CN114397931A - 除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置 - Google Patents

除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置,包括:获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。

Description

除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置
技术领域
本发明涉及引张线智能控制技术领域,特别涉及一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置。
背景技术
随着科技的发展,引张线是大坝水平位移测量的重要手段,其利用两固定基准点之间拉紧的不锈钢丝作为基准线,当建筑物在外界荷载耦合作用下发生变形位移时,其结构会相对于这一基准线产生一定的偏差值,通过测量该值即可确定建筑物的变形情况。
在现有技术中,引张线根据使用者的指令进行温湿度调整和液位调整,无法实现温湿度调整和液位调整的自主控制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法及控制装置。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
根据本发明的一个方面,本发明提供一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法,包括:获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
根据本公开的一方面,提供了一种除湿补液一体化的引张线智能控制装置,包括:第一获取模块,用于获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;调整模块,用于基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;交互模块,用于根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;第二获取模块,用在获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;改善模块,用于基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
根据本公开的一方面,提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序指令,当所述计算机程序指令被计算机执行时,使计算机执行根据上述的方法。
根据本公开的一方面,提供了一种电子装置,包括:处理器;存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,实现上述的方法。
由上述技术方案可知,本发明实施例至少具有如下优点和积极效果:
本发明实施例的除湿补液一体化的引张线智能控制方法中,获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,其中,基于当前温湿度参数和当前液位参数调整所述引张线的工作模式的优先级,并且基于优先级进行所述引张线的工作模式的触发,以在温湿度控制和液位控制之间进行动态交互,并且基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,从而提高所述引张线在各种环境中的自主控制,并且适应各种环境中的操作。
附图说明
图1是根据一示例性实施例示出的一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法对应的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种除湿补液一体化的引张线智能控制装置框图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电子装置的硬件图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法的计算机可读存储介质。
附图说明:
200、除湿补液一体化的引张线智能控制装置;210、第一获取模块;220、调整模块;230、交互模块;240、第二获取模块;250、改善模块;
40、电子设备;41、处理单元;42、存储单元;421、随机存取存储单元(RAM);422、高速缓存存储单元;423、只读存储单元(ROM);424、程序/实用工具;425、程序模块;43、总线;44、网络适配器;45、输入/输出(I/O)接口
具体实施方式
体现本发明特征与优点的典型实施方式将在以下的说明中详细叙述。应理解的是本发明能够在不同的实施方式上具有各种的变化,其皆不脱离本发明的范围,且其中的说明及图示在本质上是当作说明之用,而非用以限制本发明。
根据本公开的一个实施例,提供了一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法,如图1所示,该除湿补液一体化的引张线智能控制方法,包括:
步骤S110、获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;
步骤S120、基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;
步骤S130、根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;
步骤S140、获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;
步骤S150、基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
本发明实施例的除湿补液一体化的引张线智能控制方法中,获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,其中,基于当前温湿度参数和当前液位参数调整所述引张线的工作模式的优先级,并且基于优先级进行所述引张线的工作模式的触发,以在温湿度控制和液位控制之间进行动态交互,并且基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,从而提高所述引张线在各种环境中的自主控制,并且适应各种环境中的操作。
下面对这些步骤进行详细描述。
在步骤S110中,获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;
具体的步骤包括:基于温湿度控制器检测所述引张线中多点的温湿度;基于所述引张线中多点的温湿度进行对比,并依次沿着顺序排列所述引张线中多点的温湿度;依次获得所述引张线中相邻两点的温湿度的变化量,并排除温湿度的变化量的极值以确定所述当前温湿度参数;确定所述引张线的中部,并获取所述引张线的两侧的相对延伸方向;获取所述引张线的两侧的浮动变化量,并将所述引张线的两侧的浮动变化量进行对比,以确定较大的浮动变化量的一侧所对应的液位为所述当前液位参数。
其中,基于对所述引张线中多点的温湿度进行对应的探测,并且根据多点的温湿度进行对比,以便于得到相邻两点的温湿度的变化量,根据各温湿度的变化量进行极值的排除,并且取平均数以获得对应的当前温湿度参数,避免单点检测,能够在整体上进行把控,提高检测的准确度,另外,基于当前温湿度参数判断是否进行升、降温的操作。
在当前液位参数的确定过程中,基于所述引张线的中部之外的两侧的浮动变化量进行对比,确定较大的浮动变化量的一侧所对应的液位为所述当前液位参数,避免单点检测,能够在整体上进行把控,提高检测的准确度,另外,基于当前液位参数判断是否补充液体的操作。
步骤S120中,基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级。
具体的步骤包括:将所述当前温湿度参数与预设的温湿度参数进行对比,并确定温湿度差异量,且作为第一参数;将所述当前液位参数与预设的液位参数进行对比,并确定液位差异量,且作为第二参数;基于所述第二参数和所述第一参数评估对应的第二工作量和第一工作量;基于所述第一工作量、所述第二工作量和当前需求确定所述引张线的当前工作模式,并调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级。
其中,基于第一参数和第二参数的对比评估引张线的温湿度控制或液位控制的优先级,依据对应的工作量进行评估,能够基于工作量的对比实现引张线的自主控制,并且在特定环境中,工作量可以作为评估条件之一融入判断机制中。具体的,若第一参数所对应的工作量大于第二参数所对应的工作量,则控制所述引张线的进行温湿度控制,并且优先进行升、降温处理,同时,在允许的情况下对液位控制进行补液处理,因此,温湿度控制和液位控制可以根据实际环境进行同步处理或异步处理。
在步骤S130中,根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互。
具体的步骤包括:根据所述优先级控制所述引张线的工作模式;选择性同步控制温湿度控制和液位控制;获取所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率;基于所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率进行动态调整,以维持在预设功率之内;在维持所述温湿度控制的工作功率时,采用受限的所述液位控制的工作功率进行工作;随着所述液位控制的工作功率逐步回归正常时,所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率在同等功率作用下进行工作。
其中,根据优先级控制所述引张线的工作模式,并且依据实际环境中的参数进行调控,能够基于实时检测的数据进行对应的工作模式的切换,以克服当前所述引张线的使用环境,能够在动态调整下保证所述引张线的正常工作,具体的,于所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率进行动态调整,以维持在预设功率之内;在维持所述温湿度控制的工作功率时,采用受限的所述液位控制的工作功率进行工作;随着所述液位控制的工作功率逐步回归正常时,所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率在同等功率作用下进行工作。
在步骤S140中,获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度。
具体的步骤包括:以同等间隔对所述引张线进行描点;基于所述引张线中多点的位置构建自由度评估体系;采集所述引张线中多点的位置的高度和延伸方向;基于所述高度和所述延伸方向在所述自由度评估体系中确定所述引张线的自由度。
其中,基于所述引张线中多点的位置构建自由度评估体系,并且能够多点的位置数据进行评估,也可以在多个数据下训练对应的评估模型,以便于基于多点的数据准确计算所述引张线的自由度,具体的,采集所述引张线中多点的位置的高度和延伸方向;基于所述高度和所述延伸方向在所述自由度评估体系中确定所述引张线的自由度。
在步骤S150中,基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
具体的步骤包括:关联所述引张线的自由度、所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制,并形成交互对照表;基于所述交互对照表动态调整所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制的对应工作量;随着所述引张线的自由度维持所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制的较大工作量,并不超出预设的极限工作量。
其中,关联所述引张线的自由度、所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制,并构建联所述引张线的自由度、所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制之间的交互对照表,基于联所述引张线的自由度、所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制之间的相互影响控制引张线的整体工作模式,并且随着所述引张线的自由度维持所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制的较大工作量,并不超出预设的极限工作量。
由上述技术方案可知,本发明实施例至少具有如下优点和积极效果:
本发明实施例的除湿补液一体化的引张线智能控制方法中,获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,其中,基于当前温湿度参数和当前液位参数调整所述引张线的工作模式的优先级,并且基于优先级进行所述引张线的工作模式的触发,以在温湿度控制和液位控制之间进行动态交互,并且基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,从而提高所述引张线在各种环境中的自主控制,并且适应各种环境中的操作。
上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
如图2所示,在一个实施例中,所述除湿补液一体化的引张线智能控制装置200还包括:
第一获取模块210,用于获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;
调整模块220,用于基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;
交互模块230,用于根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;
第二获取模块240,用在获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;
改善模块250,用于基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
下面参照图3来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备40。图3显示的电子设备40仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图3所示,电子设备40以通用计算设备的形式表现。电子设备40的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理单元41、上述至少一个存储单元42、连接不同***组件(包括存储单元42和处理单元41)的总线43。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元41执行,使得所述处理单元41执行本说明书上述“实施例方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
存储单元42可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)421和/或高速缓存存储单元422,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)423。
存储单元42还可以包括具有一组(至少一个)程序模块425的程序/实用工具424,这样的程序模块425包括但不限于:操作***、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线43可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、***总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备40也可以与一个或多个外部设备(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备40交互的设备通信,和/或与使得该电子设备40能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口45进行。并且,电子设备40还可以通过网络适配器44与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图3所示,网络适配器44通过总线43与电子设备40的其它模块通信。应当明白,尽管图3中未示出,可以结合电子设备40使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID***、磁带驱动器以及数据备份存储***等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、终端装置、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
根据本公开一个实施例,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有能够实现本说明书上述方法的程序产品。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述“示例性方法”部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
参考图4所示,描述了根据本发明的实施方式的用于实现上述方法的程序产品50,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围执行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限。

Claims (9)

1.一种除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,包括:
获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;
基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;
根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;
获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;
基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
2.如权利要求1所述的除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,所述获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数,包括:
基于温湿度控制器检测所述引张线中多点的温湿度;
基于所述引张线中多点的温湿度进行对比,并依次沿着顺序排列所述引张线中多点的温湿度;
依次获得所述引张线中相邻两点的温湿度的变化量,并排除温湿度的变化量的极值以确定所述当前温湿度参数;
确定所述引张线的中部,并获取所述引张线的两侧的相对延伸方向;
获取所述引张线的两侧的浮动变化量,并将所述引张线的两侧的浮动变化量进行对比,以确定较大的浮动变化量的一侧所对应的液位为所述当前液位参数。
3.如权利要求2所述的除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,所述基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级,包括:
将所述当前温湿度参数与预设的温湿度参数进行对比,并确定温湿度差异量,且作为第一参数;
将所述当前液位参数与预设的液位参数进行对比,并确定液位差异量,且作为第二参数;
基于所述第二参数和所述第一参数评估对应的第二工作量和第一工作量;
基于所述第一工作量、所述第二工作量和当前需求确定所述引张线的当前工作模式,并调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级。
4.如权利要求3所述的除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,所述根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互,包括:
根据所述优先级控制所述引张线的工作模式;
选择性同步控制温湿度控制和液位控制;
获取所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率;
基于所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率进行动态调整,以维持在预设功率之内;
在维持所述温湿度控制的工作功率时,采用受限的所述液位控制的工作功率进行工作;
随着所述液位控制的工作功率逐步回归正常时,所述温湿度控制的工作功率和所述液位控制的工作功率在同等功率作用下进行工作。
5.如权利要求4所述的除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,所述获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度,包括:
以同等间隔对所述引张线进行描点;
基于所述引张线中多点的位置构建自由度评估体系;
采集所述引张线中多点的位置的高度和延伸方向;
基于所述高度和所述延伸方向在所述自由度评估体系中确定所述引张线的自由度。
6.如权利要求5所述的除湿补液一体化的引张线智能控制方法,其特征在于,所述基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制,包括:
关联所述引张线的自由度、所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制,并形成交互对照表;
基于所述交互对照表动态调整所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制的对应工作量;
随着所述引张线的自由度维持所述引张线的所述温湿度控制和所述引张线的所述液位控制的较大工作量,并不超出预设的极限工作量。
7.一种除湿补液一体化的引张线智能控制装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取引张线的当前温湿度参数和当前液位参数;
调整模块,用于基于所述当前温湿度参数和所述当前液位参数调整所述引张线的温湿度控制或液位控制的优先级;
交互模块,用于根据所述优先级控制所述引张线的工作模式,并进行温湿度控制和液位控制的交互;
第二获取模块,用在获取所述引张线中多点的位置,并基于各点的位置确定所述引张线的自由度;
改善模块,用于基于所述引张线的自由度改善所述引张线的温湿度控制和液位控制。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序指令,当所述计算机程序指令被计算机执行时,使计算机执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。
9.一种电子装置,其特征在于,包括:
处理器;
存储器,所述存储器上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,实现如权利要求1至6任一项所述的方法。
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