CN114579129A - 云原生求解器参数界面的自动构建方法和装置 - Google Patents

云原生求解器参数界面的自动构建方法和装置 Download PDF

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CN114579129A CN202210495778.9A CN202210495778A CN114579129A CN 114579129 A CN114579129 A CN 114579129A CN 202210495778 A CN202210495778 A CN 202210495778A CN 114579129 A CN114579129 A CN 114579129A
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Abstract

本公开涉及一种云原生求解器参数界面的自动构建方法和装置。方法包括:显示第一界面,第一界面为求解器选择界面,第一界面包括标识多个求解器的第一标识;响应于第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用构建的数据获取接口在数据库中获取第一标识所标识的目标求解器的模块数据;调用构建的目录树模块根据模块数据构建目标求解器的模块目录树,并显示包括模块目录树的初始参数界面,模块目录树包括目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;响应于模块目录树中第二标识的触发操作,根据第二标识所标识的目标模块确定目标求解器对应的参数表单并显示。本公开提供的方法能够自动构建求解器的参数界面,进一步减少前端开发工作。

Description

云原生求解器参数界面的自动构建方法和装置
技术领域
本公开涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种云原生求解器参数界面的自动构建方法、装置、电子设备和存储介质。
背景技术
随着有限元分析软件(CAE软件)国产化的需求越来越大,构建CAE软件的办法也逐渐成为一个热门的研究方向,通常情况下,CAE软件的构造办法是通过服务器-客户机(Client-Server,C/S,CS架构)进行构建,但是随着云时代的到来,传统CS架构已经不能满足人们的工作需求,因此基于云原生的CAE软件的构造需求应运而生。
但是通过云原生的办法构建CAE软件时,由于CAE软件底层的求解器比较多,针对不同求解器需要构建不同的前端操作界面,会存在大量的前端开发工作,且还会出现重复操作的问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,本公开提供了一种云原生求解器参数界面的自动构建方法、装置、电子设备和存储介质,能够自动构建求解器的参数界面,进一步减少前端开发工作。
第一方面,本公开实施例提供了一种云原生求解器参数界面的自动构建方法,包括:
显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器;
响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据;
调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;
响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单;
显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
第二方面,本公开实施例提供了一种云原生求解器参数界面的自动构建装置,所述装置包括:
第一显示单元,用于显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器;
获取单元,用于响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据;
构建单元,用于调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;
确定单元,用于响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单;
第二显示单元,用于显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
第三方面,本公开实施例提供了一种电子设备,包括:
存储器;
处理器;以及
计算机程序;
其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并被配置为由所述处理器执行以实现如上述的云原生求解器参数界面的自动构建方法。
第四方面,本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的云原生求解器参数界面的自动构建方法的步骤。
本公开实施例提供了一种云原生求解器参数界面的自动构建方法和装置。方法具体包括:显示第一界面,第一界面为求解器选择界面,第一界面包括标识多个求解器的第一标识;响应于第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用构建的数据获取接口在数据库中获取第一标识所标识的目标求解器的模块数据;调用构建的目录树模块根据模块数据构建目标求解器的模块目录树,并显示包括模块目录树的初始参数界面,模块目录树包括目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;响应于模块目录树中第二标识的触发操作,根据第二标识所标识的目标模块确定目标求解器对应的参数表单并显示。本公开提供的方法能够自动构建云原生求解器的参数界面,进一步减少前端开发工作。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法的流程示意图;
图2 为本公开实施例提供的一种界面示意图;
图3为本公开实施例提供的一种系统架构图;
图4为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法的流程示意图;
图5为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法的流程示意图;
图6为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建装置的结构示意图;
图7为本公开实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。
具体的,CAE有限元分析软件是工业创新与发展的基石,发展自主CAE软件已成为工业强基固本的“卡脖子”问题。随着CAE软件国产化的需求越来越大,构建CAE软件的办法也逐渐成为一个热门的研究方向,通常情况下,CAE软件的构造办法是通过CS架构进行构建,但是随着云时代的到来,传统CS架构已经不能满足人们的工作需求,因此基于云原生的CAE软件的构造需求应运而生。但是通过云原生的办法构建CAE软件时,主要面临如下挑战:1、由于CAE软件底层的开源求解器很多,因此针对不同求解器需要构建不同的前端操作界面,会面临大量的前端开发工作,而且在构建不同求解器界面的过程中会涉及到大量重复操作,造成人力物力的极大浪费。2、目前尚无有效的解决针对不同求解器的普适性的求解器参数化界面构造办法。3、用户在使用求解器提交作业时,如果求解过程较复杂,会难以理清整体逻辑,也就是求解器的使用逻辑不清晰。
针对上述技术问题,本公开实施例提供了一种云原生求解器参数界面的自动构建方法。通过下述一个或多个实施例进行详细说明。
图1为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法,具体包括如图1所示的如下步骤S110至S150:
S110、显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器。
可理解的,本公开提供的方法可以由终端或服务器执行,以服务器执行云原生求解器参数界面的自动构建方法为例进行说明,服务器部署了新型技术体系云原生,云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云,以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系。本公开提供的方法是基于云原生在构建CAE软件底层的开源求解器时,提供了一种针对云原生中不同求解器的普适性的求解器参数化界面自动构建方法,不需要针对不同求解器分别构建不同的前端操作界面,只需要构建一个普适性求解器参数化界面即可基于后端数据完成不同求解器操作界面的构建。具体的,服务器显示第一界面,第一界面可以是云原生的界面,云原生的界面是一种不需要安装,可直接在网页上打开的界面,第一界面可以理解为求解器选择界面,也就是第一界面中会显示多个可供选择的求解器,第一界面包括第一标识,第一标识用于标识多个求解器,也就是用户可以通过点击第一界面中每个求解器的标识来触发第一标识,进而根据第一标识确定用户选择的求解器。可理解的是,下述一个或多个实施例中涉及到的求解器是指云原生求解器。
示例性的,参见图2,图2为本公开实施例提供的一种界面示意图,图2包括第一界面210,第一界面210包括求解器列表211,求解器列表211可以是下拉式的列表,列表中包括多个求解器的名称,可通过点击下拉列表中的“
Figure 134849DEST_PATH_IMAGE001
”展开显示多个求解器的名称,随后用户通过点击求解器的名称选择求解器,每个求解器的名称也可以记为一个第一标识,例如第一界面210中包括求解器a、求解器b、求解器c和求解器d等4个可选择的求解器,每个求解器存在一个对应的标识,通过第一标识可以确定点击的目标求解器。
S120、响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据。
可理解的,在上述S110的基础上,响应于第一标识的触发操作,也就是用户点击了第一界面中某个求解器的标识后,接收该标识的信号,并显示预先构建的初始参数界面,同时确定第一标识所标识的目标求解器,例如,目标求解器为第一界面210中的求解器a,其中,初始参数界面是根据求解器需求实现自动化构建的普适性前端参数界面,也就是预先构建了一个普适性初始参数界面,选择第一界面中的某一个求解器后均会显示该初始参数界面,但是显示的初始参数界面中求解器的名称不同,例如图2中初始参数界面220中显示的求解器的名称为求解器a;确定目标求解器后,调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取目标求解器的模块数据,其中,数据获取接口是针对各求解器输入参数的特点所设计的后端数据获取接口,数据获取接口包括输入参数和输出参数,数据库是根据各求解器的参数构建的,具体参见下述说明;数据获取接口在数据库中获取目标求解器的相关数据,还会对相关数据进行处理。
可选的,上述S120中涉及到的数据库的构建具体包括如下步骤:获取多个求解器中每个求解器的输入参数,并根据所述输入参数构建参数分类特征;根据所述参数分类特征构建多个元数据表,并构建所述多个元数据表中各元数据表之间的关联关系表,其中,所述元数据表包括求解器表、模块表、分组表和参数表,所述关联关系表包括求解器模块关联表、模块分组关联表、分组间关联表、模块参数关联表和分组参数关联表;根据所述参数分类特征、所述元数据表和所述关联关系表构建数据库。
可理解的,上述数据库的构建方法包括:抽象化各求解器,求解器是一种底层计算程序,可以部署在超级计算机上,获取多个求解器中每个求解器的输入参数,并将各求解器的输入参数放在脚本里,脚本里还包括调用各求解器运行的指令;在脚本里提取各求解器输入参数普适性特征点,随后根据输入参数确定参数分类特征,再根据参数分类特征构建多个元数据表,其中,元数据表包括求解器表、模块表、分组表和参数表,具体的获取多个求解器中每个求解器的名称构建求解器表,随后确定每个求解器表涉及到的模块,构建模块表,利用各个输入参数构建参数表,不同求解器可能会存在相同的输入参数,例如求解器a包括输入参数1和输入参数2,求解器b包括输入参数2和输入参数3,求解器a和求解器b存在相同的输入参数2,有相同输入参数的可以在参数表中只保留一个输入参数,随后依据各输入参数的数据类型进行分类,构成至少一个分组表,至少一个分组表包括所有求解器的情况,分组表内还可能包括多个子分组表,每个子分组表用于存储一种数据类型的输入参数,例如第一个子分组表存储字符串类型的输入参数,第二子分组表存储整型的输入参数,第三个子分组表存储浮点型的输入参数,每个求解器都可能会对应多个子分组表;根据各元数据表之间的关系构建关联关系表,关联关系表包括求解器模块关联表、模块分组关联表、分组间关联表、模块参数关联表和分组参数关联表,多个求解器可能会涉及到相同的模块,构建求解器表和模块表的求解器模块关联表,各模块会涉及到不同数据类型的分组表,确定模块表和分组表之间的关联关系,构建模块分组关联表,若包含多个分组表确定各分组表之间的关联关系,构建分组间关联表,求解器对应的模块会对应不同的输入参数,也就是模块也存在输入参数,确定模块表和参数表之间的关联关系,构建模块参数关联表,分组表是根据参数表中各输入参数的数据类型构建的,确定分组表和参数表之间的关联关系,生成分组参数关联表;预先形成一个包括多个求解器参数的普适性数据持久化层(数据库框架),最后将参数分类特征、元数据表和关联关系表按数据库特征录入后端数据库,形成可用的持久化层。
可选的,上述S120中涉及到的数据获取接口的构建具体包括如下步骤:根据所述参数分类特征确定所述数据获取接口的输入参数和输出参数,并根据所述输入参数和输出参数构建数据获取接口。
可理解的,根据参数分类特征确定数据获取接口的输入参数和输出参数,并根据输入参数和输出参数构建数据获取接口,具体可以根据各输入参数的特点设计后端数据获取接口,接口包括输入和输出参数,数据获取接口一方面从数据库获取所需的数据,一方面将获取的数据经过处理或者直接传输至服务器。
S130、调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识。
在上述S120的基础上,调用预先构建的目录树模块,目录树模块可以理解为一个具有构建目录树逻辑的程序脚本,目录树逻辑可以根据用户需求自行选择,调用该目录树逻辑根据获取的目标求解器对应的模块数据构建模块目录树,目录树可以是以列表形式展示在初始参数界面中的,模块目录树下包括目标求解器对应的多个模块的名称,每个模块名称存在一个可点击的第二标识。
S140、响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单。
可理解的,在上述S130的基础上,用户点击初始参数界面中模块目录树中某一模块的第二标识,服务器接收到模块目录树中第二标识的触发信号后,响应第二标识的触发操作,确定第二标识所标识的目标模块,例如,参见图2中初始参数界面220,点击求解器a的列表按钮,显示求解器a对应的模块目录树221,模块目录树包括多个模块,模块a、模块b、模块c和模块d等,检测到针对某一模块的第二标识的触发操作后,确定第二标识所标识的目标模块,例如目标模块为模块a,也就是求解器a对应的模块是模块a,根据目标模块确定目标求解器对应的参数表单,参数表单中包括目标求解器的输入参数,参数表单用于显示在初始参数界面中。
可选的,上述S140中根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,具体包括如下步骤S141至S142:
S141、若所述目标模块只存在对应的模块参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块参数数据。
S142、调用预先构建的表单模块根据所述模块参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
可理解的,确定第二标识所标识的目标模块后,判断目标模块对应的下一层数据是否是模块参数数据,目标模块的下一层数据还可能是模块分组数据,且下一层数据只能是模块参数数据或者模块分组数据,若是模块参数数据,也就是目标模块只存在对应的模块参数数据,则调用数据获取接口在数据库中获取该模块参数数据;随后调用预先构建的表单模块根据获取的模块参数数据进行表单构建,生成目标求解器对应的参数表单,其中,表单模块为预先构建的前端具有表单生成逻辑的脚本,表单模块可以是基于云集原生的界面参数化构建方法所构建的模块。
S150、显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
可理解的,在上述S140的基础上,构建完参数表单后,在初始参数界面中显示参数表单,完成目标求解器前端参数化界面,后续用户可以在参数表单中显示的输入框、下拉框、选择框等输入框内选择目标求解器的输入参数。
示例性的,参见图3,图3为本公开实施例提供的一种系统架构图,系统具体可以是云化界面参数化自动构建系统,图3可以理解为构建的前后端集成框架,图3中系统包括前端界面生成参数化组件和后端参数化构建配置组件,前端界面生成参数化组件用于根据后端配置的求解器数据构建求该求解器的前端参数界面,前端界面生成参数化组件包括目录树生成组件和参数表单生成组件,其中,目录树生成组件可以是上述预先构建的具有构建目录树逻辑的目录树模块,参数表单生成组件可以是上述预先构建的具有表单构建逻辑的表单模块;后端参数化构建配置组件包括后端接口和数据持久化层,后端接口为上述预先构建的数据获取接口,后端接口具体包括元数据及对应关联关系获取接口,数据持久化层是指上述由元数据表和关联关系表构建的数据库,数据持久化层包括元数据层和关联层,元数据层包括求解器表、模块表、分组表和参数表,关联层包括求解器模块关联表、模块分组关联表、分组间关联表、模块参数关联表和分组参数关联表。图3所示的系统构建完成后,运行系统(前后端集成框架),系统自动执行整体业务流程,实现前端可视化界面(求解器前端参数界面)自动生成。
本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法,通过在云原生界面选取目标求解器,随后获取目标求解器对应的模块数据,再根据模块数据构建模块目录树,在模块目录树中选择目标模块,最后基于目标模块确定目标求解器对应的参数表单,自动完成目标求解器参数界面的构建,也就是通过简单的后端参数化配置,自动生成对应求解器所需的前端参数化界面,简化前端开发工作量,减少开发人员的工作量,进而促使更多开发人员开发适配多种类型的求解器。本公开提供的方法只需要在后端进行简单配置,即可配置出多种求解器的前端参数化界面,也就是基于后端配置工作和预先建立的一个初始参数界面实现多种类型的求解器参数界面的自动构建,并可以实现求解器和输入参数的自动匹配,以简化前端代码量,进一步节约代码存储空间,减少人力物力的浪费。
在上述实施例的基础上,可选的,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,具体包括如图4所示的步骤S410至S430:
S410、若所述目标模块只存在对应的模块分组数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块分组数据。
可理解的,判断目标模块对应的下一层数据为模块分组数据,也就是目标模块只存在对应的模块分组数据,该种情况下,调用数据获取接口在数据库中获取该模块分组数据,数据获取接口在数据中获取到数据后,还可以对数据进行处理,得到该模块分组数据,具体的处理方式可根据用户需求自行设定,在此不作限定。
S420、调用所述目录树模块根据所述模块分组数据构建所述目标模块的分组目录树,并显示包括所述分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述分组目录树包括所述目标模块对应的至少一个分组的第三标识。
可理解的,在上述S410的基础上,调用目录树模块根据模块分组数据构建目标模块的分组目录树,也就是目标模块下存在多个分组数据,根据模块分组数据构建分组目录树,并显示包括分组目录树的初始参数界面,也就是在初始参数界面中点击目标模块后显示分组目录树,例如,在图2中初始参数界面220中点击目标模块后显示分组目录树,分组目录树可以是列表的模块,其中,分组目录树包括目标模块对应的至少一个分组的第三标识,分许目录树中包括多个分组,每个分组标识输入参数的一种数据类型,各分组存在对应的第三标识,通过点击分组目录树中某一分组的名称触发该某一分组的第三标识。
S430、响应于所述第三标识的触发操作,根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
可理解的,在上述S420的基础上,触发某一分组的第三标识后,响应于第三标识的触发操作,确定该第三标识所标识的目标分组,并根据目标分组确定目标求解器对应的参数表单。
可选的,上述S430中根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,包括如下步骤S431至S432:
S431、若所述目标分组只存在对应的分组参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述分组参数数据。
S432、调用预先构建的表单模块根据所述分组参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
可理解的,判断目标分组对应的下一层数据是否是分组参数数据,目标分组对应的下一层数据还可能是下层分组数据,下层分组数据可以理解为目标分组下的子分组。若目标分组对应的下一层数据为分组参数数据,也就是目标分组只存在对应的分组参数数据,则调用数据获取接口在数据库中获取该分组参数数据。随后调用表单模块根据分组参数数据进行表单构建,生成目标求解器对应的参数表单,可理解的是,参数表单是根据参数数据构建的,获取到参数数据后,就可以根据参数数据构建参数表单,不论获取到哪层数据下的参数数据,基于参数数据构建参数表单的方法是相同的,都是调用表单模块基于参数数据自动化的构建参数表单。
可选的,上述S430中所述根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,具体包括如下步骤S433至S435:
S433、若所述目标分组还存在对应的下层分组数据,则调用数据获取接口在所述数据库中获取所述下层分组数据。
S434、调用所述目录树模块根据所述下层分组数据更新所述分组目录树,并显示包括更新后的分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述更新后的分组目录树还包括所述目标分组对应的至少一个下层分组的第四标识。
S435、响应于所述第四标识的触发操作,根据所述第四标识所标识的目标下层分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
可理解的,若目标分组还存在对应的下层分组数据,则调用数据获取接口在数据库中获取该下层分组数据,例如目标分组a中存在2个下层分组数据,获取2个下层分组数据。随后调用目录树模块根据2个下层分组数据更新分组目录树,也就是在保持分组目录树中其他分组的基础上在目标分组下层再构建包括2个下层分组数据的一个枝干,并显示包括更新后的分组目录树的初始参数界面,其中,更新后的分组目录树还包括目标分组对应的至少一个下层分组的第四标识,也就是在目标分组下显示下层分组的名称,各下层分组存在对应的第四标识。点击某一下层分组的名称,触发第四标识,响应于第四标识的触发操作,根据第四标识所标识的目标下层分组确定目标求解器对应的参数表单。可理解的是,若该目标下层分组还存在对应的至少一个下下层分组,根据下下层分组数据确定参数表单的方法同目标下层分组,在此不作赘述,针对分组数据循环迭代多次,直至某一分组数据的下一层数据为参数数据,则根据该某一分组数据的下一层参数数据确定参数表单,结束循环迭代。
本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法,提出了在目标模块下存在模块分组数据、模块分组数据存在下层分组数据的情况下,进行求解器参数界面的自动构建时的方法,也就是可以最大限度的自适应于不同求解器,构建了比较完善的求解器参数界面的自动化构建体系,便于实施,且实施效果也比较好。
在上述实施例的基础上,图5为本公开实施例提供的一种云原生求解器参数界面的自动构建方法的流程示意图,具体包括如图5所示的步骤S510至S590:
S510、显示第一界面,第一界面包括多个标识不同求解器的第一标识。
S520、响应于第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,初始参数界面为第一标识所标识的目标求解器的界面。
S530、调用预先构建的数据获取接口在数据库中获取目标求解器的模块数据,并调用目录树模块基于模块数据构建模块目录树。
S540、显示包括模块目录树的初始参数界面,响应于模块目录树对应的第二标识的触发操作,并确定第二标识所标识的目标模块的下一层数据是否是模块参数数据。
S541、若目标模块只存在对应的模块参数数据,则调用表单模块基于模块参数数据构建目标求解器对应的表单参数。
S550、若目标模块的下一层数据为模块分组数据,则调用数据获取接口在数据库中获取模块分组数据,并调用目录树模块基于模块分组数据构建分组目录树。
S560、显示包括分组目录树的初始参数界面,响应于分组目录树对应的第三标识的触发操作,并确定第三标识所标识的目标分组的下一层数据是否是分组参数数据。
S561、若目标分组只存在对应的分组参数数据,则调用表单模块基于分组参数数据构建目标求解器对应的表单参数。
S570、若目标分组的下一层数据为下层分组数据,则调用数据获取接口在数据库中获取下层分组数据,并调用目录树模块基于下层分组数据更新分组目录树。
S580、显示包括更新后的分组目录树的初始参数界面,响应于更新后的分组目录树中下层分组对应的第四标识的触发操作,并确定第四标识所标识的目标分组的下一层数据是否是分组参数数据。
可理解的,将第四标识所标识的下层分组记为目标分组,若确定第四标识所标识的目标分组的下一层数据是分组参数数据,则执行S590构建参数表单,结束循环;若确定第四标识所标识的目标分组的下一层数据不是分组参数数据,也就是说下层分组数据中还可能存在下下层分组数据,该种情况下则执行S570继续基于该下下层分组数据更新分组目录树,进行循环迭代,直至某一目标分组的下一层数据为分组参数数据则结束循环,执行S590,输出参数表单。
S590、若目标分组的下一层数据是分组参数数据,则调用表单模块基于第四标识所标识的分组参数数据构建目标求解器对应的表单参数。
可理解的,图5中S510至S590的实现步骤同上述多个实施例中云原生求解器参数界面的自动构建方法的步骤,在此不作赘述。
图6为本公开实施例提供的云原生求解器参数界面的自动构建装置的结构示意图。本公开实施例提供的云原生求解器参数界面的自动构建装置可以执行云原生求解器参数界面的自动构建方法实施例提供的处理流程,如图6所示,云原生求解器参数界面的自动构建装置600包括:
第一显示单元610,用于显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器;
获取单元620,用于响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据;
构建单元630,用于调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;
确定单元640,用于响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单;
第二显示单元650,用于显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
可选的,确定单元640中根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,具体用于:
若所述目标模块只存在对应的模块参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块参数数据;
调用预先构建的表单模块根据所述模块参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
可选的,确定单元640中根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,具体用于:
若所述目标模块只存在对应的模块分组数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块分组数据;
调用所述目录树模块根据所述模块分组数据构建所述目标模块的分组目录树,并显示包括所述分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述分组目录树包括所述目标模块对应的至少一个分组的第三标识;
响应于所述第三标识的触发操作,根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
可选的,确定单元640中根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,具体用于:
若所述目标分组只存在对应的分组参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述分组参数数据;
调用预先构建的表单模块根据所述分组参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
可选的,确定单元640中根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,具体用于:
若所述目标分组还存在对应的下层分组数据,则调用数据获取接口在所述数据库中获取所述下层分组数据;
调用所述目录树模块根据所述下层分组数据更新所述分组目录树,并显示包括更新后的分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述更新后的分组目录树还包括所述目标分组对应的至少一个下层分组的第四标识;
响应于所述第四标识的触发操作,根据所述第四标识所标识的目标下层分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
可选的,装置600还包括第一构建单元,第一构建单元用于数据库的构建,具体用于:
获取多个求解器中每个求解器的输入参数,并根据所述输入参数构建参数分类特征;
根据所述参数分类特征构建多个元数据表,并构建所述多个元数据表中各元数据表之间的关联关系表,其中,所述元数据表包括求解器表、模块表、分组表和参数表,所述关联关系表包括求解器模块关联表、模块分组关联表、分组间关联表、模块参数关联表和分组参数关联表;
根据所述参数分类特征、所述元数据表和所述关联关系表构建数据库。
可选的,装置600还包括第二构建单元,第二构建单元用于数据获取接口的构建,具体用于:
根据所述参数分类特征确定所述数据获取接口的输入参数和输出参数,并根据所述输入参数和输出参数构建数据获取接口。
图6所示实施例的云原生求解器参数界面的自动构建装置可用于执行上述方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图7为本公开实施例提供的一种电子设备的结构示意图。本公开实施例提供的一种电子设备可以执行上述实施例提供的处理流程,如图7所示,电子设备700包括:处理器710、通讯接口720和存储器730;其中,计算机程序存储在存储器730中,并被配置为由处理器710执行如上述的云原生求解器参数界面的自动构建方法。
另外,本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现上述实施例所述的求解器参数界面的自动构建方法。
此外,本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序或指令,该计算机程序或指令被处理器执行时实现如上所述的求解器参数界面的自动构建方法。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种云原生求解器参数界面的自动构建方法,其特征在于,包括:
显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器;
响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据;
调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;
响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单;
显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,包括:
若所述目标模块只存在对应的模块参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块参数数据;
调用预先构建的表单模块根据所述模块参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单,包括:
若所述目标模块只存在对应的模块分组数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述模块分组数据;
调用所述目录树模块根据所述模块分组数据构建所述目标模块的分组目录树,并显示包括所述分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述分组目录树包括所述目标模块对应的至少一个分组的第三标识;
响应于所述第三标识的触发操作,根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,包括:
若所述目标分组只存在对应的分组参数数据,则调用所述数据获取接口在所述数据库中获取所述分组参数数据;
调用预先构建的表单模块根据所述分组参数数据进行表单构建,生成所述目标求解器对应的参数表单。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第三标识所标识的目标分组确定所述目标求解器对应的参数表单,包括:
若所述目标分组还存在对应的下层分组数据,则调用数据获取接口在所述数据库中获取所述下层分组数据;
调用所述目录树模块根据所述下层分组数据更新所述分组目录树,并显示包括更新后的分组目录树的所述初始参数界面,其中,所述更新后的分组目录树还包括所述目标分组对应的至少一个下层分组的第四标识;
响应于所述第四标识的触发操作,根据所述第四标识所标识的目标下层分组确定所述目标求解器对应的参数表单。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据库的构建具体包括如下步骤:
获取多个求解器中每个求解器的输入参数,并根据所述输入参数构建参数分类特征;
根据所述参数分类特征构建多个元数据表,并构建所述多个元数据表中各元数据表之间的关联关系表,其中,所述元数据表包括求解器表、模块表、分组表和参数表,所述关联关系表包括求解器模块关联表、模块分组关联表、分组间关联表、模块参数关联表和分组参数关联表;
根据所述参数分类特征、所述元数据表和所述关联关系表构建数据库。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述数据获取接口的构建具体包括如下步骤:
根据所述参数分类特征确定所述数据获取接口的输入参数和输出参数,并根据所述输入参数和输出参数构建数据获取接口。
8.一种云原生求解器参数界面的自动构建装置,其特征在于,所述装置包括:
第一显示单元,用于显示第一界面,所述第一界面为求解器选择界面,所述第一界面包括第一标识,所述第一标识用于标识多个求解器;
获取单元,用于响应于所述第一标识的触发操作,显示预先构建的初始参数界面,并调用预先构建的数据获取接口在预先构建的数据库中获取所述第一标识所标识的目标求解器的模块数据;
构建单元,用于调用预先构建的目录树模块根据所述模块数据构建所述目标求解器的模块目录树,并显示包括所述模块目录树的所述初始参数界面,其中,所述模块目录树包括所述目标求解器对应的至少一个模块的第二标识;
确定单元,用于响应于所述模块目录树中所述第二标识的触发操作,根据所述第二标识所标识的目标模块确定所述目标求解器对应的参数表单;
第二显示单元,用于显示所述初始参数界面,所述初始参数界面包括所述参数表单,所述参数表单用于确定所述目标求解器的输入参数。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器;
处理器;以及
计算机程序;
其中,所述计算机程序存储在所述存储器中,并被配置为由所述处理器执行以实现如权利要求1至7中任一所述的云原生求解器参数界面的自动构建方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一所述的云原生求解器参数界面的自动构建方法的步骤。
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