CN115934637A - 图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents

图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备 Download PDF

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CN115934637A CN202211620237.0A CN202211620237A CN115934637A CN 115934637 A CN115934637 A CN 115934637A CN 202211620237 A CN202211620237 A CN 202211620237A CN 115934637 A CN115934637 A CN 115934637A
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鞠珍宏
李龙
王佳殷
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Abstract

本发明公开了一种图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备,该方法包括:获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息;基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作,其中,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。本发明解决了现有技术中三维CAD软件的图纸文件采用本地化保存的方式,导致多人协同绘图工作效率低的技术问题。

Description

图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
目前,在使用3D CAD绘图软件进行模型设计时,通常按照模型的复杂程度,将整个模型分为多个部分,由多人协作、共同设计。
然而,这些设计人员可能来自多个小组、多个部门,甚至是跨平台、跨区域的设计人员,传统的3D CAD绘图软件在保存外联文件时,通常只能将文件另存到本地的绝对路径中,存在多人协同绘图工作效率低的问题。另外,当文件存储在绝对路径下,多人协同工作时,本地需要允许他人访问,从而带来安全隐患。对于复杂的模型而言,外联文件数量庞大,在本地绝对路径下存储外联文件的方式,使设计人员在协同工作中牵制受限,无法达到无感迁移、无缝协同的目的,增加了协同工作的难度。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种图纸文件的管理方法、装置、存储介质及电子设备,以至少解决现有技术中三维CAD软件的图纸文件采用本地化保存的方式,导致多人协同绘图工作效率低的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种图纸文件的管理方法,包括:获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息;基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作,其中,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:基于多个存储路径信息,确定多个模型文件的层级关系,其中,层级关系用于表征多个模型文件对应的不同存储文件夹之间的关系;根据层级关系,生成本地存储空间;基于本地存储空间,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:将多个模型文件的模型数据存储于本地存储空间中,生成映射关系。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,确定协同工作指令中包含的目标模型文件对应的本地路径信息;根据本地路径信息,在本地存储空间中从多个模型文件中确定目标模型文件。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:响应协同工作指令,从本地存储空间中获取目标模型文件的模型数据;对目标模型文件的模型数据进行目标操作,得到操作后的模型数据;响应对操作后的模型数据的保存指令,基于本地路径信息和目标模型文件的实际存储路径,在本地存储空间中和目标模型文件的实际存储设备中,更新目标模型文件的模型数据。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:在检测到多个存储路径信息发生变化的情况下,获取变化后的存储路径信息;基于变化后的存储路径信息,更新映射关系。
进一步地,图纸文件的管理方法还包括:按照预设拆分方式,对目标模型的建模数据进行分解处理,得到多个模型文件。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种图纸文件的管理装置,包括:获取模块,用于获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息;处理模块,用于基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;确定模块,用于在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作,其中,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被设置为运行时执行上述的图纸文件的管理方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子设备,该电子设备包括一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器实现用于运行程序,其中,程序被设置为运行时执行上述的图纸文件的管理方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的图纸文件的管理方法。
在本发明实施例中,采用将多个模型文件的实际存储路径映射为本地化路径的方式,首先获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,然后基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作。其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
在上述过程中,通过获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,为后续生成映射关系提供了数据基础;通过对多个模型文件进行本地化路径映射处理,构建了多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系,实现了访问路径的独立性,从而能够实现模型数据的实时更新、无感迁移,解决了多人协同工作时,不能及时同步图纸的问题,避免了因模型数据更新滞后导致的协同设计工作不同步、信息不对等问题;在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,可以从多个模型文件中确定目标模型文件,实现了图纸的统一化管理,为设计人员进行协同图纸设计带来了极大便利,节省了时间成本和人力成本,提高了设计人员的工作效率。
由此可见,通过本发明的技术方案,达到了通过将多个模型文件的实际存储路径映射为本地化路径,实现多人协同绘图工作时图纸文件无感迁移、无缝协同的目的,从而实现了提高多人协同绘图的工作效率的技术效果,进而解决了现有技术中三维CAD软件的图纸文件采用本地化保存的方式,导致多人协同绘图工作效率低的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理系统的工作流程图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,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、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是,本发明所涉及的相关信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于展示的数据、分析的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。例如,本系统和相关用户或机构间设置有接口,在获取相关信息之前,需要通过接口向前述的用户或机构发送获取请求,并在接收到前述的用户或机构反馈的同意信息后,获取相关信息。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种图纸文件的管理方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S101,获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息。
在上述步骤中,可以通过应用系统、处理器、电子设备等装置获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息。可选的,目标模型可以是在3D CAD绘图软件中绘制的三维模型,例如,机械模型、建筑物模型等。多个模型文件可以是目标模型的多个组成部分对应的文件,可以存储在多个存储设备中,例如,机械模型可以由多个部件组成,每个部件由不同的设计人员负责绘制,分别存储在各设计人员对应的存储设备中。多个存储设备可以是云端、网盘、内部设备的共享端等,存储路径信息可以是云端、网盘、内部设备的共享端等分别对应的路径信息。
需要说明的是,通过获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,为后续生成映射关系提供了数据基础。
步骤S102,基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系。
在上述步骤中,多个模型文件的实际存储路径可以是云端、网盘、内部设备的共享端等分别对应的路径,映射处理后的本地路径可以是本地的虚拟路径。通过对多个模型文件进行本地化路径映射处理,可以将不同平台、不同区域、不同设备或者云端、网盘等位置中的通过3D CAD绘图软件绘制的模型文件的保存地址,映射为本地的虚拟路径,从而将3DCAD绘图软件绘制的建模数据保存至映射的本地虚拟路径中,而实际模型文件保存在了云端、网盘、内部设备的共享端,实现了访问路径的独立性。
可选的,在多人协同设计工作时,可以使用虚拟路径信息来代替真实的物理路径信息。例如,将云端的模型文件进行本地化路径映射处理后,得到映射处理后的本地路径为\\Path folder A,从而能够将模型数据存储在\\Path folder A中,各设计人员均可以通过访问\\Path folder A获取到模型数据,解决了多人协同设计工作时,模型数据不同步的问题,实现了模型数据的实时更新,提升了设计人员的工作效率,实现了图纸文件的统一化管理。
可选的,图2是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理系统的工作流程图,如图2所示,多个模型文件可以是实际存储在云端服务器、网盘、内部设备的局域网共享端等位置中,首先在3D CAD软件进行外联文件路径映射设定,即进行本地化路径映射处理,然后本地打开3D CAD的模型文件进行设计、编辑后,执行保存操作,将文件保存到真实物理介质中即多个模型文件的实际存储设备中,还会对路径映射信息即映射关系进行保存。
步骤S103,在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作,其中,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
在上述步骤中,协同工作指令可以是多个设计人员访问目标模型文件的请求指令,目标操作可以是编辑、修改、更新等操作。根据映射关系,可以从多个模型文件中确定目标模型文件,例如,目标模型文件为云端的模型文件,将云端的模型文件进行本地化路径映射处理后,得到映射处理后的本地路径为\\Path folder A,多个模型文件映射处理后的本地路径为\\Path folder A、\\Path folder B、\\Path folder C等,即可通过访问\\Pathfolder A获取到目标模型文件的模型数据。
需要说明的是,相关技术中多人协同工作时,多个设计人员将各自负责的零部件模型图纸存储在本地,协作人员需要不定时拷贝更新他人所画的模型,以达到协同工作的目的,并且,协作人员将他人所画的模型拷贝到本地后,需要重新修改模型中相关参数或链接才能使用,增加了设计人员的工作量、时间成本,存在工作效率低的问题。另外,还会出现由于设计人员之间使用的3D CAD软件版本不同导致模型文件版本不一致的问题。因此,在本实施例中,通过对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,从而能够根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,实现了将存放在内部共享盘、云盘、网盘等不同位置的模型文件,映射成本地的虚拟路径,从而实现了模型数据的实时更新,避免了版本不一致的问题,降低了对目标模型进行多人协同设计的工作难度。
另外,在跨部门、跨平台使用多个模型文件的情况下,设计人员可以选择相关技术中将各自负责的零部件模型图纸存储在本地绝对路径的方式,也可以选择本实施例中的将存放在内部共享盘、云盘、网盘等不同位置的模型文件,映射成本地的虚拟路径的方式,实现了模型文件的多种保存形式,提高了设计人员的工作便捷性,避免了使用传统3D CAD绘图软件单一保存形式带来的工作效率低的问题。
基于上述步骤S101至步骤S103所限定的方案,可以获知,在本发明实施例中,采用将多个模型文件的实际存储路径映射为本地化路径的方式,首先获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,然后基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作。其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
容易注意到的是,在上述过程中,通过获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,为后续生成映射关系提供了数据基础;通过对多个模型文件进行本地化路径映射处理,构建了多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系,实现了访问路径的独立性,从而能够实现模型数据的实时更新、无感迁移,解决了多人协同工作时,不能及时同步图纸的问题,避免了因模型数据更新滞后导致的协同设计工作不同步、信息不对等问题;在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,可以从多个模型文件中确定目标模型文件,实现了图纸的统一化管理,为设计人员进行协同图纸设计带来了极大便利,节省了时间成本和人力成本,提高了设计人员的工作效率。
由此可见,通过本发明的技术方案,达到了通过将多个模型文件的实际存储路径映射为本地化路径,实现多人协同绘图工作时图纸文件无感迁移、无缝协同的目的,从而实现了提高多人协同绘图的工作效率的技术效果,进而解决了现有技术中三维CAD软件的图纸文件采用本地化保存的方式,导致多人协同绘图工作效率低的技术问题。
在一种可选的实施例中,在基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系的过程中,首先基于多个存储路径信息,确定多个模型文件的层级关系,然后根据层级关系,生成本地存储空间,然后基于本地存储空间,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系。其中,层级关系用于表征多个模型文件对应的不同存储文件夹之间的关系。
可选的,多个模型文件对应的不同存储文件夹之间存在一定的层级关系,例如,机械模型由多个部件组成,每个部件由多个零件组成,部件模型文件由至少一个零件模型文件组成,构成了层级关系。可选的,基于多个存储路径信息,可以确定多个模型文件的层级关系,从而能够根据层级关系,生成本地存储空间。
可选的,本地存储空间可以是根据层级关系构建的虚拟磁盘空间,例如,构建虚拟磁盘V盘,基于虚拟磁盘V盘,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,将建模数据保存在虚拟磁盘V盘的对应路径下。
需要说明的是,通过基于本地存储空间,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,提高了协同设计工作的效率,保障了模型数据的准确性,实现了图纸文件的统一化管理。
在一种可选的实施例中,在基于本地存储空间,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系的过程中,将多个模型文件的模型数据存储于本地存储空间中,生成映射关系。
可选的,3D CAD绘图软件建模过程中存在多个模型文件,将多个模型文件的模型数据存储于映射的本地化虚拟磁盘中,得到模型文件的路径信息,生成了映射关系。例如,多个模型文件来源不同,多个模型文件映射处理后的本地路径为\\Path folder A、\\Pathfolder B、\\Path folder C等,在3D CAD软件执行包含有外部关联模型文件保存的操作时,会对外部关联模型文件的路径信息、路径配置信息等进行存储。
在一种可选的实施例中,在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件的过程中,首先在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,确定协同工作指令中包含的目标模型文件对应的本地路径信息,然后根据本地路径信息,在本地存储空间中从多个模型文件中确定目标模型文件。
可选的,目标模型文件可以是需要进行目标操作的文件,例如,对于机械模型而言,可以包括部件A、部件B、部件C、部件D等,其中,部件A由零件A1和零件A2构成,设计人员1负责绘制零件A1,设计人员2负责绘制零件A2,设计人员1在负责将零件A1和零件A2装配为部件A时,需要获取零件A2的模型文件,即访问零件A2对应的本地路径信息,根据映射关系,可以确定协同工作指令中包含的目标模型文件对应的本地路径信息(即零件A2对应的本地路径信息)。
进一步地,根据本地路径信息,在本地存储空间中从多个模型文件中确定目标模型文件,例如,零件A2对应的本地路径信息为\\Path folder A,访问\\Path folder A,实现从多个模型文件中确定零件A2的模型文件。
在一种可选的实施例中,在根据本地路径信息,在本地存储空间中从多个模型文件中确定目标模型文件之后,响应协同工作指令,从本地存储空间中获取目标模型文件的模型数据,然后对目标模型文件的模型数据进行目标操作,得到操作后的模型数据,然后响应对操作后的模型数据的保存指令,基于本地路径信息和目标模型文件的实际存储路径,在本地存储空间中和目标模型文件的实际存储设备中,更新目标模型文件的模型数据。
可选的,对目标模型文件的模型数据进行目标操作可以是对目标模型文件的模型数据进行编辑、修改、更新等操作,例如,目标模型文件为零件A2的模型文件,模型数据中某个面的平面度为0.01,进行修改操作后,操作后的模型数据中该面的平面度为0.05。
进一步地,响应对操作后的模型数据的保存指令,即保存平面度为0.05,基于本地路径信息和目标模型文件的实际存储路径,在本地存储空间中和目标模型文件的实际存储设备中,更新目标模型文件的模型数据。例如,零件A2对应的本地路径信息为\\Pathfolder A,实际存储路径为云端路径,在本地存储空间即本地虚拟磁盘中和目标模型文件的实际存储设备即云端中,更新零件A2的平面度为0.05。
需要说明的是,在本实施例中,当多人协同工作需要打开外部关联的模型文件时,显示为本地化的虚拟磁盘路径,实际上文件路径同时也指向云端、网盘、局域网等位置中存储的模型文件,当对模型文件进行编辑、修改、更新等操作时,模型数据更新至本地虚拟磁盘路径,并实时更新至云端、网盘、局域网等位置中,实现了打开外部关联的模型文件不显示文件的绝对路径,而显示映射化后的本地路径信息。
在一种可选的实施例中,在基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系之后,在检测到多个存储路径信息发生变化的情况下,获取变化后的存储路径信息,然后基于变化后的存储路径信息,更新映射关系。
可选的,当云端、网盘、局域网等存储路径信息发生变化时,获取变化后的存储路径信息,然后基于变化后的存储路径信息,更新映射关系。具体的,将3D CAD软件绘制的源模型文件按照原来的结构,拷贝至变化后的云端、网盘、局域网等位置中,生成变化后的存储路径信息,在应用终端的3D CAD软件中重新做一次映射设置即更新映射关系,就可以顺利打开变化存储路径信息后的模型文件,实现了模型文件的无感迁移,提升了工作效率。
在一种可选的实施例中,在获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息之前,按照预设拆分方式,对目标模型的建模数据进行分解处理,得到多个模型文件。
可选的,预设拆分方式可以是按照总装、部装、零件的拆分方式。在使用3D CAD绘图软件设计目标模型时,按照总装、部装、零件的拆分方式,对目标模型的建模数据进行分解处理,可以得到多个模型文件,不同的模型文件可以由不同的设计人员负责,实现了多人协同工作。
由此可见,通过本发明的技术方案,达到了通过将多个模型文件的实际存储路径映射为本地化路径,实现多人协同绘图工作时图纸文件无感迁移、无缝协同的目的,从而实现了提高多人协同绘图的工作效率的技术效果,进而解决了现有技术中三维CAD软件的图纸文件采用本地化保存的方式,导致多人协同绘图工作效率低的技术问题。
实施例2
根据本发明实施例,提供了一种图纸文件的管理装置的实施例,其中,图3是根据本发明实施例的一种可选的图纸文件的管理装置的示意图,如图3所示,该装置包括:获取模块301,用于获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,目标模型为三维模型,目标模型由多个模型文件组成,多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息;处理模块302,用于基于多个存储路径信息,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,映射关系表征多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;确定模块303,用于在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,从多个模型文件中确定目标模型文件,以对目标模型文件进行目标操作,其中,协同工作指令为参与构建目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
需要说明的是,上述获取模块301、处理模块302以及确定模块303对应于上述实施例中的步骤S101至步骤S103,三个模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同,但不限于上述实施例1所公开的内容。
可选的,处理模块包括:第一确定模块,用于基于多个存储路径信息,确定多个模型文件的层级关系,其中,层级关系用于表征多个模型文件对应的不同存储文件夹之间的关系;第一处理模块,用于根据层级关系,生成本地存储空间;第二处理模块,用于基于本地存储空间,对多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系。
可选的,第二处理模块包括:第三处理模块,用于将多个模型文件的模型数据存储于本地存储空间中,生成映射关系。
可选的,确定模块包括:第二确定模块,用于在接收到协同工作指令的情况下,根据映射关系,确定协同工作指令中包含的目标模型文件对应的本地路径信息;第三确定模块,用于根据本地路径信息,在本地存储空间中从多个模型文件中确定目标模型文件。
可选的,图纸文件的管理装置还包括:第一获取模块,用于响应协同工作指令,从本地存储空间中获取目标模型文件的模型数据;第四处理模块,用于对目标模型文件的模型数据进行目标操作,得到操作后的模型数据;第一更新模块,用于响应对操作后的模型数据的保存指令,基于本地路径信息和目标模型文件的实际存储路径,在本地存储空间中和目标模型文件的实际存储设备中,更新目标模型文件的模型数据。
可选的,图纸文件的管理装置还包括:第二获取模块,用于在检测到多个存储路径信息发生变化的情况下,获取变化后的存储路径信息;第二更新模块,用于基于变化后的存储路径信息,更新映射关系。
可选的,图纸文件的管理装置还包括:第五处理模块,用于按照预设拆分方式,对目标模型的建模数据进行分解处理,得到多个模型文件。
实施例3
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被设置为运行时执行上述的图纸文件的管理方法。
实施例4
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子设备,电子设备包括一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器实现用于运行程序,其中,程序被设置为运行时执行上述的图纸文件的管理方法。
实施例5
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的图纸文件的管理方法。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种图纸文件的管理方法,其特征在于,应用于三维CAD软件,包括:
获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,所述目标模型为三维模型,所述目标模型由所述多个模型文件组成,所述多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息;
基于所述多个存储路径信息,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,所述映射关系表征所述多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;
在接收到协同工作指令的情况下,根据所述映射关系,从所述多个模型文件中确定目标模型文件,以对所述目标模型文件进行目标操作,其中,所述协同工作指令为参与构建所述目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述多个存储路径信息,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,包括:
基于所述多个存储路径信息,确定所述多个模型文件的层级关系,其中,所述层级关系用于表征所述多个模型文件对应的不同存储文件夹之间的关系;
根据所述层级关系,生成本地存储空间;
基于所述本地存储空间,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成所述映射关系。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,基于所述本地存储空间,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成所述映射关系,包括:
将所述多个模型文件的模型数据存储于所述本地存储空间中,生成所述映射关系。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在接收到协同工作指令的情况下,根据所述映射关系,从所述多个模型文件中确定目标模型文件,包括:
在接收到所述协同工作指令的情况下,根据所述映射关系,确定所述协同工作指令中包含的所述目标模型文件对应的本地路径信息;
根据所述本地路径信息,在所述本地存储空间中从所述多个模型文件中确定所述目标模型文件。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在根据所述本地路径信息,在所述本地存储空间中从所述多个模型文件中确定所述目标模型文件之后,所述方法还包括:
响应所述协同工作指令,从所述本地存储空间中获取所述目标模型文件的模型数据;
对所述目标模型文件的模型数据进行所述目标操作,得到操作后的模型数据;
响应对所述操作后的模型数据的保存指令,基于所述本地路径信息和所述目标模型文件的实际存储路径,在所述本地存储空间中和所述目标模型文件的实际存储设备中,更新所述目标模型文件的模型数据。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在基于所述多个存储路径信息,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系之后,所述方法还包括:
在检测到所述多个存储路径信息发生变化的情况下,获取变化后的存储路径信息;
基于所述变化后的存储路径信息,更新所述映射关系。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息之前,所述方法还包括:
按照预设拆分方式,对所述目标模型的建模数据进行分解处理,得到所述多个模型文件。
8.一种图纸文件的管理装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取目标模型的多个模型文件所对应的多个存储路径信息,其中,所述目标模型为三维模型,所述目标模型由所述多个模型文件组成,所述多个模型文件存储在多个存储设备中,每个模型文件对应一个存储路径信息;
处理模块,用于基于所述多个存储路径信息,对所述多个模型文件进行本地化路径映射处理,生成映射关系,其中,所述映射关系表征所述多个模型文件的实际存储路径与映射处理后的本地路径之间的对应关系;
确定模块,用于在接收到协同工作指令的情况下,根据所述映射关系,从所述多个模型文件中确定目标模型文件,以对所述目标模型文件进行目标操作,其中,所述协同工作指令为参与构建所述目标模型的多个对象协同工作时发出的指令。
9.一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中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至7任一项中所述的图纸文件的管理方法。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现用于运行程序,其中,所述程序被设置为运行时执行所述权利要求1至7任一项中所述的图纸文件的管理方法。
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