骤201,响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将多维变量表达式解析为初始可执行结构体。
在一些实施例中,基于多维变量表达式的数据联动方法的执行主体(例如图1所示的计算设备101)可以响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体。其中,上述目标对象可以为对应有数据的对象。例如,上述目标对象可以为隐式数据对象或上下文变量。上述隐式数据对象可以为在页面不可见的数据对象。上述上下文变量可以为随其他变量的更新而改变的变量。上述多维变量表达式可以为以上述目标对象的关联对象的至少一个属性的属性值或与属性值相关的子表达式为自由变量的表达式。上述多维变量表达式与上述目标对象的关联对象对应。上述目标对象的数据随上述关联对象的数据变化而变化。即,上述目标对象与上述关联对象数据联动。上述关联对象可以对应有多个维度的属性。例如,目标对象可以为隐式数据对象“柱图更新时间”。关联对象可以为柱图。柱图对应的属性可以包括数据更新时间属性和图名更新时间属性。上述数据更新时间属性可以为柱图数据更新时的时间。上述图名更新时间属性可以为柱图图名更新时的时间。目标对象和关联对象的各个属性可以存储在多维属性描述规则库中。上述初始可执行结构体可以为包括的各个自由变量未取值的可执行的二叉树对象。作为示例,上述多维变量表达式可以为“max(柱图1[数据更新时间属性,图名更新时间属性])”。上述多维变量表达式可以表征执行结果为关联对象“柱图1”的数据更新时间属性和图名更新时间属性中的最大值。“柱图1”为关联对象的对象标识。实践中,上述执行主体可以通过表达式解析引擎将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体。
可选地,上述目标对象可以为可视化页面对象。上述可视化页面对象可以为可显示在页面中的任意页面元素。上述目标对象的关联对象可以为关联可视化页面对象。上述多维变量表达式可以是用户输入的。上述可视化页面对象的数据随上述关联可视化页面对象的数据变化而变化。即,上述可视化页面对象与上述关联可视化页面对象数据联动。上述关联可视化页面对象可以对应有多个维度的属性。例如,可视化页面对象可以为页面中的一个图像显示框。关联可视化页面对象可以为页面中的一个柱图。关联可视化页面对象对应的属性可以为系列属性、类别属性和时间属性。可视化页面对象和关联可视化页面对象的各个属性可以存储在多维属性描述规则库中。
作为示例,上述多维变量表达式可以为“if(柱图1[时间属性,类别属性,y]>20,图像001,图像002)”。y值为柱图坐标系下的纵坐标。上述多维变量表达式可以表征柱图1中上述时间属性与上述类别属性下的任意y值大于20时,执行结果为“图像001”,否则执行结果为“图像002”。初始可执行结构体可以如图3所示。
可选地,上述执行主体可以根据上述目标对象、上述关联对象和上述初始可执行结构体,生成对应上述目标对象的多维变量绑定信息。实践中,上述执行主体可以将上述目标对象的对象标识、上述关联对象的对象标识和上述初始可执行结构体的标识组合为多维变量绑定信息。作为示例,上述关联对象的对象标识可以为“柱图1”。上述目标对象的对象标识可以为“图像显示框2”。上述初始可执行结构体的标识可以为“S1”。上述多维变量绑定信息可以为“图像显示框2-柱图1-S1”。然后,可以将上述多维变量绑定信息存储至多维变量绑定关系库。上述多维变量绑定关系库可以为用于存储多维变量绑定信息的数据库。由此,可以将多维变量绑定信息存储至多维变量绑定关系库。
步骤202,响应于检测到针对多维变量表达式的多维变量参数信息,根据多维变量参数信息,对初始可执行结构体进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体。
在一些实施例中,上述执行主体可以响应于检测到针对上述多维变量表达式的多维变量参数信息,根据上述多维变量参数信息,对上述初始可执行结构体进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体。其中,上述多维变量参数信息可以为针对上述多维变量表达式包括的上述关联可视化页面对象的各个属性的属性值。例如,多维变量参数信息可以为[数据更新时间属性:2022/1/1,图名更新时间属性:2022/1/2],表征数据更新时间属性的属性值为2022/1/1,图名更新时间属性的属性值为2022/1/2。实践中,上述执行主体可以将上述初始可执行结构体包括的每个属性的属性值确定为上述多维变量参数信息包括的对应上述属性的属性值。由此,可以得到更新后的初始可执行结构体,以作为可执行结构体。
又如,多维变量表达式可以为“if(柱图1[时间属性,类别属性,y]>20,图像001,图像002)”。多维变量参数信息可以为[时间属性:1月,类别属性:2],表征时间属性的属性值为1月,类别属性的属性值为2。作为示例,可执行结构体可以如图4所示。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,首先,上述执行主体可以响应于检测到针对上述多维变量表达式的多维变量参数信息,从上述多维变量绑定关系库中获取对应上述目标对象的多维变量绑定信息。实践中,上述执行主体可以通过有线连接方式或无线连接方式从上述多维变量绑定关系库中获取包括上述目标对象的对象标识的多维变量绑定信息。然后,可以响应于确定获取到对应上述目标对象的多维变量绑定信息,根据上述多维变量参数信息,对上述初始可执行结构体进行更新。由此,可以利用在先解析的初始可执行结构体进行更新。
步骤203,执行可执行结构体,得到对应多维变量参数信息和多维变量表达式的执行结果。
在一些实施例中,上述执行主体可以执行上述可执行结构体,得到对应上述多维变量参数信息和上述多维变量表达式的执行结果。实践中,上述执行主体可以根据上述多维变量表达式的运算逻辑执行上述可执行结构体,得到对应上述多维变量参数信息和上述多维变量表达式的执行结果。作为示例,执行结果可以为“2022/1/2”。
作为另一示例,多维变量表达式可以为“if(柱图1[时间属性,类别属性,y]>20,图像001,图像002)”。上述执行结果可以为“图像001”。
步骤204,根据执行结果,确定目标对象的联动数据。
在一些实施例中,上述执行主体可以根据上述执行结果,确定上述目标对象的联动数据。其中,上述联动数据可以为用于对上述目标对象进行数据更新的数据。实践中,上述执行主体可以将上述执行结果确定为联动数据。作为示例,目标对象为“柱图更新时间”时,可以将执行结果“2022/1/2”确定为联动数据。
作为另一示例,当上述执行结果为“图像001”时,上述执行主体可以从数据库中获取“图像001”对应的图像文件“图像001.jpg”作为联动数据。
步骤205,根据联动数据,对目标对象进行数据联动处理。
在一些实施例中,上述执行主体可以根据上述联动数据,对上述目标对象进行数据联动处理。例如,联动数据可以为“2022/1/2”。上述执行主体可以将目标对象“柱图更新时间”确定为“2022/1/2”。
可选地,上述联动数据可以为可视化数据。上述可视化数据可以为用于对上述可视化页面对象进行页面渲染的数据。例如,可视化数据可以为图像文件“图像001.jpg”。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以响应于上述可视化页面对象与上述关联可视化页面对象均属于目标可视化页面,根据上述可视化数据,在上述目标可视化页面中对上述可视化页面对象进行页面渲染。其中,上述目标可视化页面可以为上述执行主体的显示设备中当前显示的页面。上述可视化页面对象与上述关联可视化页面对象均属于目标可视化页面,可以理解为,上述可视化页面对象与上述关联可视化页面对象均在当前显示的页面中。作为示例,可视化页面对象可以为当前显示的页面中的一个图像显示框。上述执行主体可以在上述图像显示框中显示图像文件“图像001.jpg”。
上述内容作为本公开的实施例的一个发明点,解决了背景技术提及的技术问题二“用户针对不同图表之间的数据联动的需求改变或增加时,没有自行更改不同图表之间的数据联动的设置的途径,仍需将更新的需求告知给开发人员,开发人员针对更新的需求需再次进行定制化开发,导致用户的个性化体验较差,且开发资源浪费”。导致用户的个性化体验较差且开发资源浪费的因素如下:用户针对不同图表之间的数据联动的需求改变或增加时,没有自行更改不同图表之间的数据联动的设置的途径,仍需将更新的需求告知给开发人员,开发人员针对更新的需求需再次进行定制化开发。如果解决了上述因素,就能达到提升用户的个性化体验、节省开发资源的效果。为了达到这一效果,本公开对用户输入的针对可视化页面对象的多维变量表达式进行解析,从而得到的执行结果可以用于确定对可视化页面对象进行渲染的可视化数据。进而可以在可视化页面对象与其关联的可视化页面均在当前页面显示时,根据查询的可视化页面对象的可视化数据,在当前页面渲染可视化页面对象。也因为用户可以通过多维变量表达式自行设定可视化页面对象的数据联动方式,可以避免由开发人员进行定制化开发。由此,提升了用户的个性化体验,节省了开发资源。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以响应于上述可视化页面对象与上述关联可视化页面对象不同属于上述目标可视化页面,以及检测到用户针对上述可视化页面对象对应的可视化页面的切换操作,根据上述可视化数据,在上述可视化页面中对上述可视化页面对象进行页面渲染。其中,上述切换操作可以为切换至上述可视化页面对象对应的可视化页面进行显示的操作。例如,可以为针对上述可视化页面的点击或滑动操作。由此,可以使得用户切换至可视化页面对象对应的可视化页面进行浏览时,在可视化页面中对可视化页面对象进行页面渲染。
可选地,上述可视化页面对象可以为柱图页面对象。上述柱图页面对象可以为柱图形式的页面元素。上述关联可视化页面对象可以为年份日期选择框页面对象。上述年份日期选择框页面对象可以为年份日期选择框形式的页面元素。上述执行结果为年份日期结果。上述年份日期结果可以表征年份日期时间段。例如,年份日期结果可以为“2022/1/1-2022/1/7”。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以根据上述可视化数据,在上述目标可视化页面中对上述柱图页面对象进行页面渲染。其中,上述可视化数据为上述年份日期结果对应的年份日期时间段内的柱图数据。上述柱图数据可以为渲染柱图所需的数据。
上述内容作为本公开的实施例的一个发明点,解决了背景技术提及的技术问题三“用户无法自行设置任意柱图的数据的年份或日期随所选择的年份或日期联动,需开发人员定制化开发,进一步导致用户的个性化体验较差,且开发资源浪费”。导致用户的个性化体验较差且开发资源浪费的因素如下:用户无法自行设置任意柱图的数据的年份或日期随所选择的年份或日期联动,需开发人员定制化开发。如果解决了上述因素,就能达到提升用户的个性化体验、节省开发资源的效果。为了达到这一效果,本公开通过用户针对柱图页面对象与年份日期选择框页面对象设置的数据联动的多维变量表达式,实现了页面中柱图页面对象与年份日期选择框页面对象的数据联动。由此,用户可以自行设置任意柱图的数据的年份或日期随所选择的年份或日期联动,无需开发人员定制化开发。进而提升了用户的个性化体验,节省了开发资源。
可选地,上述可视化页面对象可以为文本框页面对象。上述文本框页面对象可以为文本框形式的页面元素。上述关联可视化页面对象可以为柱图页面对象。上述多维变量表达式可以为确定上述柱图页面对象的目标多维柱图数据异常或正常的表达式。上述目标多维柱图数据可以为多维变量表达式中所指代的柱图页面对象的数据。上述执行结果可以为表征上述目标多维柱图数据异常或正常的文本结果。例如,多维变量表达式可以为“if(柱图1[系列属性,最大值]>100,“异常”,“正常”)”。上述多维变量表达式可以表征柱图1中上述系列属性对应的各个数据的最大值大于100时,执行结果为“异常”,否则执行结果为“正常”。上述目标多维柱图数据可以为柱图1中上述系列属性对应的各个数据的最大值。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以根据上述可视化数据,在上述目标可视化页面中对上述文本框页面对象进行页面渲染。其中,上述可视化数据为上述文本结果对应的表征上述目标多维柱图数据异常或正常的文本数据。上述文本数据可以为渲染文本框页面对象所需的数据。例如,上述文本数据可以为“请注意,柱图1数据存在异常”。上述文本数据还可以为“柱图1数据正常”。
在一些实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体可以响应于上述可视化数据为表征上述目标多维柱图数据异常的文本数据,执行以下步骤:
第一步,在上述文本框页面对象中显示上述表征上述目标多维柱图数据异常的文本数据。例如,上述执行主体可以在上述文本框页面对象中显示文本数据“请注意,柱图1数据存在异常”。
第二步,在上述目标可视化页面中对应上述文本框页面对象的目标位置显示异常图标。其中,上述异常图标表征上述目标多维柱图数据异常。上述目标位置可以为与文本框页面对象关联的页面位置。例如,上述目标位置可以为上述文本框页面对象的右侧。这里,对于目标位置的具体设定,不做限定。上述异常图标可以为预先设定的UI图标。例如,上述异常图标可以为感叹号形状的UI图标。由此,可以在文本框页面对象中显示表征上述目标多维柱图数据异常的文本数据的同时,通过异常图标提示用户柱图页面对象的目标多维柱图数据异常。
上述执行主体还可以响应于上述可视化数据为表征上述目标多维柱图数据正常的文本数据,执行以下步骤:
第一步,在上述文本框页面对象中显示上述表征上述目标多维柱图数据正常的文本数据。例如,上述执行主体可以在上述文本框页面对象中显示文本数据“柱图1数据正常”。
第二步,在上述目标可视化页面中的上述目标位置显示正常图标,其中,上述正常图标表征上述目标多维柱图数据正常。上述正常图标可以为预先设定的UI图标。例如,上述正常图标可以为对号形状的UI图标。由此,可以在文本框页面对象中显示表征目标多维柱图数据正常的文本数据的同时,通过正常图标提示用户柱图页面对象的目标多维柱图数据正常。
上述内容作为本公开的实施例的一个发明点,解决了背景技术提及的技术问题四“用户无法自行设置任意文本框的显示内容随任意柱图的数据联动,需开发人员定制化开发,进一步导致用户的个性化体验较差,且开发资源浪费”。导致用户的个性化体验较差且开发资源浪费的因素如下:用户无法自行设置任意文本框的显示内容随任意柱图的数据联动,需开发人员定制化开发。如果解决了上述因素,就能达到提升用户的个性化体验、节省开发资源的效果。为了达到这一效果,本公开通过用户针对文本框页面对象与柱图页面对象设置的数据联动的多维变量表达式,实现了页面中文本框页面对象与柱图页面对象的数据联动。由此,用户可以自行设置任意文本框的显示内容随任意柱图的数据联动,无需开发人员定制化开发。进而提升了用户的个性化体验,节省了开发资源。
本公开的上述各个实施例具有如下有益效果:通过本公开的一些实施例的基于多维变量表达式的数据联动方法,节省了开发资源。具体来说造成开发资源浪费的原因在于:数据联动的需求改变或增加时,开发人员针对更新的需求需再次进行定制化开发,导致开发资源浪费。基于此,本公开的一些实施例的基于多维变量表达式的数据联动方法,首先,响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体。其中,上述多维变量表达式与上述目标对象的关联对象对应。由此,多维变量表达式可以表征目标对象的数据联动方式。然后,响应于检测到针对上述多维变量表达式的多维变量参数信息,根据上述多维变量参数信息,对上述初始可执行结构体进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体。由此,检测到多维变量表达式的多维变量参数信息时,表明上述多维变量表达式的变量对应有变量值或变量的取值更新,从而可以对在先构建的初始可执行结构体进行更新。之后,执行上述可执行结构体,得到对应上述多维变量参数信息和上述多维变量表达式的执行结果。由此,得到的执行结果可以用于查询用于对目标对象进行数据联动的联动数据。其次,根据上述执行结果,确定上述目标对象的联动数据。最后,根据上述联动数据,对上述目标对象进行数据联动处理。由此,可以根据查询的目标对象的联动数据,对目标对象进行数据联动处理。也因为可以通过设定的多维变量表达式表征目标对象的数据联动方式,可以避免数据联动的需求改变或增加时由开发人员进行定制化开发。由此,节省了开发资源。
进一步参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本公开提供了一种基于多维变量表达式的数据联动装置的一些实施例,这些装置实施例与图2所示的那些方法实施例相对应,该装置具体可以应用于各种电子设备中。
如图5所示,一些实施例的基于多维变量表达式的数据联动装置500包括:解析单元501、更新单元502、执行单元503、确定单元504和渲染单元505。其中,解析单元501被配置成响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体,其中,上述多维变量表达式与上述目标对象的关联对象对应;更新单元502被配置成响应于检测到针对上述多维变量表达式的多维变量参数信息,根据上述多维变量参数信息,对上述初始可执行结构体进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体;执行单元503被配置成执行上述可执行结构体,得到对应上述多维变量参数信息和上述多维变量表达式的执行结果;确定单元504被配置成根据上述执行结果,确定上述目标对象的联动数据;联动单元505被配置成根据上述联动数据,对上述目标对象进行数据联动处理。
可以理解的是,该装置500中记载的诸单元与参考图2描述的方法中的各个步骤相对应。由此,上文针对方法描述的操作、特征以及产生的有益效果同样适用于装置500及其中包含的单元,在此不再赘述。
下面参考图6,其示出了适于用来实现本公开的一些实施例的电子设备(例如图1中的计算设备101)600的结构示意图。本公开的一些实施例中的电子设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图6示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开的实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,电子设备600可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储装置608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 603中,还存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理装置601、ROM 602以及RAM603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
通常,以下装置可以连接至I/O接口605:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置606;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置607;以及通信装置609。通信装置609可以允许电子设备600与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图6示出了具有各种装置的电子设备600,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。图6中示出的每个方框可以代表一个装置,也可以根据需要代表多个装置。
特别地,根据本公开的一些实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的一些实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的一些实施例中,该计算机程序可以通过通信装置609从网络上被下载和安装,或者从存储装置608被安装,或者从ROM 602被安装。在该计算机程序被处理装置601执行时,执行本公开的一些实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开的一些实施例中记载的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开的一些实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开的一些实施例中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如HTTP(HyperText TransferProtocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体,其中,上述多维变量表达式与上述目标对象的关联对象对应;响应于检测到针对上述多维变量表达式的多维变量参数信息,根据上述多维变量参数信息,对上述初始可执行结构体进行更新,得到更新后的初始可执行结构体作为可执行结构体;执行上述可执行结构体,得到对应上述多维变量参数信息和上述多维变量表达式的执行结果;根据上述执行结果,确定上述目标对象的联动数据;根据上述联动数据,对上述目标对象进行数据联动处理。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的一些实施例的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开的一些实施例中的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括解析单元、更新单元、执行单元、确定单元和渲染单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,解析单元还可以被描述为“响应于检测到目标对象的多维变量表达式,将上述多维变量表达式解析为初始可执行结构体的单元”。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
以上描述仅为本公开的一些较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开的实施例中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开的实施例中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。