CN106223777A - 控制窗户的方法及装置 - Google Patents

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CN106223777A
CN106223777A CN201610615588.0A CN201610615588A CN106223777A CN 106223777 A CN106223777 A CN 106223777A CN 201610615588 A CN201610615588 A CN 201610615588A CN 106223777 A CN106223777 A CN 106223777A
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China
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王中帅
马宁
杨依珍
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/70Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation
    • E05F15/77Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation using wireless control

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Abstract

本公开是关于一种控制窗户的方法及装置,用于实现智能的控制窗户的开关。所述方法包括:获得第一开窗指数;判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。采用本公开所提供的方法,在获得的第一开窗指数满足预设开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开,从而能够智能的控制窗户的开关。

Description

控制窗户的方法及装置
技术领域
本公开涉及通信及计算机处理领域,尤其涉及控制窗户的方法及装置。
背景技术
随着电子技术的发展,智能家居已走进人们的生活。电视、空调等设备越来越智能。门、窗等传统的机械结构的装置,也可以实现智能控制,使人们的生活越来越方便。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种控制窗户的方法及装置。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种控制窗户的方法,包括:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:在获得的第一开窗指数满足预设开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开,从而能够智能的控制窗户的开关。
在一个实施例中,所述获得第一开窗指数,包括:
通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
或者
通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过多种方式获得第一开窗指数,使第一开窗指数的获得方式更加多样化,其次,通过本地传感器得到第一开窗指数时,能够在没有网络的情况下实现,降低实现条件;而通过无线方式从其他设备处获得第一开窗指数时,能够在本地没有安装传感器的情况下实现,降低了实现成本。
在一个实施例中,所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过提供多种第一开窗指数,从而能够结合多种指数综合判断是否适合开窗,从而提升每次开窗的效果。
在一个实施例中,窗户传动装置有多个;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,包括:
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过设置多个窗户传动装置,从而不仅能够通过控制全部窗户传动装置打开所有窗户,也可以控制部分窗户传动装置打开部分窗户,使窗户的打开方式更加灵活。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:在获得的第二开窗指数满足预设关窗条件时,能够向窗户传动装置发送关窗指令,从而智能控制窗户的关闭。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种控制窗户的装置,包括:
第一获得模块,用于获得第一开窗指数;
第一判断模块,用于判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
第一发送模块,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
在一个实施例中,所述第一获得模块,包括:
检测子模块,用于通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
获得子模块,用于通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
在一个实施例中,所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
在一个实施例中,窗户传动装置有多个;
所述第一发送模块,包括:
发送子模块,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二获得模块,用于在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
第二判断模块,用于判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
第二发送模块,用于在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种控制窗户的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的方法的流程图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的方法的流程图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的装置的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的装置的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的装置的框图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的一种用于控制窗户的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
随着电子技术的发展,智能家居逐渐普及,除了电视、空调、冰箱等电器越来越智能化之外,一些具有机械结构的设备也逐渐实现了智能控制,例如智能门窗。
相关技术中,通过在窗体上安装开窗器,并连接有线开关控制器或者无线遥控,用户可通过操作开关控制器或无线遥控实现窗户的打开和关闭,通过无线遥控控制窗户的方案,使用户可以在无线信号覆盖范围内控制窗户的打开和关闭,从而,无需用户靠近窗户手动开打或关闭窗户,为用户提供了极大的便利。
通常情况下,开窗换气的最佳时间是上午9-10点和下午3-4点。因为这两段时间内气温升高,逆流层现象已消失,沉积在大气底层的有害气体已散去。因而,一日之内开窗3到4次,一次30分钟就已经足够。以100立方米的空间为例,在无风、室内外温度差为20℃情况下,约11分钟就可使空气交换一遍。
但是,早上九点到下午五点,大多数人都在公司工作,而公司与家的距离通常是超过无线信号覆盖范围的,因而,对于上班族而言,是没有办法通过相关技术提供的方案实现开窗换气的。
综上所述,现有的窗户,实质上只是使用户无需靠近窗户手动打开或者关闭窗户,并没有真正实现对窗户开关的智能控制,因而,如何提供一种控制窗户的方法,从而智能的控制窗户的开关,进而在室内无人的情况下,能够通过窗户的自动打开和关闭实现开窗换气,是一亟待解决的技术问题。
本公开中,智能开窗控制器获得第一开窗指数;判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开,从而能够智能的控制窗户的开关。
图1是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的方法的流程图,如图1所示,该方法可以由智能开窗控制器实现,该方法可被实施为如下步骤S101-S103:
在步骤S101中,获得第一开窗指数;
在步骤S102中,判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在步骤S103中,在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
本实施例中,为实现在室内无人的情况下控制窗户打开和关闭,智能开窗控制器可根据第一开窗指数判断是否需要开窗,当确定需要开窗时,可以自动的向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。智能开窗控制器与窗户传动装置可以采用有线连接或无线连接。本实施例中,获得第一开窗指数,判断是否开窗,以及控制开窗,这全过程都可以不需要人为参与,真正的实现了智能控制开窗。
智能开窗控制器通过本地安装的传感器或与该智能开窗控制器进行无线连接的其他设备获得第一开窗指数,该第一开窗指数可以是天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数中的任意一种或多种,还可以是天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数的综合评价值。根据第一开窗指数种类的不同,本实施例介绍两种不同的实现方案:
方案一
第一开窗指数为天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数中的任意一种参数或多种参数的组合。
在获得第一开窗指数后,判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件,在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
例如,当第一开窗指数为天气情况时,只需判断天气情况是否为雨雪或者强风天气,如果不是雨雪或者强风天气,则确定天气情况满足预设的开窗条件,则向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
又例如,当第一开窗指数为天气情况和空气质量时,由于在下雨天时,无论空气质量如何,都不适合开窗,因而,可设置天气情况的优先级高于空气质量。
判断天气情况是否为雨雪或者强风天气,如果是雨雪或者强风天气,则判断天气情况不满足预设的开窗条件;如果不是雨雪或者强风天气,则继续判断空气质量是否满足预设的开窗条件;
当空气质量达到国家空气质量一级标准(优)或者二级标准(良)时,则判断空气质量满足预设的开窗条件,向窗户传动装置发送开窗指令;
当空气质量达到国家空气质量三级标准以上(轻度污染)时,则判断空气质量不满足预设的开窗条件。
再例如,第一开窗指数为天气情况参数、空气质量参数和室内人员情况参数三者的组合时,可对人员情况参数设置较高的优先级。
当室内人员中有老人或小孩时,则判断获得的人员情况参数不满足预设的开窗条件,此时,无需继续执行天气情况参数和空气质量参数的判断步骤;
当室内人员中没有老人或小孩时,则判断获得的人员情况参数满足预设的开窗条件,此时,需继续判断天气情况参数是否满足预设的开窗条件;
当天气情况参数不满足预设的开窗条件时,停止判断步骤;当天气情况参数满足预设的开窗条件时,继续判断空气质量参数是否满足预设的开窗条件;
当空气质量参数不满足预设开窗条件时,停止执行后续步骤,当空气质量参数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令。
当然,第一开窗指数还可以是其他参数或其他多种参数的组合形式,例如,第一开窗指数可以是当前时间参数,也可以是天气情况参数和当前时间参数二者的组合,也可以是天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数四者的组合等,在此不一一赘述。
需要说明的是,上述方式中,当第一开窗指数由多个参数构成时,只要有一项参数不满足预设开窗条件,就不开窗,这样的方式,对于开窗的限制较为严格,而除上述方案之外,本公开还提供如下一种方案:
方案二
本方案中,第一开窗指数还可以是天气情况参数、空气质量参数、室内人员参数和当前时间参数的综合评价值:
例如,根据天气情况参数的不同为天气情况参数设置不同评价值:
晴天评价值为5,无风的阴天评价值为4,强风的阴天评价值为3、雨雪天气评价值为1;
根据空气质量参数的不同为空气质量参数设置不同评价值:
空气质量可根据污染指数的不同分为六个级别,分别为:优、良、轻度污染、中度污染、重度污染和严重污染,基于此,可设置在空气污染指数为优时空气质量参数的评价值为6,空气污染指数为良时空气质量参数的评价值为5,空气污染指数为轻度污染时空气质量参数的评价值为4,空气污染指数为中度污染时空气质量参数的评价值为3,空气污染指数为重度污染时空气质量的评价值为2,空气污染指数为严重污染时空气质量参数的评价值为1。
根据室内人员的数量和年龄参数的不同为室内人员情况参数设置不同评价值:
当室内人员数量超过预设数量阈值时,室内人员情况参数的评价值为4;当室内无人时,室内人员情况参数的评价值为3;当室内人员数量没有超过预设数量阈值,且室内没有老人和小孩时,室内人员情况参数的评价值为2;当室内人员没有超过预设数量阈值,且室内有老人和小孩时,室内人员情况参数的评价值为1。
根据当前时间参数是否在预设时间范围内为当前时间参数设置不同评价值:
当当前时间在预设时间范围内时,当前时间参数的评价值为2,当当前时间没有在预设的时间范围内时,当前时间参数的评价值为1。
同时,每一种参数都具有不同的权重值,例如,可是设置当前时间参数的权重值为4,天气情况参数的权重值为3,空气质量参数的权重值为2,室内人员情况参数的权重值为1。
预先设置一开窗指数阈值,获取当前时间的天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数,根据各参数不同得到每个参数对应的评价值,并对每个参数对应的评价值进行加权求和得到综合评价值,将该综合评价值作为第一开窗指数。判断该第一开窗指数是否大于开窗指数阈值,当第一开窗指数大于开窗指数阈值时说明第一开窗指数满足预设的开窗条件,向窗户传动装置发送开窗指令。当第一开窗指数小于开窗指数阈值时说明第一开窗指数不满足预设的开窗条件。
预先设置一开窗指数阈值为22,当前天气为晴天、空气质量良、室内无人且当前时间没有在预设的时间范围内时,得到天气情况参数的评价值为5,空气质量参数的评价值为5,室内人员情况参数的评价值为3,当前时间参数的评价值为1。加权求和之后得到综合评价值为32,因而,综合评价值大于预设的开窗指数阈值,因而,满足预设的开窗条件,向窗户传动装置发送开窗指令。
其次,还可以设置不同的开窗指数阈值范围,根据第一开窗指数所处的阈值范围所对应的开窗时长进行开窗。例如,可设置多个开窗指数阈值范围分别为22-28、28-34和34以上,22-28这一阈值范围对应的开窗时长为半个小时,28-34这一阈值范围对应的开窗时长为一个小时,34以上这一阈值范围对应的开窗时长为2小时,则确定开窗时长为第一开窗指数所处阈值范围所对应的开窗时长。
需要说明的是,上述天气情况参数和空气质量参数可通过安装于预设终端中的天气软件获取;上述室内人员情况参数可先通过摄像头拍摄室内图像,然后识别图像中人物的数量或年龄。
另外,除通过上述两种方案自动控制窗户开关的方案之外,还可以通过移动终端进行远程控制,例如,可在智能开窗控制器中添加通信模块,从而,使用户通过短信实现对智能开窗控制器的远程控制,或者通过用来远程控制器的终端应用来实现对智能开窗控制器的远程控制。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:在获得的第一开窗指数满足预设开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开,从而能够智能的控制窗户的开关。
在一个实施例中,上述步骤S101可被实施为如下步骤A1或A2:
在步骤A1中,通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
在步骤A2中,通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
本实施例中,第一开窗指数可以通过本地传感器进行检测,也可以从其它设备处获取。
例如,可以在本地安装气象传感器,该气象传感器可将当前天气情况实时发送给智能开窗控制器。也可以在本地安装智能空气质量传感器,该空气质量传感器安装于窗户外面,并将户外空气质量实时发送给智能开窗控制器。
同时,智能摄像头与智能开窗控制器接入同一路由器时,智能开窗控制器可通过路由器请求获取智能摄像头拍摄到的图像,或者请求获取智能摄像头识别到的室内人员数量和人员年龄信息。另外,当智能开窗控制器与其他终端设备进行无线连接时,也可以从其他终端设备处获取当前时间参数。
当然,天气情况参数和空气质量参数也可以从其他设备处获取,例如,与智能开窗控制器进行无线连接的设备中安装有天气软件,则该设备可读取天气软件所显示的天气情况参数和空气质量参数,并将该天气情况参数和空气质量参数发送给智能开窗控制器。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过多种方式获得第一开窗指数,使第一开窗指数的获得方式更加多样化,其次,通过本地传感器得到第一开窗指数时,能够在没有网络的情况下实现,降低实现条件;而通过无线方式从其他设备处获得第一开窗指数时,能够在本地没有安装传感器的情况下实现,降低了实现成本。
在一个实施例中,第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
通常情况下,在天气晴朗,空气质量优良,当前时间是上午9-10点或下午3-4点时,适宜开窗换气,因而,第一开窗指数可以是天气情况参数、空气质量参数和当前时间参数,另外,考虑到老人和小孩的体质较弱,通风可能会导致受凉或感冒,因而,第一开窗指数还可以包括室内人员情况参数。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过提供多种第一开窗指数,从而能够结合多种指数综合判断是否适合开窗,从而提升每次开窗的效果。
在一个实施例中,窗户传动装置有多个;
上述步骤S103可被实施为如下步骤:
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
通常情况下,开窗换气时不需要开启所有窗户,只开启部分窗户即可满足换气需求,因而,在本实施例中,窗户传动装置有多个,每一个窗户传动装置对应控制一扇窗户,从而,可以通过智能开窗控制器能够只控制部分窗户传动装置执行开窗指令,也可以通过智能开窗控制器控制全部传动装置执行开窗指令。因而,设置多个窗户传动装置,使开窗方式更加灵活。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过设置多个窗户传动装置,从而不仅能够通过控制全部窗户传动装置打开所有窗户,也可以控制部分窗户传动装置打开部分窗户,使窗户的打开方式更加灵活。
在一个实施例中,如图2所示,在上述步骤S103之后,方法还可被实施为如下步骤S201-S203:
在步骤S201中,在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
在步骤S202中,判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在步骤S203中,在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
本实施例是在执行开窗换气之后一种关闭窗户的方案,下面,分别针对前述方案一和方案二提供两种不同的关窗方案:
在前述方案一执行完毕之后,继续获得第二开窗指数,此时第二开窗指数为天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数中的任意一种参数或多种参数的组合;
当第二开窗指数为天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数中的任意一种时,当第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使传动装置带动窗户关闭。例如,当第二开窗指数为天气情况时,当天气情况由晴天或者阴天转变为强风天气或者雨雪天气时,判断天气情况满足预设的关窗条件,此时向窗户传动装置发送关窗指令,使传动装置带动窗户关闭。
当第二开窗指数为天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数中的任意两种或两种以上的组合时,只要有一种参数满足预设的关窗条件,就向窗户传动装置发送关窗指令,使传动装置带动窗户关闭。
在前述方案二执行完毕之后,继续获得第二开窗指数,本方案中第二开窗指数可以是天气情况参数、空气质量参数、室内人员参数和当前时间参数的综合评价值;
当第二开窗指数小于预设开窗指数阈值时,判断第二开窗指数满足预设的关窗条件,向窗户传动装置发送关窗指令。
另外,在前述方案二中,由于还可以设置不同的开窗指数阈值范围,因而,第二开窗指数还可以是开窗时长,当开窗时长达到方案二确定的开窗时长时,确定第二开窗指数满足预设的关窗条件,向窗户传动装置发送关窗指令。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:在获得的第二开窗指数满足预设关窗条件时,能够向窗户传动装置发送关窗指令,从而智能控制窗户的关闭。
图3是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的方法的流程图,如图1所示,该方法可以由智能开窗控制器实现,该方法可被实施为如下步骤S301-S306:
在步骤S301中,获得第一开窗指数;
在步骤S302中,判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在步骤S303中,在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令;
在步骤S304中,在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
在步骤S305中,判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在步骤S306中,在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
通过以上介绍了解了传输截屏图片的实现过程,该过程由移动终端和计算机实现,下面分别针对两个设备的内部结构和功能进行介绍。
图4是根据一示例性实施例示出的一种控制窗户的装置的框图,如图4所示,该装置可以由智能开窗控制器实现,该装置可包括如下模块:
第一获得模块41,用于获得第一开窗指数;
第一判断模块42,用于判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
第一发送模块43,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
在一个实施例中,如图5所示,所述第一获得模块41,包括:
检测子模块51,用于通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
获得子模块52,用于通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
在一个实施例中,所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
在一个实施例中,窗户传动装置有多个;
如图6所示,所述第一发送模块43,包括:
发送子模块61,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
在一个实施例中,如图7所示,所述装置还包括:
第二获得模块71,用于在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
第二判断模块72,用于判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
第二发送模块73,用于在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图8是根据一示例性实施例示出的一种用于控制窗户的装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图8,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为装置800的各种组件提供电源。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电源相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800的一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种控制窗户的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
所述处理器还可以被配置为:
所述获得第一开窗指数,包括:
通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
或者
通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
所述处理器还可以被配置为:
所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
所述处理器还可以被配置为:
窗户传动装置有多个;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,包括:
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
所述处理器还可以被配置为:
所述方法还包括:
在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行一种控制窗户的方法,所述方法包括:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述获得第一开窗指数,包括:
通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
或者
通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
所述存储介质中的指令还可以包括:
窗户传动装置有多个;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,包括:
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
所述存储介质中的指令还可以包括:
所述方法还包括:
在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开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进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (11)

1.一种控制窗户的方法,其特征在于,包括:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
2.根据权利要求1所述的控制窗户的方法,其特征在于,所述获得第一开窗指数,包括:
通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
或者
通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
3.根据权利要求1所述的控制窗户的方法,其特征在于,所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
4.根据权利要求1所述的控制窗户的方法,其特征在于,窗户传动装置有多个;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,包括:
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
5.根据权利要求1所述的控制窗户的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
6.一种控制窗户的装置,其特征在于,包括:
第一获得模块,用于获得第一开窗指数;
第一判断模块,用于判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
第一发送模块,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
7.根据权利要求6所述的控制窗户的装置,其特征在于,所述第一获得模块,包括:
检测子模块,用于通过本地的传感器监测到第一开窗指数;
获得子模块,用于通过无线方式从其它设备处获得第一开窗指数。
8.根据权利要求6所述的控制窗户的装置,其特征在于,所述第一开窗指数至少包括下列一项:天气情况参数、空气质量参数、室内人员情况参数和当前时间参数。
9.根据权利要求6所述的控制窗户的装置,其特征在于,窗户传动装置有多个;
所述第一发送模块,包括:
发送子模块,用于在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,从多个窗户传动装置中确定至少一个窗户传动装置,向确定的窗户传动装置发送开窗指令。
10.根据权利要求6所述的控制窗户的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二获得模块,用于在向窗户传动装置发送开窗指令之后,继续获得第二开窗指数;
第二判断模块,用于判断获得的第二开窗指数是否满足预设的关窗条件;
第二发送模块,用于在获得的第二开窗指数满足预设的关窗条件时,向窗户传动装置发送关窗指令,使窗户传动装置带动窗户关闭。
11.一种控制窗户的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获得第一开窗指数;
判断获得的第一开窗指数是否满足预设的开窗条件;
在获得的第一开窗指数满足预设的开窗条件时,向窗户传动装置发送开窗指令,使窗户传动装置带动窗户打开。
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