DE3650695T2 - Grafikbetonungslicht angrenzend an ein Positionsanzeigesymbol - Google Patents
Grafikbetonungslicht angrenzend an ein PositionsanzeigesymbolInfo
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft im allgemeinen Datenaufbereitungsprogramme und insbesondere eine Technik zum Ermöglichen der Auswahl eines Graphikobjekts zum Aufbereiten durch den Anwender. Die Erfindung findet eine besondere Anwendung in einem multiplen Datenaufbereitungsprogramm, gekennzeichnet durch eine Superblockstruktur, die zwei oder mehr verschiedene Objektsätze enthält; jedoch kann die erfindungsgemäße Technik vorteilhaft auf spezialisierte Graphikaufbereitungsprogramme angewandt werden und sie ist daher nicht auf multiple Datenaufbereitungsprogramme beschränkt.
- Die in der vorliegenden Anmeldung geoffenbarte Erfindung steht im Zusammenhang mit dem in den nachstehenden Patentanmeldungen geoffenbarten Gegenstand, veröffentlicht am 5. März 1996, die auf den gleichen Anmelder übertragen wurden:
- EP-A-0 173 123 "Implicit Creation of a Superblock Structure in a Multiple Data Editor";
- EP-A-0 173 122 "Integrated Multiple Editor using a Superblock Structure".
- Der Artikel in "Proceedings of the Fall Joint Computer Conference", Anaheim 14-16 November 1967, Bd. 31, S. 713-721, von J. D. JOYCE et al. "Reactive Displays: Improving Man- Machine Graphical Communication", bezieht sich auf Techniken der Graphikdatenverwaltung unter Verwendung der verstärkten Hervorheben von Teilen eines Anzeigebildschirms zwecks Verbesserung der Aufmerksamkeit des Anwenders.
- IBM Technical Disclosure Bulletin, Bd. 21 Nr. 8, Januar 1979, S 3284 von W. F. BEAUSOLEIL et al. "Object Identification and Local Highlighting on Displays", offenbart eine Objektidentifizierung und örtliche Hervorhebungstechnik auf Bildschirmen.
- EP-A-0 114 422 bezieht sich auf die Objektsteuerung für Rasterbildschirme.
- US-A-4 017 680 offenbart en Bildanalysierungssystem, in dem das Bild eines analysierten Feldes auf einem Fernsehbildschirm gezeigt wird und Merkmale aufbereitet werden können durch Erhöhen bzw. Vermindern des Merkmalsgehalts in bzw. vom Anzeigebildschirm unter Verwendung eines Lichtgriffels.
- Der Artikel von W. M. Newman et al. "Principles of Interactive Computer Graphics", McGraw-Hill, zweite Ausgabe (1979), S. 159-173, bezieht sich auf graphische Eingabetechniken, und insbesondere auf die Anwendung eines Gravitationsfelds zum Verbessern der Positionierung des Cursorzeigers.
- Graphische Aufbereitungsprogramme werden zum Aufbereiten graphischer Daten benutzt, die einfach sein können, wie z. B. einfache Graphen und Diagramme, aber auch hochkomplex, wie komplexe elektrische oder mechanische oder auch Architektur- Zeichnungen. Die letzteren werden in der Regel mit computer unterstützten Konstruktionssystemen (Computer Aided Design - CAD) hergestellt. Ein CAD-System kann als analog zu einem Wortverarbeitungssystem charakterisiert werden, jedoch eher für graphische Daten anstatt für Textdaten. Beim Aufbereiten von graphischen Daten muß der Anwender die aufzubereitenden Daten auf dem Anzeigebildschirm anwählen. Das geschieht im allgemeinen durch Bewegen eines Cursorzeigers auf dem Bildschirm mit einer Zeigervorrichtung, wie z. B. einer Maus, auf das gewünschte graphische Objekt und dann Anwählen dieses Objekts z. B. durch Drücken einer dafür vorgesehenen Taste auf der Maus. Dieser Prozeß ist zwar sehr einfach, in der Praxis kann er jedoch für den Anwender manchmal sehr frustrierend sein. Wenn das gewünschte graphische Objekt nahe an einem anderen graphischen Objekt liegt, kann unbeabsichtigt das falsche graphische Objekt angewählt werden. Der Anwender kann glauben, daß er im Augenblick auf das graphische Objekt A zeigt, und nach Drücken der Anwahltaste auf der Maus entdeckt er, daß statt dessen das Objekt B angewählt wurde. In einer komplexen graphischen Anzeige muß der Anwender möglicherweise mehrere Versuche machen, bis er die richtige Auswahl trifft.
- Im Mehrfachdaten-Aufbereitungsprogramm, das z. B. in der oben angezogenen gleichzeitig anhängigen Patentanmeldung beschrieben wird, können zwei oder mehr unterschiedliche Objektsätze so positioniert sein, daß sich die Objektsätze überschneiden, Seite-an-Seite liegen oder sich übereinander und untereinander erstrecken. Die Objektsätze können zum Beispiel Text, Graphik oder Tabellen sein, und wegen der kompakten Anzeige der multiplen Objektsätze auf einer einzigen Seite tritt bei der Auswahl der Graphikdaten zum Aufbereiten das gleiche Problem auf. Gebraucht wird ein einfacher Weg zum Versorgen des Anwenders mit nützlichen Informationen, um ihm bei der Anwahl der Graphikdaten zum Aufbereiten behilflich zu sein.
- Es ist also eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Technik zur Unterstützung eines Anwenders eines Graphikdaten- Aufbereitungsprogramms beim Anwählen eines angezeigten Graphikobjekts zum Aufbereiten auszuarbeiten.
- Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Mehrfachdaten- Aufbereitungsprogramm vorzusehen, in dem mehrfache, unterschiedliche Datensätze einschließlich graphischer Datensätze leicht und anwenderfreundlich aufbereitet werden können, um graphische Objekte innerhalb eines Graphikdatensatzes anzuwählen, die auf dem gleichen Bildschirm zusammen mit anderen und unterschiedlichen Datensätzen angezeigt werden.
- Die obigen und noch weitere Aufgaben der Erfindung werden gelöst mittels eines Verfahrens, das in Anspruch 1 definiert ist. Grundlegend wird ein Cursorzeiger in die Nähe eines angezeigten graphischen Objekts geführt, dann wird der nächstgelegene Punkt auf dem graphischen Objekt hervorgehoben. Das Hervorheben des nächstgelegenen Punkts auf dem graphischen Objekt kann geschehen durch einen kleinen Punkt mit erhöhter Intensität oder in Farbe, durch einen blinkenden Punkt, oder einen kleinen Kreis oder eine sonstige geometrische Figur, oder eine Kombination derselben. Der hervorgehobene Punkt auf dem graphischen Objekt liefert dem Anwender eine eindeutige Sichtanzeige, daß dieses graphische Objekt angewählt wird, wenn der Anwender die Anwahltaste drückt.
- Die obigen und noch weitere Aufgaben, Aspekte und Vorteile der Erfindung werden leichter verständlich durch die nachfolgende detaillierte Beschreibung der Erfindung anhand der folgenden Zeichnungen, in diesen:
- Fig. 1 ist eine Darstellung eines Anzeigebildschirms, der in allen Punkten angesprochen werden kann und auf dem mehrere graphische Objekte angezeigt werden;
- Fig. 2 ist eine Darstellung des Gravitationsfelds eines Liniensegments, das die Beziehungen des Cursorzeigers zum Liniensegment zeigt;
- Fig. 3 ist eine Darstellung des Gravitationsfelds eines Dreiecks, das die Beziehungen des Cursorzeigers zum Dreieck zeigt;
- Fig. 4 ist ein Flußdiagramm, das den Prozeß für "Graphic highlight" (graphische Hervorhebung) zusammenfaßt; und
- Fig. 5 ist ein Flußdiagramm, das den Prozeß für "Nearest point" (nächstgelegener Punkt) zusammenfaßt.
- Ein hier benutzter Cursorzeiger ist ein Cursor in der Form eines Pfeils oder einer sonstigen geeigneten Form, der über einen Anzeigebildschirm frei bewegbar ist. Das Mittel zum Bewegen des Cursorzeigers kann eine Tastatur mit besonders vorgesehenen Cursortasten sein, üblicherweise bevorzugt ist jedoch in der Praxis eine Zeigervorrichtung wie eine Maus oder ein Digitalisiertablett. Diese beiden Vorrichtungen arbeiten als relative Positionsvorrichtungen, in der sich zum Beispiel mit dem Bewegen der Maus auf einer ebenen Oberfläche der angezeigte Cursorzeiger in der Richtung bewegt, in der die Maus bewegt wird. In der Regel wird die Maus von der ebenen Fläche abgehoben und dann mehrere Male entlang der ebenen Fläche am gleichen Ort bewegt, um den angezeigten Cursorzeiger auf dem Bildschirm über längere Strecken zu führen. Wenn der angezeigte Cursorzeiger aus dem angezeigten Bereich herausgeführt wird, wird die Anzeige abgerollt, so daß der Cursorzeiger immer innerhalb des sichtbaren Anzeigebereichs bleibt. Eine ähnliche Operation kann mit dem Digitalisiertablett ausgeführt werden, mit dem Unterschied, daß der handgeführte Cursor, nicht zu verwechseln mit dem angezeigten Cursorzeiger, über die Oberfläche des Digitalisiertabletts geführt wird, um die Bewegung des angezeigten Cursorzeigers bewirken. Die Maus und der handgehaltene Cursor sind im allgemeinen versehen mit zwei oder mehr Tasten, die sich z. B. vom Zeigefinger der Hand des Anwenders leicht drücken lassen, der die Vorrichtung hält. Eine dieser Tasten ist in der Regel die Anwahltaste, die beim Drücken anzeigt, daß das angezeigten Objekt, das dem angezeigten Cursorzeiger am nächsten liegt, für irgend eine Operation angewählt werden soll. Cursorzeiger werden nicht nur zum Anwählen eines graphischen Objekts zum Aufbereiten benutzt, wie in der vorliegenden Erfindung, sondern auch zum Anwählen eines Ikon (Piktogramm), das im Applikationsprogramm einen Befehl bedeutet.
- Wenn in der vorliegenden Erfindung der Anwender den angezeigten Cursorzeiger um einen graphischen Bereich auf einem Anzeigebildschirm bewegt, wird ein kleines Stück eines graphischen Objekts, das innerhalb einer vorgegebenen Entfernung vom Cursorzeiger liegt, hervorgehoben, um dem Anwender anzuzeigen, welches graphische Objekt angewählt wird, wenn er die Anwahltaste drückt. Das wird dargestellt in Fig. 1 der Zeichnungen, die einen in allen Punkten ansprechbaren Anzeigebildschirm zeigt, auf dem verschiedene Objekte dargestellt sind. Diese sind ein Kreis 11, ein Rechteck 12, ein Dreieck 23 und ein Streckenzug 14. Ein Punkt 15 auf dem Dreieck ist hervorgehoben, um anzuzeigen, daß der Cursor zeiger 16 auf das Dreieck 13 zeigt. Sollte der Anwender die Anwahltaste drücken, würde das gesamte graphische Objekt, d. i. das Dreieck 13 für den hier gezeigten Fall, hervorgehoben werden, um die Anwahl anzuzeigen. Es ist auch möglich, ein angewähltes graphisches Objekt wieder abzuwählen ganz einfach durch Wegbewegen des angezeigten Cursorzeigers vom Objekt und wieder Drücken der Anwahltaste. Wenn das geschieht, wird die Graphik abgewählt und die Hervorhebung wird zurückgenommen. Dieses Merkmal ist ein weiterer Vorteil der Erfindung und steigert die Anwenderfreundlichkeit des Graphikdaten-Aufbereitungsprogramms.
- Fig. 2 zeigt das Gravitationsfeld 21 eines Liniensegments 22. Wenn der Cursorzeiger innerhalb des Bereichs des Gravitationsfelds 21 des Liniensegments 22 steht, gilt das als Zeigen auf das Liniensegment. Fig. 3 zeigt das Gravitationsfeld 31 eines Dreiecks 32, das die Kombination der Gravitationsfelder der Liniensegmente des Dreiecks ist. Die Gravitationserweiterungsbox 33 wird ebenfalls gezeigt. Der Cursorzeiger 34 steht in der Erweiterungsbox 33 des Dreiecks 32; daher wird das System überlegen, ob der Cursorzeiger auf das Dreieck zielt. Da der Cursorzeiger 34 im Gravitationsfeld eines Liniensegments 35 des Dreiecks 32 steht, zeigt der Cursor auf das Liniensegment 35. Der auf dem Liniensegment 35 zum Cursor 34 am nächsten liegende Punkt ist der hervorgehobene Punkt. Wenn der Cursorzeiger auf mehr als ein Liniensegment zeigt, wird der dem Cursorzeiger am nächsten liegende Punkt als der hervorzuhebende Punkt gewählt, und das entsprechende Objekt wird angewählt.
- Anschließen folgt eine Beschreibung einer Implementierung der Erfindung in Pseudocode. Der Pseudocode ist in Programmentwicklungssprache (Program Design Language - PDL) geschrieben, aus der die Quellsprache und die Zielsprache vom Fachmann leicht abgeleitet werden können. Diese Beschreibung stellt die Logik der Implementierung dar. Die Durchführung dieser Implementierung ist erprobt und arbeitet zufriedenstellend. Die Geschwindigkeit der Ausführung könnte noch verbessert werden, wenn der Anstieg jedes Liniensegments der Graphikanzeige im System abgespeichert würde anstatt den Anstieg jedesmal fallweise zu berechnen; doch wäre in diesem Fall ein riesiger Speicherraum erforderlich, um die Geschwindigkeit der Durchführung zu verbessern. Die vorliegende Implementierung ist daher ein Kompromiß zwischen Speicherbedarf und Geschwindigkeit.
- In der nachfolgenden Beschreibung müssen verschiedene Definitionen gemacht werden. Erstens wird das Gravitationsfeld eines graphischen Objekts definiert als der Flächenbereich, der das graphische Objekt in einem Abstand umgibt, der gleich einem vordefinierten Wert ist (z. B. zehn Pixel). Zweitens ist die Größe des Gravitationsfelds eines graphischen Objekts definiert als die Mindestgröße eines Rechtecks in das das Gravitationsfeld paßt. Drittens zeigt ein Cursorzeiger auf das graphische Objekt, wenn ein Liniensegment innerhalb des Objekts existiert, so daß der Abstand zwischen diesem Liniensegment und der augenblicklichen Cursorzeigerposition entweder kleiner oder gleich dem vordefinierten Gravitationsabstand ist. VERFAHREN FÜR GRAPHIKHERVORHEBUNG (GRAPHIC HIGHLIGHT)
- Fig. 4 zeigt das Flußdiagramm für die "Graphic Highlight"- Prozedur. Der Ausgangspunkt für dieses Flußdiagramm nimmt an, daß der Bediener augenblicklich einen Graphikraum aufbereitet unter Benutzen einer Maus zum Positionieren eines Cursorzeigers auf dem Bildschirm. Die Steuerung bleibt bei diesem Flußdiagramm bis der Bediener den Graphikraum verläßt.
- Block 41 initialisiert sowohl pointed object als auch previous_point auf Null. In Block 42 wird die augenblickliche Position des Cursorzeigers gelesen und der am nächsten liegende Punkt wird berechnet durch Aufrufen der Prozedur NEAREST_POINT. Ein Test wird im Entscheidungsblock 43 über das Ergebnis gemacht, das von der Prozedur NEAREST_POINT zurückgegeben wurde. Wenn der augenblickliche Cursorzeiger auf ein graphisches Objekt zeigt, dann wird in Block 44 der neue Punkt gleich dem nächsten Punkt gesetzt, der von der Prozedur NEAREST_POINT zurückgegeben wurde. Dann wird im Entscheidungsblock 45 ein Test ausgeführt, ob der vorherige Punkt und der neue Punkt identisch sind. Wenn sie nicht identisch sind, dann wird im Entscheidungsblock 46 ein Test ausgeführt, ob der vorherige Punkt definiert ist. Wenn der vorherige Punkt definiert ist, dann wird der vorherige Punkt in Block 47 hervorgehoben. In jedem Fall wird das IF-Statement des Entscheidungsblocks 46 abgeschlossen. Der neue Punkt wird in Block 48 hervorgehoben, und der vorherige Punkt wird gleich dem neuen Punkt gesetzt. Das IF-Statement des Entscheidungsblocks 45 wird dann abgeschlossen. Wenn der Cursorzeiger im Entscheidungsblock 43 nicht auf ein graphisches Objekt zeigt, dann wird im Entscheidungsblock 49 ein Test durchgeführt, ob der vorherige Punkt definiert ist. Wenn der vorherige Punkt definiert ist, wodurch impliziert ist, daß der vorherige Punkt der letzte hervorgehobene Punkt war, dann wird in Block 50 der vorherige Punkt nicht mehr hervorgehoben, und der vorherige Punkt wird auf Null zurückgesetzt. Das IF-Statement im Entscheidungsblock 49 wird dann abgeschlossen, gefolgt vom Abschluß des IF-Statements im Entscheidungsblock 43. Dann wird im Entscheidungsblock 51 ein Test durchgeführt, ob die Anwahltaste in diesem Augenblick gedrückt ist. Wenn die Anwahltaste nicht gedrückt ist, springt der Prozeß wieder zurück zu Block 42. Wenn andererseits die Anwahltaste gedrückt ist, wird im Entscheidungsblock 52 ein Test durchgeführt, ob das hervorgehobene Objekt gefunden wird. Wenn es gefunden wird, wird das gesamte graphische Objekt hervorgehoben. In jedem Fall wird das IF- Statement des Tests im Entscheidungsblock 52 abgeschlossen, und das Flußdiagramm wird verlassen.
- Hier folgt jetzt eine PDL-Auflistung für die "Nearest_point" Prozedur. Wieder kann der Fachmann aus dieser PDL-Auflistung Quell- und Zielsprache ohne weiteres ableiten. PROZEDUR NEAREST POINT;
- Das Flußdiagramm für die "Nearest Point"-Prozedur wird in Fig. 5 gezeigt. Dieses Flußdiagramm wird in Block 61 angesprungen durch Initialisieren des kürzesten Abstands auf einen vordefinierten Gravitationsabstand. Auch das angezeigte Objekt wird initialisiert und das erste graphische Objekt im graphischen Raum wird angefahren. Im Entscheidungsblock 62 wird ein Test durchgeführt, ob der Cursorzeiger innerhalb des Gravitationsfeldes dieses graphischen Objekts liegt. Wenn der Test wahr ist, wird in Block 63 das erste Liniensegment dieses graphischen Objekts abgerufen. Als nächstes wird in Block 64 der Abstand zwischen der augenblicklichen Cursorposition und diesem Liniensegment berechnet. Ein Test wird im Entscheidungsblock 65 durchgeführt, ob der berechnete Abstand kleiner ist als der am nächsten liegende Abstand. Wenn der Test bejaht wird, dann wird im Block 66 das angezeigte Objekt gleich dem derzeitigen graphischen Objekt gesetzt. Zusätzlich wird der am nächsten liegende Abstand gleich dem augenblicklichen Abstand gesetzt, und das nearest (x, y) wird gleich der augenblicklichen Cursorzeigerposition (x, y) gesetzt. Das IF- Statement des Entscheidungsblocks 65 wird dann abgeschlossen und im Block 67 wird das nächste Liniensegment im augenblicklichen Graphikobjekt abgerufen. Im Entscheidungsblock 68 wird ein Test gemacht, ob jedes Liniensegment des augenblicklichen graphischen Objekts geprüft wurde. Wenn nicht, springt das Verfahren zurück zu Block 64; ansonsten wird das IF-Statement des Entscheidungsblocks 62 abgeschlossen. Dann wird im Block 69 das nächste graphische Objekt im Graphikraum abgerufen. Ein Test wird im Entscheidungsblock 70 durchgeführt, ob alle graphischen Objekte im Graphikraum geprüft wurden. Wenn nicht, springt das Verfahren zurück zu Block 2; ansonsten wird das Flußdiagramm verlassen.
- In der Beschreibung der Erfindung wurde ein Cursorzeiger angenommen, der mittels einer Zeigervorrichtung wie z. B. einer Maus bewegt wird. Dem Fachmann ist jedoch bewußt, daß es auch andere äquivalente Vorrichtungen gibt, wie z. B. einen Berührungsbildschirm, auf dem ein angezeigtes graphisches Objekt vom Bediener einfach durch Berührung des Schirms angesprochen werden kann. Somit ist es klar, daß die Anwendung eines Cursorzeigers in der bevorzugten Ausführungsform auch durch andere Zeigermittel ersetzt werden kann, die auf der Grundlage von Bewegungen oder Positionierungen durch den Bediener oder auf Bewegungen einer vom Bediener gesteuerten Vorrichtung beruhen.
Claims (12)
1. Ein Verfahren zum Anwählen von Grafikobjekten
einschließlich Liniensegmenten auf einem Anzeigebildschirm, wobei
das Verfahren die folgenden Schritte beinhaltet:
a) Anzeigen eines Positionsanzeigers auf dem
Anzeigebildschirm, wobei der Positionsanzeiger vom Anwender
gesteuert wird, und Initialisieren (41) eines
'pointed object' [Gezeigtes Objekt] Parameters und eines
'previous point' [Letzter Punkt] Parameters auf Null;
b) Lesen (42) der Position des Positionsanzeigers und
Bestimmen, ob es ein Liniensegment gibt, das auf dem
Bildschirm innerhalb eines graphischen Objekts
dargestellt wird, so daß der Abstand zwischen dem
Liniensegment und der augenblicklichen
Positionsanzeigerstellung entweder weniger oder gleich einem
vordefinierten Gravitationsabstand ist, und wenn das der Fall ist,
Setzten des 'nearest_point' [nähester Punkt] Parameters
gleich den Koordinaten des nähesten Punkts eines solchen
am nähesten Liniensegments, und Setzen des pointed object
Parameters auf das graphische Objekt, das dieses
Liniensegment beinhaltet, ansonsten Setzen des nearest point
Parameters und des pointed object Parameters auf Null;
c) Bestimmen (43), ob der Positionsanzeiger auf ein
graphisches Objekt zeigt durch Testen des nearest point
Parameters und des pointed object Parameters;
d) wenn der Positionsanzeiger auf ein graphisches
Objekt zeigt, Einstellen (44) eines 'new point' [Neuer
Punkt] Parameters gleich dem nearest point Parameter; und
d1 - Überprüfen (45), ob sich der gezeigte new point
[neuer Punkt] Parameter und der previous point Parameter
unterscheiden, und wenn so, ob der previous point
Parameter nicht Null ist, und wenn das der Fall ist,
Nichthervorheben (47) des Punkts auf dem Bildschirm,
dessen Koordinaten dem previous point Parameter
entsprechen;
d2 - Hervorheben (48) eines Teils des graphischen
Objekts, das den Punkt auf dem Bildschirm enthält, dessen
Koordinaten dem new_point Parameter entsprechen, und
Setzen des previous_point Parameters gleich dem new_point
Parameter;
e) wenn der Positionsanzeiger nicht auf ein
graphisches Objekt deutet, Bestimmung (49), ob der
previous point Parameter nicht Null ist und damit
andeutet, daß der Punkt auf dem Bildschirm, dessen
Koordinaten dem previous_point Parameter entsprechen, der
letzte hervorgehobene Punkt war, und wenn das der Fall ist,
Setzen (50) des previous_point Parameters auf Null und
Rücknahme der Hervorhebung (50) des Punkts auf dem
Bildschirm, dessen Koordinaten dem previous_point Parameter
entsprechen; und
f) Bestimmen (51), ob vom Anwender eine Schaltfläche
angewählt ist, und wenn das der Fall ist, Prüfen (52), ob
der pointed_object Parameter nicht null ist, und wenn das
der Fall ist, Hervorheben des graphischen Objekts auf dem
Bildschirm, das dem pointed_object Parameter entspricht.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, in dem das Berechnen des
nearest_point Parameters des Liniensegments die folgenden
Schritte betrifft:
a) Initialisieren (61) eines 'nearest_distance'
[kürzester Abstand] Parameters auf einen vorbestimmten
Gravitätsabstand;
b) - Initialisieren des pointed object Parameters auf
Null und Auswählen eines ersten graphischen Objekts;
c) - Testen (62), ob der Positionsanzeiger innerhalb des
Gravitationsfelds dieses ersten graphischen Objekts
fällt;
d) - wenn der Positionsanzeiger innerhalb des
Gravitationsfelds dieses ersten Objekts fällt, dann Abrufen (63)
des ersten Liniensegments dieses ersten Objekts, und
Durchführen der folgenden Schritte:
- Berechnen (64) des Abstands zwischen dem
Positionsanzeiger und dem ersten Liniensegment;
- Bestimmen (65), ob dieser berechnete Abstand kleiner
als der nearest_distance Parameter ist, und wenn das der
Fall ist, Setzen (66) des pointed_object Parameters
gleich dem augenblicklichen graphischen Objekt, und
Setzen des nearest_point Parameters auf die
augenblickliche Positionsanzeigerstellung;
- Wiederholung des Schritts d) für jedes Liniensegment
des Ersten Objekts; und
- Wiederholen der Schritte c) und d) für jedes graphische
Objekt, um den pointed object Parameter zusammen mit dem
nearest_point Parameter rückzustellen.
3. Das Verfahren gemäß Anspruch 1, im dem der
Positionsanzeiger mittels einer Anzeigevorrichtung auf dem
Anzeigebildschirm bewegt wird, und das graphische Objekt
mittels einer Wahlschaltfläche ausgewählt werden kann.
4. Das Verfahren gemäß Anspruch 3, im dem der Schritt zum
Hervorheben durchgeführt wird, wenn der Positionsanzeiger
in diesen um das Grafikobjekt liegenden Bereich bewegt
wird, um anzuzeigen, daß das graphische Objekt angewählt
würde, wenn die Wahlschaltfläche aktiviert werden würde.
5. Das Verfahren gemäß Anspruch 3 oder 4, im dem der Schritt
zum Hervorheben durchgeführt wird durch Hervorheben des
Punkts auf dem graphischen Objekt, der in nächster Nähe
zum Positionsanzeiger liegt.
6. Das Verfahren gemäß Anspruch 5, im dem das Hervorheben
des Punkts durchgeführt wird durch Verstärken der
Intensität dieses Punkts.
7. Das Verfahren gemäß Anspruch 5, im dem das Hervorheben
des Punkts durchgeführt wird durch Verändern der Farbe
des Punkts.
8. Das Verfahren gemäß Anspruch 5, im dem das Hervorheben
des Punkts durchgeführt wird durch Blinken des Punkts an
und aus.
9. Das Verfahren gemäß Anspruch 5, im dem das Hervorheben
des Punkts durchgeführt wird durch Anzeigen einer
geometrischen Form an der Position des Punktes.
10. Das Verfahren gemäß Anspruch 7, in dem der Schritt des
Hervorhebens durchgeführt wird durch Erzeugen eines
Kreises um den Punkt.
11. Das Verfahren gemäß einem beliebigen der Ansprüche 5 bis
10, das ferner den Schritt des Hervorhebens des gesamten
graphischen Objekts aufweist, bei dem ein daraufliegender
Punkt hervorgehoben wird, wenn die Anwahlschaltfläche
aktiviert wird.
12. Das Verfahren gemäß Anspruch 11, in dem ein angewähltes
graphisches Objekt abgewählt werden kann, das die
folgenden Schritte anwendet:
Bewegen des Positionsanzeigers weg von dem angewählten
und hervorgehobenen graphischen Objekt; und
erneutes Aktivieren der Anwahlschaltfläche; und
Rücknahme der Hervorhebung des jetzt abgewählten
graphischen Objekts.
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