CN117216848A - 基于cad二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,包括:将灌注桩配筋图信息参数化;基于参数化后的桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库;利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入所述信息数据库;按照实际工程情况在所述MFC应用程序框架中调整导入的所述信息数据库的参数;利用调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图;利用调整后的参数计算含钢量。本发明通过MFC应用程序框架完成用户交互、数据库访问和读写,实现了基坑设计总说明的参数化生成,提高工程人员设计和复核效率,克服了现有技术存在的效率低下,准确率低的问题。
Description
技术领域
本发明涉及岩土工程基坑支护设计技术领域,具体地,涉及一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法。
背景技术
基坑支护桩是基坑工程中最常见的围护体形式,基坑支护桩配筋图是基坑工程施工图中最重要的图纸之一,包含了基坑支护桩桩径、桩长、桩顶与桩底标高、混凝土强度等级、钢筋强度等级、纵向主筋直径与数量、箍筋直径与数量等重要信息。当前基坑工程设计中,绘制基坑支护配筋图所采用的技术方案多是参照中国建筑标准设计研究院发布的《建筑基坑支护结构构造(11SG814)》中的灌注桩排桩配筋构造标准大样图,设计人员根据具体工程项目计算结果,在标准大样图上进行手动增添修减。人工修改的出图方式效率低,时间成本高,且在手动复制稿中易发生错漏,往往需要设计人员进行反复核对,避免出现错误,防止产生危及工程安全的重大后果。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法。
根据本发明的一个方面,提供一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,包括:
将灌注桩配筋图信息参数化;
基于参数化后的灌注桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库;
利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入所述信息数据库;
按照实际工程情况在所述MFC应用程序框架中调整导入的所述信息数据库的参数;
利用调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图;
利用调整后的参数计算含钢量。
优选地,所述将灌注桩配筋图信息参数化,包括:
按照参数录入模板的固定格式和顺序,在CSV文件中对灌注桩配筋的参数信息进行批量录入;其中,所述参数信息包括灌注桩顶底标高、纵筋数量、纵筋直径、纵筋间距、箍筋种类、箍筋数量、箍筋直径和箍筋间距。
优选地,所述基于参数化后的灌注桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库,包括:
对多个工程项目的灌注桩信息参数表一一对应的多个CSV文件在服务器上或者本地进行储存,构建灌注桩配筋图信息数据库,用于调取和参考,也用于后续读入AutoCAD软件进行自动绘图操作。
优选地,所述利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入所述信息数据库,包括创建MFC应用程序框架和AutoCAD中导入所述信息数据库;其中,
所述创建MFC应用程序框架,包括:
利用VC++和ObjectARX技术在AutoCAD中创建能够自动绘图的MFC应用程序框架,所述MFC应用程序框架包括若干个用于显示参数并进行用户交互的控件,包括编辑框、列表框、位图和静态文本;其中,所述编辑框用于显示参数和参数说明,并提供用户手动输入接口;所述列表框用于储存并显示各个桩型数据并可供用户操作删改任意一种桩型;所述位图和静态文本用于预览桩型;
所述AutoCAD中导入所述信息数据库,包括:
在所述MFC应用程序框架中,使用C++库中的CFile类的流函数自动或者使用按钮控件通过CFileDialog类函数打开文件路径手动读取数据库或者本地中的CSV文件;
将所述CSV文件中的多种桩型的数据依次存入所述MFC应用程序框架内的vector容器,形成多个参数组,每个参数组对应一种桩型;
将所述vector的多个参数组直接利用函数GetItemDataPtr导入到所述列表框;在所述列表框中选择某一项内容,即对应一个桩型的信息,通过SetWindowTextW函数在所述位图上关联的所述静态文本实时展示其配筋图的预览图,用于用户进行数据检查。
优选地,所述按照实际工程情况在所述MFC应用程序框架中调整导入的所述信息数据库的参数,包括:
根据实际工程信息在所述MFC应用程序框架中通过替换、删除的操作完成配筋参数的细化和修改;
或者,
初始化所述MFC应用程序框架,直接修改CSV文件或者复制一个CSV文件,在新的CSV文件中根据实际工程需要修改参数作为新的CSV文件,重新导入到所述MFC应用程序框架。
优选地,所述替换操作为使用Find和Replace函数在所述编辑框中完成文本替换,替换掉列表框控件变量和vector容器中相应的参数;所述删除操作为使用DeleteString函数对于列表框中的信息进行删除,即删除掉不需要绘制的桩型信息。
优选地,所述利用调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图,包括:
打开AutoCAD图层表AcDbLayerTable创建若干个图层用于灌注桩配筋图各部分的图层标记;
写入AutoCAD数据库中的AcDbTextStyleTable、AcDbDimStyleTable创建预定格式的文字和标注样式;
调用基于AutoCAD数据库函数的派生函数,包括AcDbLine、AcDbPolyline、AcDbRotatedDimension、AcDbMText函数,根据每一个vector容器中储存的相关参数按照给定几何算法生成图形、文字和标注对象,并依次导入AutoCAD模型空间,完成灌注桩配筋图自动绘图。
优选地,所述利用调整后的参数计算含钢量,包括:
提取vector容器中各类钢筋直径、数量、钢筋间距和桩长数据;
根据灌注桩含钢量标准算法,计算含钢量;
利用AcDbMText的派生函数,将所述含钢量写入到AutoCAD模型空间。
根据本发明的第二个方面,提供一种终端,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程序时可用于执行所述的方法。
根据本发明的第三个方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可用于执行所述的方法。
本发明实施例基于ObjectARX对AutoCAD进行二次开发,以一系列CSV文件做灌注桩配筋的参数数据库,包含内容和参数模板,其用户交互依赖MFC对话框来完成。至少具有如下的一项有益效果:
1.用户可以预先修改作为模板的信息数据库。该数据库可以本地保存或者依托服务器在局域网内共享,维护更新。也能够将数据库文件平行建立多个版本用于不同的设计条件,例如同一项目的灌注桩设计可以有多套方案。用户在使用时可以自由选择内容和参数版本。
2.用户可以在各个模块中直接导入已经填写好的模板参数Excel文件。也可以将填写的参数导出为Excel文件供下次读取或者分享。填写每一项参数均有程序提供提示,方便理解。
3.快速生成基坑支护桩配筋图,自动排版并标注自定义内容,方便查看和复核。
4.本发明实施例将上述效果1-3进行结合,通过MFC应用程序框架完成用户交互、数据库访问和读写,实现了基坑设计灌注桩配筋图的参数化生成,提高工程人员设计和复核效率,克服了现有技术存在的效率低下,准确率低的问题。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明实施例中的基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法的流程图;
图2为本发明具体实施例中的AutoCAD中输入命令显示灌注桩配筋图示意和用户输入的参数界面;
图3为本发明具体实施例中的完成所有参数的录入的界面图;
图4为本发明具体实施例中的在Excel中输入完成各桩信息的EXCEL文件;
图5为本发明具体实施例中的点击多桩信息表中任意一项显示单桩全部信息的界面示意图;
图6为本发明具体实施例中的多桩配筋图生成效果;
图7为本发明具体实施例中的长桩的自动绘制的局部放大图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
参见图1,本发明提供一个实施例,一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,包括如下步骤:
步骤1,将灌注桩配筋图信息参数化;
步骤2,基于步骤1中基于参数化后的桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库;
步骤3,利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入步骤2中的信息数据库;
步骤4,按照实际工程情况在MFC应用程序框架中调整步骤3导入的信息数据库的参数;
步骤5,利用步骤4调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图;
步骤6,利用步骤4调整后的参数计算含钢量。
本实施例通过MFC应用程序框架完成用户交互、数据库访问和读写;实现基坑设计总说明的参数化生成,提高工程人员设计和复合效率,克服现有技术存在的效率低下、准确率低的问题。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤1的优选过程,具体如下:
将目前工程项目中常见的灌注桩配筋方式以参数的形式记录其主要信息,包括灌注桩顶底标高、纵筋数量和直径、箍筋种类、箍筋数量和直径等内容。参数化方法是按照参数录入模板,以模板上的固定格式和顺序在CSV文件中对工程项目中的各种桩型的参数进行批量录入,完成灌注桩配筋信息参数化处理。
本实施例将灌注桩配筋图信息进行参数化,能够将图纸简化为数据进行储存,方便工程人员进行检查、记录和修改,为AutoCAD参数化绘图做基础。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤2的优选过程,具体如下:在步骤1完成灌注桩配筋参数化的基础上,对多个工程项目的灌注桩信息参数表,即一系列CSV文件按照指定格式的文件名在服务器上或者本地进行储存,构建常用桩型配筋数据库。方便工程人员调取和参考,同时服务于后续读入AutoCAD软件进行自动绘图操作。
本实施例构建灌注桩配筋图的信息数据库,能够总结已有工程项目的灌注桩类型,并方便在新项目中直接调用和修改。譬如,某一个工程X用到了A、B、C三种桩型,即存入一个X项目灌注桩.csv文件;另一个工程Y用到了C、D、E、F四种桩型,即存入一个Y项目灌注桩.csv文件,以此类推。下次有一个新项目Z,要用到B、C、E三种桩型,即可直接调用X和Y项目的两个数据文件来修改生成,不需要从头到尾再输入参数。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤3的优选过程,包括:
S3.1,创建MFC应用程序框架:利用VC++和ObjectARX技术在AutoCAD中创建服务于自动绘图的MFC应用程序框架,MFC应用程序框架包括若干个用于显示参数并进行用户交互的控件,包括编辑框、列表框、位图和静态文本;其中,编辑框用于显示参数和参数说明,并提供用户手动输入接口;列表框用于储存并显示各个桩型数据并可供用户操作删改任意一种桩型;位图和静态文本用于预览桩型;
S3.2,将以CSV文件为载体的信息数据库导入到MFC应用程序框架中,具体过程如下:
S3.21利用VC++和ObjectARX技术在AutoCAD中创建服务于自动绘图的MFC应用程序框架,该程序应当具有若干编辑框、列表框、位图和静态文本等控件用于显示参数并进行用户交互。
S3.22在步骤2的基础上,在该MFC应用程序框架中使用C++库中的CFile类中文本读写的流函数(ifstream)自动或者使用按钮控件通过CFileDialog类相关函数打开文件路径手动读取数据库或者本地中的CSV文件。将文件中的多种桩型的数据循环存入框架内的vector容器,形成多个参数组,每个参数组对应一种桩型。
S3.23随后将vector参数组直接利用函数GetItemDataPtr导入到列表框控件对应的关联变量。列表控件中每一项可展示桩型名称等三项简要信息,供用户区分和选择。该列表框控件各关联变量用于后续参数修改和为在模型空间中自动绘图做准备。
S3.24在对话框中设置位图控件,进行绘图预览:在列表框中选择某一项内容,即对应某一个桩型的信息,通过SetWindowTextW函数在位图上关联的静态文本实时展示其配筋图的预览图。用于用户进行数据检查。
本实施例利用MFC应用程序在AutoCAD中导入参数化文件,方便用户在完成参数文件录入后可以直接将参数导入对话框。同时该对话框提供了容错功能,可以提示用户输错的和缺漏的参数,并可直接在对话框界面中修改。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤4的优选过程。实现参数细化的方法有两种,一是利用文本处理技术,二是重新导入参数文件。
其中,利用文本处理技术进行参数细化的过程为:在完成步骤3的基础上,用户根据实际工程信息在MFC应用程序框架中通过替换、删除等操作完成配筋参数的细化和修改。替换操作是使用Find和Replace函数在编辑框中完成文本替换,随后替换掉列表框控件变量和vector容器中相应的参数。删除操作是使用DeleteString函数对于列表框中某一项进行删除,即删掉不需要绘制的桩型信息。该步骤可以在MFC应用程序框架内完成参数的修改和深化。
其中,重新导入参数文件的过程为:初始化对话框,再直接修改源CSV文件,或复制一个源CSV文件,在新文件中根据实际工程需要修改参数。重复步骤3重新导入即可,其效果与上述的利用文本处理技术的完全等同。
本实施例实现了参数细化,方便用户直接在MFC程序界面上直接删改桩型和参数,提高工作效率和准确度。在完成细化后,用户可导出参数为新的参数文件,并储存到数据库中。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤5的优选过程,在保证各桩型参数正确的情况下,程序可自动在AutoCAD中绘制灌注桩配筋图,具体过程如下:
S5.1打开AutoCAD图层表AcDbLayerTable创建一系列图层用于灌注桩配筋图各部分的图层标记;
S5.2写入AutoCAD数据库中的AcDbTextStyleTable、AcDbDimStyleTable创建预定格式的文字和标注样式
S5.3在上述两步基础上,调用一系列基于AutoCAD数据库函数的派生函数,包括AcDbLine、AcDbPolyline、AcDbRotatedDimension、AcDbMText等函数。根据每一个vector容器中储存的相关参数按照特定几何算法生成一系列图形、文字和标注对象,并将其依次导入AutoCAD模型空间,完成一系列灌注桩配筋图自动绘图。
本实施例利用参数组在AutoCAD模型空间中自动绘图,能够极大提高工程人员工作效率,并杜绝了人工绘图的尺寸标注出错问题。其自动排版的图面更加美观,且易于修改。
在本发明的一个优选实施例中,提供执行步骤6的优选过程,在完成步骤4的基础上,利用每个桩型对应vector容器中储存的参数计算含钢量。其实现原理为,提取vector容器中各类钢筋直径、数量、间距和桩长等数据,根据灌注桩含钢量标准算法完成含钢量的计算,比如计算灌注桩中配有多少kg的钢筋,一根纵筋长度12m,直径28mm,密度7.8g/cm3,可知其质量为1200*Π*2.82/4*7.8/1000kg,以此类推计算出整个灌注桩的含钢量。
将计算得到的含钢量以同步骤5相同的技术,利用AcDbMText的派生函数写入到AutoCAD模型空间。
本实施例完成自动绘图后对每根灌注桩进行含钢量计算,方便用户分析配筋设计的合理性和计算工程量。用于辅助检验各分项钢筋的配置数据。
基于相同的发明构思,在本发明的其他实施例中,提供一种终端,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程序时可用于执行所述的基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法。
基于相同的发明构思,在本发明的其他实施例中,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可用于执行所述的基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法。
本发明是一种利用ObjectARX和MFC应用程序实现灌注桩配筋图参数化生成的方法,具体可通过使用C++编写相应ARX应用程序,并在同目录下构建CSV文件作为数据库来实现。因此,在本发明的一具体实施例中,提供在AutoCAD中具体操作过程实例,具体如下:
如图2所示,其主界面左侧大编辑框中展示了用户需要填入的灌注桩信息,其中代填参数用“***”高亮显示。如:“1.灌注桩名称:***”,其下方小编辑框中为需要用户输入的参数以替换“***”,有默认值显示。下方有该参数对应的输入提示,例如第一个参数为灌注桩名称,对应的提示为“【名称】例如WZ1,WZ2等”。用户输入自定义名称后,点击确认,即可录入名称信息到列表框“单桩信息表”,同时灌注桩配筋信息编辑框中自动替换文本,并切换到下一个参数“桩顶标高”。
如图3所示,依次按实际信息填入各个参数,直到最后一个。填写过程中可参考右侧示意图,标注了各个参数在图形中的实际意义。如在填写过程中需要修改上一个参数,可点击撤销按钮重新填写,或直接在列表框中选择之前的参数,在下方编辑框中输入新参数,并点击替换即可。例如,要把第二个参数桩顶标高从-1.9改为-1.8,直接选择该参数,下方输入-1.8,点击替换即可。灌注桩配筋信息编辑框中会自动跳到替换的位置,并用蓝色大字体显示替换完成的参数文本。
检查参数无误后,点击【存入】按钮,即可把该桩信息存入右侧多桩信息表。若其中参数在数值或者内容上出现错误,则无法存入。软件内置了容错算法可提示用户进行修改。多桩信息表中存入了所有单桩信息,但只显示了名称、桩顶标高、基底标高和桩底标高作为预览,如图5所示。重复上述过程,将各桩信息依次录入。用户也可实现在Excel中按照模板格式填写好各桩信息,如图4,直接点击右侧【导入】按钮进行导入,即可在多桩信息表中直接生成各桩信息。
在右侧多桩信息表中,点击任意一项,即可在中间的位图上生成其尺寸和标注示意,如图5所示。同时在左侧单桩信息表中显示其全部信息供用户查看。若用户想修改其中一根单桩信息,只需要直接在其对应显示的单桩信息表中使用替换操作,点击存入后,在右侧选择被替换项,点击删除即可。用户也可以点击【导出按钮】将所有灌注桩信息导出为CSV文件储存到本地。所有数据检查无误后,点击【绘图】按钮后退出,即可将全部单桩信息录入AutoCAD模型空间,生成截面配筋图。
多桩配筋图生成整体效果如图6。这里一共输入了8个单桩信息,自动按照输入顺序绘制并自动按照合适间距排列了8幅配筋图,每一幅配筋图上侧为该种桩型的含钢量计算结果。以长桩为例,如图7,中间会有折断号并在桩体下方绘制相应的剖面图。软件自动生成一系列图层以放置相应的内容,若原来已有相应的图层则并不会重复生成。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。上述各优选特征在互不冲突的情况下,可以任意组合使用。
Claims (10)
1.一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,包括:
将灌注桩配筋图信息参数化;
基于参数化后的灌注桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库;
利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入所述信息数据库;
按照实际工程情况在所述MFC应用程序框架中调整导入的所述信息数据库的参数;
利用调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图;
利用调整后的参数计算含钢量。
2.根据权利要求1所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述将灌注桩配筋图信息参数化,包括:
按照参数录入模板的固定格式和顺序,在CSV文件中对灌注桩配筋的参数信息进行批量录入;其中,所述参数信息包括灌注桩顶底标高、纵筋数量、纵筋直径、纵筋间距、箍筋种类、箍筋数量、箍筋直径和箍筋间距。
3.根据权利要求2所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述基于参数化后的灌注桩配筋图信息,构建灌注桩配筋图的以CSV文件为载体的信息数据库,包括:
对多个工程项目的灌注桩信息参数表一一对应的多个CSV文件在服务器上或者本地进行储存,构建灌注桩配筋图信息数据库,用于调取和参考,也用于后续读入AutoCAD软件进行自动绘图操作。
4.根据权利要求1所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述利用MFC应用程序框架在AutoCAD中导入所述信息数据库,包括创建MFC应用程序框架和AutoCAD中导入所述信息数据库;其中,
所述创建MFC应用程序框架,包括:
利用VC++和ObjectARX技术在AutoCAD中创建能够自动绘图的MFC应用程序框架,所述MFC应用程序框架包括若干个用于显示参数并进行用户交互的控件,包括编辑框、列表框、位图和静态文本;其中,所述编辑框用于显示参数和参数说明,并提供用户手动输入接口;所述列表框用于储存并显示各个桩型数据并可供用户操作删改任意一种桩型;所述位图和静态文本用于预览桩型;
所述AutoCAD中导入所述信息数据库,包括:
在所述MFC应用程序框架中,使用C++库中的CFile类的流函数自动或者使用按钮控件通过CFileDialog类函数打开文件路径手动读取数据库或者本地中的CSV文件;
将所述CSV文件中的多种桩型的数据依次存入所述MFC应用程序框架内的vector容器,形成多个参数组,每个参数组对应一种桩型;
将所述vector的多个参数组直接利用函数GetItemDataPtr导入到所述列表框;在所述列表框中选择某一项内容,即对应一个桩型的信息,通过SetWindowTextW函数在所述位图上关联的所述静态文本实时展示其配筋图的预览图,用于用户进行数据检查。
5.根据权利要求1所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述按照实际工程情况在所述MFC应用程序框架中调整导入的所述信息数据库的参数,包括:
根据实际工程信息在所述MFC应用程序框架中通过替换、删除的操作完成配筋参数的细化和修改;
或者,
初始化所述MFC应用程序框架,直接修改CSV文件或者复制一个CSV文件,在新的CSV文件中根据实际工程需要修改参数作为新的CSV文件,重新导入到所述MFC应用程序框架。
6.根据权利要求5所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述替换操作为使用Find和Replace函数在所述编辑框中完成文本替换,替换掉列表框控件变量和vector容器中相应的参数;所述删除操作为使用DeleteString函数对于列表框中的信息进行删除,即删除掉不需要绘制的桩型信息。
7.根据权利要求1所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述利用调整后的参数在AutoCAD模型空间中自动绘图,包括:
打开AutoCAD图层表AcDbLayerTable创建若干个图层用于灌注桩配筋图各部分的图层标记;
写入AutoCAD数据库中的AcDbTextStyleTable、AcDbDimStyleTable创建预定格式的文字和标注样式;
调用基于AutoCAD数据库函数的派生函数,包括AcDbLine、AcDbPolyline、AcDbRotatedDimension、AcDbMText函数,根据每一个vector容器中储存的相关参数按照给定几何算法生成图形、文字和标注对象,并依次导入AutoCAD模型空间,完成灌注桩配筋图自动绘图。
8.根据权利要求7所述的一种基于CAD二次开发的基坑支护桩配筋图快速生成方法,其特征在于,所述利用调整后的参数计算含钢量,包括:
提取vector容器中各类钢筋直径、数量、钢筋间距和桩长数据;
根据灌注桩含钢量标准算法,计算含钢量;
利用AcDbMText的派生函数,将所述含钢量写入到AutoCAD模型空间。
9.一种终端,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,其特征在于,所述处理器执行所述程序时可用于执行权利要求1-8中任一项所述的方法。
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,该程序被处理器执行时可用于执行权利要求1-8中任一项所述的方法。
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2023
- 2023-09-12 CN CN202311176400.3A patent/CN117216848A/zh active Pending
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