Устройство отображения и машиночитаемый носитель
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к устройствам отображения. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства отображения и машиночитаемого носителя за счет обеспечения более высокого обучающего эффекта. Устройство отображения содержит: блок отображения, включающий в себя первую и вторую области отображения, который может устанавливать первую и вторую системы координат; память, в которой хранится файл изображения, включающий в себя данные изображения, данные диапазона координат и данные таблицы значений координат; и процессор, который осуществляет: обработку указания файлов изображения, указывающую файл изображения; обработку отображения, которая (i) считывает указанные данные, (ii) управляет отображением для части изображения из изображения данных указанного изображения, (iii) устанавливает первую систему координат в диапазоне, перекрывающем часть изображения, и (iv) управляет отображением построенных точек первой системы координат, причем данные таблицы значений координат коррелируют значение координаты третьей координатной оси со значениями координат в первой системе координат, и обработка отображения устанавливает вторую систему координат во второй области отображения и управляет отображением построенных точек. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 24 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству отображения и к машиночитаемому носителю.
Уровень техники
Обычно устройство отображения для отображения построенных точек или приближенных графиков способно разделять область отображения на две области, чтобы построенные точки/приближенные графики в разных системах координат, например в системе координат XY и XZ системе координат, могли, соответственно, отображаться в каждой области (см., например, публикацию заявки на патент Японии 2003-281102). Согласно такому устройству отображения, это позволяет анализировать распределение построенных точек трехмерного пространства одновременно в совокупности координатных плоскостей и, таким образом, увеличивать обучающий эффект пользователя.
Однако устройство отображения вышеупомянутого патентного документа не позволяет коррелировать распределение построенных точек в трехмерном пространстве и события в реальной жизни, и, таким образом, обучающий эффект пользователя оказывается низким.
Раскрытие изобретения
Задачи настоящего изобретения включают в себя обеспечение устройства отображения и машиночитаемого носителя, которые могут обеспечивать более высокий обучающий эффект, чем обычные.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения, предусмотрено устройство отображения, включающее в себя:
блок отображения, который включает в себя первую область отображения и вторую область отображения, который может задавать для первой области отображения первую систему координат, определяемую первой координатной осью и второй координатной осью, и который может задавать для второй области отображения вторую систему координат, определяемую третьей координатной осью и по меньшей мере одной из первой координатной оси и второй координатной оси;
память, где хранятся по меньшей мере один файл изображения, включающий в себя данные изображения, данные диапазона координат, указывающие диапазон первой системы координат, установленный так, чтобы перекрывать изображение данных изображения, и данные таблицы значений координат, указывающие значения координат в первой системе координат для каждой из целевых точек анализа, ранее установленных в изображении; и
процессор, который осуществляет:
обработку указания файлов изображения, которая указывает любой из файлов изображения, хранящихся в памяти, как указанный файл изображения на основании пользовательской операции;
обработку отображения, которая (i) считывает из указанного файла изображения данные изображения в качестве данных указанного изображения, данные диапазона координат в качестве данных указанного диапазона координат и данные таблицы значений координат в качестве данных указанной таблицы значений координат, (ii) управляет отображением по меньшей мере части для части изображения из изображения данных указанного изображения, в первой области отображения блока отображения, (iii) устанавливает первую систему координат, которая находится в диапазоне, установленном для перекрытия части изображения в данных указанного диапазона координат, в первой области отображения, и (iv) управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции первой системы координат, причем
данные таблицы значений координат коррелируют значение координаты третьей координатной оси со значениями координат в первой системе координат, и
обработка отображения устанавливает вторую систему координат во второй области отображения на основании данных указанной таблицы значений координат и управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции второй системы координат.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предусмотрен машиночитаемый носитель, где хранится программа, включающая в себя последовательность инструкций, побуждающих компьютер выполнять обработку, причем компьютер включает в себя: блок отображения, который включает в себя первую область отображения и вторую область отображения, который может задавать для первой области отображения первую систему координат, определяемую первой координатной осью и второй координатной осью, и который может задавать для второй области отображения вторую систему координат, определяемую третьей координатной осью и по меньшей мере одной из первой координатной оси и второй координатной оси; и память, где хранятся по меньшей мере один файл изображения, включающий в себя данные изображения, данные диапазона координат, указывающие диапазон первой системы координат, установленный так, чтобы перекрывать изображение данных изображения, и данные таблицы значений координат, указывающие значения координат в первой системе координат для каждой из целевых точек анализа, ранее установленных в изображении, и обработка включает в себя:
инструкцию указания файлов изображения, которая указывает любой из файлов изображения, хранящихся в памяти, как указанный файл изображения на основании пользовательской операции;
инструкцию отображения, которая (i) считывает из указанного файла изображения данные изображения в качестве данных указанного изображения, данные диапазона координат в качестве данных указанного диапазона координат и данные таблицы значений координат в качестве данных указанной таблицы значений координат, (ii) управляет отображением по меньшей мере части для части изображения из изображения данных указанного изображения, в первой области отображения блока отображения, (iii) устанавливает первую систему координат, которая находится в диапазоне, установленном для перекрытия части изображения в данных указанного диапазона координат, в первой области отображения, и (iv) управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции первой системы координат, причем
данные таблицы значений координат коррелируют значение координаты третьей координатной оси со значениями координат в первой системе координат, и
инструкция отображения устанавливает вторую систему координат во второй области отображения на основании данных указанной таблицы значений координат, и управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции второй системы координат.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предусмотрено устройство отображения, включающее в себя:
блок отображения, который включает в себя первую область отображения и вторую область отображения, который может задавать для первой области отображения первую систему координат, определяемую первой координатной осью и второй координатной осью, и который может задавать для второй области отображения вторую систему координат, определяемую третьей координатной осью и по меньшей мере одной из первой координатной оси и второй координатной оси;
блок хранения файлов изображения, где хранятся по меньшей мере один файл изображения, включающий в себя данные изображения, данные диапазона координат, указывающие диапазон первой системы координат, установленный так, чтобы перекрывать изображение данных изображения, и данные таблицы значений координат, указывающие значения координат в первой системе координат для каждой из целевых точек анализа, ранее установленных в изображении;
блок указания файлов изображения, который указывает любой из файлов изображения, хранящихся в блоке хранения файлов изображения, как указанный файл изображения на основании пользовательской операции;
блок управления отображением, который (i) считывает из указанного файла изображения данные изображения в качестве данных указанного изображения, данные диапазона координат в качестве данных указанного диапазона координат и данные таблицы значений координат в качестве данных указанной таблицы значений координат, (ii) управляет отображением по меньшей мере части для части изображения из изображения данных указанного изображения, в первой области отображения, (iii) устанавливает первую систему координат, которая находится в диапазоне, установленном для перекрытия части изображения в данных указанного диапазона координат, в первой области отображения, и (iv) управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции первой системы координат, причем
данные таблицы значений координат коррелируют значение координаты третьей координатной оси со значениями координат в первой системе координат, и
блок управления отображением устанавливает вторую систему координат во второй области отображения на основании данных указанной таблицы значений координат и управляет отображением построенных точек в каждой позиции, указанной данными указанной таблицы значений координат среди каждой координатной позиции второй системы координат.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - плоский вид, демонстрирующий схематическую конфигурацию альфа-калькулятора.
Фиг. 2 - блок-схема, демонстрирующая функциональную конфигурацию альфа-калькулятора.
Фиг. 3 - вид, демонстрирующий конфигурацию данных файла изображения.
Фиг. 4A и 4B - виды, демонстрирующие изображение данных изображения.
Фиг. 5 - логическая блок-схема, демонстрирующая последовательность действий обработки отображения информации.
Фиг. 6 - логическая блок-схема, демонстрирующая последовательность действий обработки режима построения множественных изображений.
Фиг. 7 - логическая блок-схема, демонстрирующая последовательность действий обработки режима построения единичного изображения.
Фиг. 8 - логическая блок-схема, демонстрирующая последовательность действий обработки разделения.
Фиг. 9 - логическая блок-схема, демонстрирующая последовательность действий обработки задания левого экрана.
Фиг. 10A и 10B - виды, демонстрирующие содержимое отображения на дисплее.
Фиг. 11A-11D - виды, демонстрирующие содержимое отображения на дисплее.
Фиг. 12A-12D - виды, демонстрирующие содержимое отображения на дисплее.
Фиг. 13A и 13B - виды, демонстрирующие содержимое отображения на дисплее.
Фиг. 14A и 14B - виды, демонстрирующие содержимое отображения на дисплее.
Осуществление изобретения
Пример варианта осуществления настоящего изобретения будет подробно описан ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи. Однако объем изобретения не ограничивается представленным примером.
1.1 Внешний вид
На фиг. 1 показан плоский вид, демонстрирующий схематическую конфигурацию альфа-калькулятора 1, снабженного электрическим устройством согласно настоящему изобретению.
Согласно чертежу, альфа-калькулятор 1 включает в себя группу 2 клавиш ввода, имеющую различные типы клавиш, и дисплей 3.
Группа 2 клавиш ввода - это группа клавиш для приема операции ввода композиционного элемента математической формулы, например численного значения или символа вычисления, или для приема операционных инструкций различных типов обработки со стороны пользователя, и включает в себя совокупность клавиш, каждой из которых приписана уникальная функция. Уникальная функция назначается каждой из клавиш. В настоящем варианте осуществления группа 2 клавиш ввода включает в себя числовую кнопочную панель 20, клавишу 21 вычислительного символа, клавишу 22 курсора, клавишу EXE 23, клавишу удаления 24, и пр.
Среди них числовая кнопочная панель 20 предназначена для приема операции ввода численного значения, и клавиша 21 вычислительного символа предназначена для приема операции ввода различных вычислительных символов, например символов четырех арифметических операций, скобок, черты дроби, знака корня (√), символа логарифма, постоянной (круговой постоянной “π”, скорости света “c”, и пр.), и символа тригонометрической функции.
Клавиша курсора 22 - это клавиша, которую нажимают, когда курсор, указывающий позицию цели редактирования или позицию цели выбора, перемещается по дисплею 3 в заранее определенном направлении и т.п. Клавиша курсора 22 приспособлена для операций ввода в четырех направлениях, вверх, вниз, вправо и влево согласно настоящему варианту осуществления.
Клавиша EXE 23 - это клавиша для приема операции ввода инструкции выполнения обработки или инструкции принятия решения, которая приспособлена функционировать как клавиша инструкции для выполнения, например, вычислительной обработки после ввода формулы. Клавиша удаления 24 - это клавиша для приема операции удаления численного значения или вычислительного символа, отображаемого на дисплее 3.
Дисплей 3 включает в себя жидкокристаллический дисплей (ЖКД), электролюминесцентный дисплей (ЭЛД) и т.п. и отображает различные типы данных, которые необходимы при использовании альфа-калькулятора 1, помимо символа, кода, формулы и результата вычисления, в соответствии с операцией группы 2 клавиш ввода и т.п. При этом, дисплей 3 согласно настоящему варианту осуществления может отображать совокупность слоев в режиме наложения. Кроме того, дисплей 3 имеет левостороннюю область отображения 3A в левой стороне и правостороннюю область отображения 3B в правой стороне экрана дисплея, который делится пополам, что позволяет переключать экран дисплея между состоянием разделенного отображения, когда экран дисплея делится на левостороннюю область отображения 3A и правостороннюю область отображения 3B, как показано на описанной ниже фиг. 11B и т.п., и состоянием полноэкранного отображения, когда отображение выполняется без разделения экрана дисплея. Кроме того, дисплей 3 может задавать ортогональную систему координат XY для отображения в левосторонней области отображения 3A и ортогональную систему координат TX или ортогональную систему координат TY для отображения в правосторонней области отображения 3B, при отображении в состоянии разделенного отображения. Кроме того, в порядке объединения, на всем экране дисплея 3 предусмотрен сенсорный экран 30.
1.2 Функциональная конфигурация
Теперь опишем функциональную конфигурацию альфа-калькулятора 1.
На фиг. 2 показана блок-схема, демонстрирующая функциональную конфигурацию альфа-калькулятора 1.
Согласно чертежу, альфа-калькулятор 1 включает в себя клавишный блок ввода 14, блок отображения 15, интерфейс 16, оперативную память (ОЗУ) 12, запоминающее устройство 13 и центральный процессор (ЦП) 11.
Клавишный блок ввода 14 имеет вышеупомянутую группу 2 клавиш ввода и выводит сигнал операции, который соответствует нажатой клавише, на ЦП 11.
Блок отображения 15 имеет вышеупомянутый дисплей 3 и отображает различные фрагменты информации на дисплее 3 согласно сигналу отображения от ЦП 11. Кроме того, блок отображения 15 имеет сенсорный экран 30, обеспеченный совместно с дисплеем 3 для вывода информации позиции касания пера ввода на экране дисплея на ЦП 11.
Интерфейс 16 представляет собой соединительный терминал для подключения устройства отображения к внешнему устройству (не показано). В настоящем варианте осуществления, интерфейс 16 может считывать описанный ниже файл 132 изображения и т.п. с внешнего устройства по кабелю USB и т.п., благодаря чему информацию можно сохранять в запоминающем устройстве 13. При этом, интерфейс 16 может считывать данные с носителя записи, например карты памяти.
ОЗУ 12 - это энергозависимая память для временного хранения информации, которая имеет совокупность рабочих областей для хранения различных типов программ, подлежащих выполнению, данных, относящихся к различным типам программ, и т.п.
Запоминающее устройство 13 - это энергонезависимая память, включающая в себя постоянную память (ПЗУ) и т.п., где хранятся различные программы и различные данные. В частности, в запоминающем устройстве 13 хранятся программа 130 отображения информации в качестве программы согласно настоящему изобретению и группа 131 файлов изображения.
Программа 130 отображения информации - это программа, предписывающая ЦП 11 выполнять описанную ниже обработку отображения информации (см. фиг. 5).
Группа 131 файлов изображения включает в себя совокупность файлов 132 изображения и, в частности, включает в себя по меньшей мере один файл 132 изображения, имеющий совокупность фрагментов данных 133 изображения (ниже именуемый файлом 132A множественных изображений) и по меньшей мере один файл 132 изображения, имеющий только один фрагмент данных 133 изображения (ниже именуемый файлом 132B единичного изображения) соответственно, как показано на фиг. 3. Каждый из файлов 132 изображения имеет данные 133 изображения, данные 134 установки режима отображения и данные 135 таблицы значений координат, которые коррелируют друг с другом. При этом для упрощения чертежа изображение данных 133 изображения не показано на фиг. 3.
Данные 133 изображения - это данные, относящиеся к изображению, которое может отображаться в режиме перекрывания в системе координат и где показана заранее определенная форма, которую можно аппроксимировать графиком (например, параболой, прямой, окружностью, многоугольником и т.п.). В частности, изображение данных 133 изображения в файле 132B единичного изображения представляет собой изображение, полученное составлением последовательной радиографии движущегося объекта, например мяча, или изображение, полученное взятием группы объектов, которые совершают одно и то же движение, например гондолы чертова колеса, как показано, например, на фиг. 4A или фиг. 4B, где в каждом изображении заранее определенная форма изображена посредством массы позиций объектов (целевых точек анализа). С другой стороны, изображение данных 133 изображения файла 132A множественных изображений включает в себя, например, совокупность изображений, сделанных посредством последовательной радиографии движущегося объекта, и масса позиций объектов (точек объекта анализа) в каждом изображении демонстрирует заранее определенную форму. Однако изображение, отличающееся от фактического события, например нарисованное изображение, можно использовать в качестве данных 133 изображения. Кроме того, заранее определенная форма, которую можно аппроксимировать графиком, не ограничивается параболой, прямой, окружностью и многоугольником и может принимать другие формы.
Кроме того, данные 134 установки режима отображения - это данные, указывающие режим отображения дисплея 3, которые указывают режим отображения для каждого режима, в котором может отображаться изображение, в частности, указывает каждый из режима графического рисунка, графического режима и геометрического режима. Здесь, режим графического рисунка - это режим, в котором построенные точки отображаются путем наложения на изображение. В графическом режиме, график отображается путем наложения на единичное изображение. В геометрическом режиме, фигура, начерченная пользователем, отображается путем наложения на изображение.
Кроме того, в качестве информации, относящейся к режиму отображения изображения в режиме графического рисунка и графическом режиме, данные 134 установки режима отображения включают в себя: данные, указывающие диапазон системы координат XY (верхнее предельное значение и нижнее предельное значение по оси XY), которая задана на полном изображении данных 133 изображения в режиме перекрывания (ниже именуемом полным изображением, соответствующим данным 138 диапазона координат); данные, указывающие диапазон системы координат XY, которая задается в режиме перекрывания части изображения цели отображения в случае, когда изображение уменьшается или обрезается для отображения в левосторонней области отображения 3A дисплея 3 (ниже именуемого уменьшенным изображением, соответствующим данным 139 диапазона координат); и данные, указывающие интервал шкалы каждой координатной оси. Однако уменьшенное изображение, соответствующее данным 139 диапазона координат, может не быть включено в данные 134 установки режима отображения.
Кроме того, в качестве информации, относящейся к режиму отображения в режиме графического рисунка и в графическом режиме, данные 134 установки режима отображения включают в себя: информацию установки, относящуюся к цвету или форме построенной точки P (см. фиг. 11A-11D), отображаемой при осуществлении описанной ниже обработки отображения информации (см. фиг. 5), отличную от информации установки, указывающей, отображается ли координатная ось (см. статью на тему “ось”), отображается ли шкала (см. статью на тему “шкала”), отображается ли обозначение координаты (имя координатной оси для оси XY и начало координат “0”) (см. статью на тему “обозначение”) и пр.
Кроме того, данные 135 таблицы значений координат указывают значения координат каждой из построенных точек P в системах координат XYT. При этом, в настоящем варианте осуществления, данные 135 таблицы значений координат заранее включают в себя по меньшей мере значение координаты, относящееся к оси T (оси времени). Значение координаты, относящееся к оси T, может быть задано пользователем или может быть задано заранее, при создании файла 132 изображения внешним устройством. С другой стороны, значение координаты оси XY может быть заранее включено в данные 135 таблицы значений координат или может быть вновь включено описанной ниже обработкой режима построения единичного изображения (см. фиг. 7) или обработкой режима построения множественных изображений (см. фиг. 6). Значения координат XY каждой построенной точки P указывает значения координат в системе координат XY, относящиеся к целевой точке анализа, которая заранее задана пользователем в изображении данных 133 изображения (например, мяч на фиг. 4A, гондола на фиг. 4B и т.п.).
При этом, данные 135 таблицы значений координат в файле 132A множественных изображений коррелируют одно значение координаты с каждым фрагментом данных 133 изображения, благодаря чему количество полей данных в данных 135 таблицы значений координат, т.е. количество значений координат, которые могут храниться, равно количеству фрагментов данных 133 изображения в файле 132 изображения. С другой стороны, данные 135 таблицы значений координат в файле 132B единичного изображения коррелируют совокупность значений координат с одним фрагментом данных 133 изображения, благодаря чему количество полей данных в данных 135 таблицы значений координат равно количеству, ранее установленному пользователем или установленному при создании файла (например, номеру композиции в составном файле). При этом, каждое значение координаты, относящееся к оси T, указывает время, прошедшее с начала отсчета времени, которое устанавливается при взятии каждого фрагмента данных 133 изображения, в файле 132A множественных изображений. Кроме того, в файле 132B единичного изображения, значение координаты указывает время, прошедшее с начала отсчета времени в случае взятия любой целевой точки анализа в данных 133 изображения устанавливается как начало отсчета времени. Таким образом, в файле 132A множественных изображений, имеющем имя файла, например “basketball2.g3p”, каждый фрагмент данных 133 изображения является непрерывно делаемой фотографией, и значение оси T в данных 135 таблицы значений координат является записью времени, истекшего после фотографирования каждого изображения. Кроме того, в файле 132B единичного изображения, имеющем имя файла “basketball.g3p”, один фрагмент данных 133 изображения является, например, составным изображением, составляющим траекторию переменных точек непрерывно делаемых фотографий, и значение оси T в данных 135 таблицы значений координат является записью времени, истекшего после фотографирования каждой переменной точки.
ЦП 11 централизованно управляет каждым блоком альфа-калькулятора 1. В частности, ЦП 11 расширяет системную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве 13, и программу, указанную среди различных прикладных программ в ОЗУ 12, для выполнения различных типов обработки совместно с программой, расширенной в ОЗУ 12.
1.3 Порядок работы альфа-калькулятора
Ниже описан порядок работы альфа-калькулятора 1.
На фиг. 5 показана логическая блок-схема, поясняющая операцию обработки отображения информации. При этом обработка отображения информации выполняется посредством следующей процедуры: когда инструкция выполнения обработки отображения информации вводится пользователем посредством сенсорного экрана 30 или клавишного блока ввода 14, программа 130 отображения информации считывается из запоминающего устройства 13 и расширяется в ОЗУ 12, и, в результате, обработка отображения информации выполняется путем кооперации программы отображения информации 130 и ЦП 11.
Согласно чертежу, при обработке отображения информации, ЦП 11 сначала побуждает дисплей 3 отображать экран меню выбора в различных режимах (Этап S1), после чего принимается решение, выполняется ли операция выбора режима графического рисунка (Этап S2), и, если принято решение, что операция выбора не выполняется (Этап S2; Нет), обработка переходит к другой обработке.
Кроме того, в случае, когда на этапе S2 принимается решение, что операция выбора режима графического рисунка выполняется (Этап S2; Да), ЦП 11 побуждает экран указания выбора файла 132 изображения для отображения на дисплее 3 позволить пользователю указать любой из файлов 132 изображения из группы 131 файлов изображения (Этап S3). При этом, на этапе S3 согласно настоящему варианту осуществления пользователь указывает файл 132 изображения посредством группы 2 клавиш ввода. Однако указание можно производить посредством сенсорного экрана 30.
Затем ЦП 11 считывает данные 133 изображения, полное изображение, соответствующее данным 138 диапазона координат, и данные 135 таблицы значений координат в файле 132 изображения, указанном на этапе S3 (ниже именуемом указанным файлом 132S изображения), в качестве данных 133S указанного изображения, указанное полное изображение, соответствующее данным 138S диапазона координат, и данные 135S указанной таблицы значений координат и, в то же время, побуждает дисплей 3 находиться в состоянии полноэкранного отображения, чтобы изображение данных 133S указанного изображения отображалось в полноэкранном режиме на заднем слое дисплея 3 (Этап S4). При этом, в случае, когда указанный файл 132S изображения является файлом 132A множественных изображений, ЦП 11 указывает первый или последний фрагмент данных 133 изображения в качестве данных 133S указанного изображения на этапе S4.
Затем ЦП 11 определяет, включена ли информация значения координаты XY в данные 135S указанной таблицы значений координат (Этап S5). Если принято решение, что информация включена (Этап S5; Да), система координат XY в диапазоне, указанном указанным полным изображением, соответствующим данным 138S диапазона координат, устанавливается на переднем слое экрана дисплея 3, и построенные точки P отображаются в каждой из позиций, указанных данными 135S указанной таблицы значений координат, среди каждой координатной позиции системы координат XY (Этап S50). Затем обработка переходит к описанному ниже этапу S11.
Кроме того, если на этапе S5 принято решение, что информация значения координаты XY не включена (Этап S5; Нет), то ЦП 11 определяет тип указанного файла 132S изображения (Этап S7). При этом, на этапе S7, ЦП 11 определяет, является ли указанный файл 132S изображения файлом 132A множественных изображений или файлом 132B единичного изображения.
Если на этапе S7 принято решение, что указанный файл 132S изображения является файлом 132A множественных изображений (Этап S7; Множественные), то ЦП 11 выполняет обработку режима построения множественных изображений (Этап S8).
В частности, согласно фиг. 6, при обработке режима построения множественных изображений, ЦП 11 сначала устанавливает ось XY в переднем слое экрана дисплея 3 и систему координат XY, определяемую установленной координатной осью, как показано на фиг. 6 (Этап T1), на основании данных 134 установки режима отображения в указанном файле 132S изображения. В частности, ЦП 11 считывает диапазон задания системы координат XY из указанного полного изображения, соответствующего данным 138S диапазона координат данных 134 установки режима отображения, и устанавливает систему координат XY в диапазоне задания в области отображения изображения в переднем слое. При этом, в случае, когда информация установки для отображения координатной оси включена в данные 134 установки режима отображения, ЦП 11 предписывает отображение оси XY в переднем слое.
Затем ЦП 11 устанавливает “1” в качестве значения переменной “n” (Этап T2), и предписывает отображение изображения “n”-х данных 133 изображения указанного файла 132S изображения на дисплее 3 в качестве заднего слоя системы координат XY (Этап T3). При этом, в случае, когда построенные точки P отображаются на переднем слое на описанном ниже этапе T5, ЦП 11 предписывает отображение каждой построенной точки P и поддерживает состояние, предписывая отображение изображения в качестве заднего слоя на этапе T3.
Затем ЦП 11 позволяет пользователю выполнять операцию построения в отношении нужной целевой точки анализа в изображении в состоянии, когда изображение данных 133 изображения отображается на экране дисплея (Этап S4), и предписывает отображение построенной точки P в целевой позиции операции построения в переднем слое в соответствии с операцией построения (Этап T5). При этом, на этапе T4 в настоящем варианте осуществления, пользователь осуществляет операцию построения посредством сенсорного экрана 30. Однако пользователь может выполнять операцию с помощью клавиши 22 курсора или клавиши EXE 23. Кроме того, ЦП 11 устанавливает цвет и форму построенной точки P на основании данных 134 установки режима отображения указанного файла 132S изображения на этапе T5. Кроме того, если построенная точка P уже отображается на момент времени этапа T5, ЦП 11, продолжая отображать построенную точку P, предписывает отображение новой построенной точки P.
Затем ЦП 11 коррелирует значение координаты построенной точки P в системе координат XY как “n”-е значение координаты со значением координаты оси T, и сохраняет значение в данных 135S указанной таблицы значений координат (Этап T6) и затем определяет, выполняет ли пользователь операцию окончания обработки режима построения множественных изображений (Этап T7).
Если на этапе T7 принято решение, что операция окончания не выполняется (Этап T7; Нет), ЦП 11 определяет, существует ли “n+1”-й фрагмент данных 133 изображения в указанном файле 132S изображения (Этап T8).
Если на этапе T8 принято решение, что “n+1”-й фрагмент данных 133 изображения существует (Этап T8; Да), то ЦП 11 увеличивает переменную “n” на “1” для повторного задания значения (Этап T9), и затем обработка переходит к вышеупомянутому этапу T3. Затем вышеупомянутая обработка на этапах T3-T9 повторно выполняется для последовательного переключения данных 133 изображения, подлежащих управляемому отображению, в указанном файле 132S изображения, и операция построения выполняется для каждого изображения. В результате, построенные точки P отображаются в целевых позициях каждой операции построения и, в качестве массы построенных точек P, отображается траектория целевых точек анализа.
Затем, если на вышеупомянутом этапе T7 принято решение, что операция окончания выполняется (Этап T7; Да), или если на вышеупомянутом этапе T8 принято решение, что “n+1”-го фрагмента данных 133 изображения не существует (Этап T8; Нет), то ЦП 11 предписывает отображение изображения данных 133S указанного изображения в заднем слое экрана дисплея 3 и заканчивает обработку режима построения множественных изображений.
Посредством вышеупомянутой обработки режима построения множественных изображений, изображение данных 133S указанного изображения отображается в полноэкранном режиме, в то же время система координат XY в диапазоне, указанном указанным полным изображением, соответствующим данным 138S диапазона координат, устанавливается в переднем слое экрана дисплея 3, и построенные точки P отображаются в каждой из позиций, указанных данными 135S указанной таблицы значений координат, среди каждой координатной позиции системы координат XY.
Затем, по окончании обработки режима построения множественных изображений, как показано на фиг. 5, ЦП 11 переходит к описанному ниже этапу S10.
Кроме того, если на вышеупомянутом этапе S7 принято решение, что указанный файл 132S изображения является файлом 132B единичного изображения (Этап S7; Единичное), то ЦП 11 выполняет обработку режима построения единичного изображения (Этап S9).
В частности, согласно фиг. 7, ЦП 11, при обработке режима построения единичного изображения, сначала устанавливает ось XY в переднем слое экрана дисплея 3 на основании данных 134 установки режима отображения указанного файла 132S изображения и системы координат XY, определяемой осью (Этап U1). В частности, ЦП 11 считывает диапазон задания системы координат XY из указанного полного изображения, соответствующего данным 138S диапазона координат данных 134 установки режима отображения и устанавливает систему координат XY в диапазоне задания в области отображения изображения в переднем слое. При этом, в случае, когда информация установки для отображения координатной оси включена в данные 134 установки режима отображения, ЦП 11 предписывает отображение оси XY в переднем слое.
Затем ЦП 11 предписывает отображение изображения данных 133S указанного изображения на дисплее 3 в качестве заднего слоя системы координат XY (Этап U2) и, в то же время, устанавливает значение переменной “n” равным “1” (Этап U3).
Затем ЦП 11 позволяет пользователю выполнять операцию построения в отношении нужной целевой точки анализа в изображении в состоянии, когда изображение данных 133S указанного изображения отображается на экране дисплея (Этап U4) и предписывает отображение построенной точки P в целевой позиции операции построения в переднем слое в соответствии с операцией построения (Этап U5). При этом, на этапе U4 в настоящем варианте осуществления, пользователь осуществляет операцию построения посредством сенсорного экрана 30. Однако пользователь может выполнять операцию с помощью клавиши 22 курсора или клавиши EXE 23. Кроме того, ЦП 11 устанавливает цвет и форму построенной точки P на основании данных 134 установки режима отображения указанного файла 132S изображения на этапе U5. Кроме того, если построенная точка P уже отображается на момент времени этапа U5, ЦП 11, продолжая отображать построенную точку P, предписывает отображение новой построенной точки P.
Затем ЦП 11 коррелирует значение координаты построенной точки P в системе координат XY как “n”-е значение координаты со значением координаты оси T, и сохраняет значение в данных 135S указанной таблицы значений координат (Этап T6) и затем определяет, выполняет ли пользователь операцию окончания обработки режима построения единичного изображения (Этап U7).
Если на этапе U7 принято решение, что операция окончания не выполняется (Этап U7; Нет), ЦП 11 определяет, существует ли “n+1”-й столбец данных изображения в данных 135 таблицы значений координат указанного файла 132S изображения (Этап U8).
Если на этапе U8 принято решение, что существует “n+1”-й столбец данных изображения (Этап U8; Да), ЦП 11 увеличивает переменную “n” на “1” для повторного задания значения (Этап U9), и затем обработка переходит к вышеупомянутому этапу U4.
Затем вышеупомянутая обработка на этапах U4-U9 повторно выполняется, благодаря чему операция построения последовательно выполняется для изображения в состоянии, когда изображение данных 133S указанного изображения указанного файла 132S изображения отображается. В результате, отображаются построенные точки P целевых позиций каждой операции построения, и отображается траектория целевых точек анализа в качестве массы построенных точек P.
Затем, если на вышеупомянутом этапе U7 принято решение, что операция окончания выполняется (Этап U7; Да), или если на вышеупомянутом этапе U8 принято решение, что не существует “n+1”-го столбца данных в данных 135 таблицы значений координат указанного файла 132S изображения (Этап U8; Нет), ЦП 11 заканчивает обработку режима построения единичного изображения.
Посредством вышеупомянутой обработки режима постро