CN108278730B - 空调控制方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调控制方法和装置。其中,该方法包括:空调获取灶具的当前工作状态;依据当前工作状态调整空调的运行状态。本发明解决了现有技术中灶具及空调独立运行造成的用户体验不佳的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调领域,具体而言,涉及一种空调控制方法和装置。
背景技术
智能家居的发展使家电之间的联动成为一种趋势,目前的家居环境中各家用电器之间并无关联,并且相互之间都是独立控制的,不存在相互关联控制的情况。在日常生活中,用户在使用煤气灶或者燃气灶时,厨房温度上升,空调需要用户单独开启,造成用户的精力分散,造成用户体验不佳。
针对上述现有技术中灶具及空调独立运行造成的用户体验不佳的问题,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空调控制方法和装置,以至少解决现有技术中灶具及空调独立运行造成的用户体验不佳的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调控制方法,包括:空调获取灶具的当前工作状态;依据当前工作状态调整空调的运行状态。
进一步地,当前工作状态包括:启动灶具;依据当前工作状态调整空调的运行状态,包括:获取灶具的运行时间,其中,运行时间为从启动灶具到当前时间之间的时间段;在运行时间大于预设阈值时,控制空调以第一模式开始运行。可选地,第一模式为上一次关机时空调的运行状态。
进一步地,控制空调以第一模式开始运行之前,方法还包括:检测空调所在环境的环境温度;将空调所在环境温度与第一阈值和第二阈值进行比较,得到比较结果,其中,第一阈值大于所第二阈值;在比较结果指示当环境温度不大于第一阈值且不小于第二阈值时,确定空调按照第一模式运行。
进一步地,方法还包括:当环境温度大于第一阈值时,则确定空调以制冷模式运行;当环境温度小于第二阈值时,确定空调以制热模式运行。
进一步地,当前工作状态包括:灶具的档位发生变化;依据当前工作状态调整空调的运行状态,包括:依据档位的变化调整空调的运行状态,其中,在灶具档位增大时,调高空调的风机档位;在灶具档位减小时,调低空调的风机档位。
进一步地,方法还包括:获取空调的出风口与灶具的角度;根据角度调整空调的出风方向,其中,出风方向为避开灶具的火焰的角度。
进一步地,空调获取灶具的当前工作状态之前,方法还包括:空调对灶具进行认证,如果认证通过,空调与灶具建立通信连接。
进一步地,空调具有多个出风口;依据当前工作状态调整空调的运行状态,包括:依据当前工作状态打开或关闭多个出风口中的至少部分出风口。
进一步地,空调获取灶具的当前工作状态之前,方法还包括:空调获取空调所在环境的图像信息;空调从图像信息中确定图像信息中是否存在灶具;以及在确定存在灶具时,触发空调获取灶具的工作状态。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调控制装置,包括:获取模块,用于获取灶具的当前工作状态;调整模块,用于依据当前工作状态调整空调的运行状态。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行以上任意一项所述的空调控制方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行以上任意一项所述的空调控制方法。
在本发明实施例中,通过空调获取灶具的当前工作状态;依据当前工作状态调整空调的运行状态,达到了空调及灶具进行联动控制的目的,从而实现了减少了用户的操作时间以及减少了用户精力的分散的技术效果,进而解决了现有技术中灶具及空调独立运行造成的用户体验不佳的技术问题。
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空调控制方法的流程图;以及
图2是根据本发明实施例的一种可选空调控制装置的结构图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
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、***、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。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种空调控制的方法实施例,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***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空调控制方法,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,空调获取灶具的当前工作状态。
可选地,空调和灶具处于同一区域,具体地,在空调获取灶具的当前工作状态之前,可以通过以下方式确定空调和灶具是否位于同一区域,但不限于此:空调获取空调所在环境的图像信息;空调从图像信息中确定图像信息中是否存在灶具;以及在确定存在灶具时,触发空调获取灶具的工作状态。其中,上述环境包括但不限于:空调所在的区域或空间,例如,厨房。
在一个可选实施例中,利用图像识别的方法获取灶具的当前工作状态:采集灶具在工作时的图像信息,其中,从图像信息中提取出目标对象,使用模型对目标对象进行分析,确定灶具的工作状态,其中,上述模型为使用多组数据通过机器学习训练得出的,多组数据中的每组数据均包括:目标对象和该目标对象对应的工作状态。具体地,上述目标对象可以是灶具的火焰大小,灶具的档位,或者具有显示功能的灶具的显示屏上的信息。
在步骤S102中,可以通过空调和灶具建立通信连接来获取灶具的当前工作状态,其中,空调和灶具进行通信的方式如下,但不限于此:空调和灶具位同一局域网内,此时空调和灶具可以利用该局域网进行通信;空调和灶具通过蓝牙模块进行通信。灶具的当前工作状态包括:灶具是否开机,灶具火焰的档位大小等。
可选地,空调获取灶具的当前工作状态的过程如下,但不限于此:灶具获取灶具的工作状态(例如:灶具的档位信息)并将获取的信息发送至空调;空调主动获取灶具的工作状态;灶具的工作状态可以由控制器获取。上述控制器可以对数据获取和进行计算,例如控制器可以对灶具的工作状态进行获取、对数据进行处理并发送至空调、对空调进行控制和调节等。
可选地,在日常生活中灶具可能会对燃料燃烧不充分从而产生有害气体或者产生难闻的气味造成使用者的不适,本申请实施例中通过在空调上设置检测气体的装置,检测灶具所在环境是否存在的指定类型的气体(例如有害气体CO等),当检测到灶具产生了上述气体时,则改变空调的运行状态,具体地,可以增大空调的风挡从而加快气体的流动,从而加快气味的消失,并且可以设置提醒装置来提醒用户开窗。其中,上述气体可以是灶具使用的气体燃料,或者灶具燃料燃烧不充分产生的气体等;检测气体的装置可以是气体传感器,或者空气检测装置等;上述提醒装置可以是指示灯、警报器等。
步骤S104,依据当前工作状态调整空调的运行状态。
可选地,该步骤S104可以通过以下过程实现,但不限于此:获取灶具的运行时间,其中,运行时间为从启动灶具到当前时间之间的时间段;在运行时间大于预设阈值时,控制空调以第一模式开始运行,其中,第一模式为上一次关机时空调的运行状态。本申请实施例提供一种具体应用场景,本申请实施例中灶具可以是煤气灶或者燃气灶,例如:当厨房煤气灶开启时,空调可在规定的时间内根据设定时间自动开启,自动开启时的空调工作模式默认根据上一次关机时的模式工作,即空调以第一模式开始运行,上述第一模式可以是预先设置的模式,例如,用户在开始使用空调前预先设置模式,在运行时间大于预设阈值时,空调以预先设置好的第一模式开始运行。
可选地,控制空调以第一模式开始运行之前,还可以检测空调所在环境的环境温度;将空调所在环境温度与第一阈值和第二阈值进行比较,得到比较结果,其中,第一阈值大于所第二阈值;在比较结果指示当环境温度不大于第一阈值且不小于第二阈值时,确定空调按照第一模式运行。当环境温度大于第一阈值时,则确定空调以制冷模式运行;当环境温度小于第二阈值时,确定空调以制热模式运行。
例如,设置第一阈值和第二阈值分别30℃为和20℃,当空调所在环境温度为40℃时,空调按照制冷模式运行;当空调所在环境为10℃时,空调按照制热模式运行;当空调所在环境为25℃时,空调按照第一模式运行。
由此可见,在上述可选实施例中,环境温度的优先级是大于灶具的工作状态的优先级的,即在检测到环境温度对应的控制指令时,直接依据环境温度对应的控制指令对空调进行控制。
在另一个可选实施例中,还可以采用如下方式协调环境温度和上述灶具的工作状态各自对应的控制模式:可以将空调获取到的与环境温度对应的设定温度和空调获取到的与炊具工作状态对应的设定的温度取平均值,例如:当空调获取到的与环境温度对应的第一设定温度为20℃,空调获取到的与炊具工作状态对应的第二设定温度为30℃时,则可以设置空调的温度为(20℃+30℃)/2=25℃,当环境温度和炊具工作状态的温度改变时,再对上述两个对应的设定温度取平均值并设置空调运行的温度为上述两个设定温度的平均值;可以对与环境温度对应的设定温度和与炊具工作状态对应设定的温度设置权重,例如:当空调获取到的环境温度为20℃,空调获取到的炊具工作状态的温度为30℃时,设置环境对应的第三设定温度占比80%、与炊具工作状态对应的第四设定的温度占比20%,则空调设置的温度为20℃*80%+30%*20%=22℃。可选地,上述环境温度和炊具工作状态的温度可以由空调获取,或者上述与环境温度对应的设定温度和与炊具工作状态对应的设定的温度可以由控制器获取并计算得到,其中,控制器包括但不限于以下形式:控制器可以是单独运行的装置,具体地,控制器可以是智能终端、计算机设备等;控制器可以设置在空调上或者控制器设置在炊具上;控制器可以通过空调上或者炊具上的一个部件实现上述控制器的功能。
具体地,本申请实施例提供一种具体的应用场景,空调需要根据室内环境温度确定空调自动开机时的工作模式,例如,当环境温度大于25℃时,空调自动开机时按照制冷模式运行;当环境温度小于20℃时,自动开机时默认制热模式;当室内环境温度在20℃-25℃之间时,默认根据上一次开机时的模式工作,其中,空调的制冷/制热模式的具体参数可以根据用户需求预先设定。
可选地,当前工作状态包括:灶具的档位发生变化;此时,步骤S104可以通过以下方式实现:依据档位的变化调整空调的运行状态,其中,在灶具档位增大时,调高空调的风机档位;在灶具档位减小时,调低空调的风机档位。例如,当煤气灶档位增大时,空调的风机档位可自动调高一档,当煤气灶档位调低时,空调的风机档位可自动调低一档,其中,风机档位也可根据用户需求预先设定。
可选地,获取空调的出风口与灶具的角度,根据角度调整空调的出风方向,其中,出风方向为避开灶具的火焰的角度。例如,当煤气灶开启时,根据空调风口的高度、空调风口与灶具之间的距离,计算出空调的风口与灶具火焰之间的角度,从而调节空调风口的导风板的运行状态,使空调送风角度避开灶具火焰的角度,从而避免空调送风时将火焰熄灭从而影响灶具的使用,甚至火焰的熄灭造成安全隐患。
可选地,为了保证控制过程的安全性,在空调获取灶具的当前工作状态之前还可以包括以下处理过程:空调对灶具进行认证,如果认证通过,空调与灶具建立通信连接。空调与灶具可以是通过设置RS485接口、CAN总线接口、WiFi通信模块的方式建立通信连接。
可选地,空调具有多个出风口;依据当前工作状态调整空调的运行状态,包括:依据
当前工作状态打开或关闭多个出风口中的至少部分出风口。
通过上述步骤,可以减少用户的操作时间,减少了用户精力的分散,相对于传统的空调和灶具的单独控制,本发明实施例使家居环境更安全并且提升了用户的体验,使用户家居环境更智能、用户使用更方便。
实施例2
根据本发明实施例,提供了一种空调控制装置的实施例,图2是根据本发明实施例的空调控制装置,如图2所示,该装置包括:
获取模块20,用于获取灶具的当前工作状态。
可选地,空调和灶具处于同一区域。
调整模块22,耦接至获取模块20,用于依据当前工作状态调整空调的运行状态。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,例如,对于后者,可以表现为以下实现方式,但不限于此:上述各个模块位于同一处理器中;上述各个模块分别位于不同的处理器中。
需要说明的是,本实施例的优选实施方式可以参见实施例1中的相关描述,此处不再赘述。
实施例3
根据本发明实施例,提供了一种存储介质的产品实施例,其上存储有程序,在程序运行时控制存储介质所在设备执行实施例1中的空调控制方法。例如,存储介质中存储有执行以下功能的程序:空调获取灶具的当前工作状态;依据当前工作状态调整空调的运行状态。
需要说明的是,本实施例的优选实施方式可以参见实施例1中的相关描述,此处不再赘述。
实施例4
根据本申请实施例,提供了一种处理器的产品实施例,该处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行实施例1中的空调控制方法。例如,处理器用于执行以下功能的程序:空调获取灶具的当前工作状态;依据当前工作状态调整空调的运行状态。
需要说明的是,本实施例的优选实施方式可以参见实施例1中的相关描述,此处不再赘述。
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***,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 (12)
1.一种空调控制方法,其特征在于,包括:
空调获取灶具的当前工作状态;
依据所述当前工作状态调整所述空调的运行状态;
空调获取灶具的当前工作状态包括:采集所述灶具在工作时的图像信息,其中,从所述图像信息中提取出目标对象,使用模型对所述目标对象进行分析,确定所述灶具的工作状态,其中,所述模型为使用多组数据通过机器学习训练得出的,所述多组数据中的每组数据均包括:目标对象和该目标对象对应的工作状态,其中,所述目标对象至少包括以下至少之一:灶具的火焰大小,灶具的档位,或者具有显示功能的灶具的显示屏上的信息,所述当前工作状态包括以下至少之一:灶具是否开机,灶具火焰的档位大小;
所述方法还包括:获取所述空调的出风口与所述灶具的角度;根据所述角度调整空调的出风方向,其中,所述出风方向为避开所述灶具的火焰的角度;其中,根据所述空调的出风口的高度、所述空调的出风口与所述灶具之间的距离,确定所述空调的出风口与所述灶具的火焰之间的角度;
所述方法还包括:检测所述灶具所在环境是否存在的指定类型的气体,当检测到所述灶具产生了所述气体时,则改变所述空调的运行状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前工作状态包括:启动所述灶具,依据所述当前工作状态调整所述空调的运行状态,包括:
获取所述灶具的运行时间,其中,所述运行时间为从启动所述灶具到当前时间之间的时间段;
在所述运行时间大于预设阈值时,控制所述空调以第一模式开始运行。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,控制所述空调以第一模式开始运行之前,所述方法还包括:
检测所述空调所在环境的环境温度;
将所述空调所在环境温度与第一阈值和第二阈值进行比较,得到比较结果,其中,所述第一阈值大于所第二阈值;
在所述比较结果指示当所述环境温度不大于第一阈值且不小于第二阈值时,确定所述空调按照所述第一模式运行。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述环境温度大于第一阈值时,则确定所述空调以制冷模式运行;
当所述环境温度小于第二阈值时,确定所述空调以制热模式运行。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一模式为所述空调上一次关机时所述空调的运行状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前工作状态包括:所述灶具的档位发生变化;依据所述当前工作状态调整所述空调的运行状态,包括:依据所述档位的变化调整所述空调的运行状态,其中,在所述灶具档位增大时,调高所述空调的风机档位;在所述灶具档位减小时,调低所述空调的风机档位。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,空调获取灶具的当前工作状态之前,所述方法还包括:
所述空调对所述灶具进行认证,如果认证通过,所述空调与所述灶具建立通信连接。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述空调具有多个出风口;依据所述当前工作状态调整所述空调的运行状态,包括:
依据所述当前工作状态打开或关闭所述多个出风口中的至少部分出风口。
9.根据权利要求1至8中任意一项所述的方法,其特征在于,空调获取灶具的当前工作状态之前,所述方法还包括:
所述空调获取所述空调所在环境的图像信息;所述空调从所述图像信息中确定所述图像信息中是否存在灶具;以及在确定存在所述灶具时,触发所述空调获取所述灶具的工作状态。
10.一种空调控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取灶具的当前工作状态;
调整模块,用于依据所述当前工作状态调整所述空调的运行状态;
其中,所述获取模块用于采集所述灶具在工作时的图像信息,其中,从所述图像信息中提取出目标对象,使用模型对所述目标对象进行分析,确定所述灶具的工作状态,其中,所述模型为使用多组数据通过机器学习训练得出的,所述多组数据中的每组数据均包括:目标对象和该目标对象对应的工作状态,其中,所述目标对象至少包括以下至少之一:灶具的火焰大小,灶具的档位,或者具有显示功能的灶具的显示屏上的信息,所述当前工作状态包括以下至少之一:灶具是否开机,灶具火焰的档位大小;
所述装置还用于获取所述空调的出风口与所述灶具的角度;根据所述角度调整空调的出风方向,其中,所述出风方向为避开所述灶具的火焰的角度;其中,根据所述空调的出风口的高度、所述空调的出风口与所述灶具之间的距离,确定所述空调的出风口与所述灶具的火焰之间的角度;
所述装置还用于检测所述灶具所在环境是否存在的指定类型的气体,当检测到所述灶具产生了所述气体时,则改变所述空调的运行状态。
11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至9中任意一项所述的空调控制方法。
12.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至9中任意一项所述的空调控制方法。
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