CN107710678B - 用于控制多个区域中的一个区域的设备的方法和装置 - Google Patents

用于控制多个区域中的一个区域的设备的方法和装置 Download PDF

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Abstract

提供了一种服务器控制多个区域中的一个区域的设备的方法。所述方法包括:获取所述多个区域中的第一区域的状况信息;基于所获取的所述第一区域的状况信息,确定所述第一区域的用户的状态;基于所确定的所述第一区域的用户的状态确定所述多个区域中与所述第一区域相邻的第二区域的设备设置值;以及将所确定的所述第二区域的设备设置值发送至所述第二区域的设备或者发送至连接到所述第二区域的所述设备的网关。

Description

用于控制多个区域中的一个区域的设备的方法和装置
技术领域
本公开涉及一种用于控制多个区域中的一个区域的设备的方法。更具体地,本公开涉及一种基于在多个区域中的一个区域中获取的信息来控制多个区域中的其它区域的设备的方法和装置。
背景技术
互联网已演变成物联网(IoT)网络,诸如物体的分布式组件之间的信息通过IoT网络发送和接收,并且在人类产生和消费信息的以人为中心的连接网络中处理这些信息。也已经出现了万联网(IoE)技术,在该万联网技术中,大数据处理技术等通过与云服务器等连接来与IoT技术相结合。为了实现IoT,诸如感测技术、有线和无线通信和网络基础设施、服务接口技术以及安全技术的技术元素是必需的。目前,已经对例如传感器网络技术、机器对机器(M2M)技术以及在物体之间建立连接的机器类型通信(MTC)技术进行了研究。
在IoT环境中,可以提供一种智能互联网技术(IT)服务,其通过收集和分析联网的物体中生成的数据来为人类生活创造新的价值。通过将现有IT与各种行业进行融合和组合,IoT可以应用到诸如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能家电和高级医疗服务的领域。
同时,IoT技术也可以用于包括多个区域的建筑物。包括多个区域的建筑物的示例可以包括:包括多个办公室的建筑物、包括多个房间的酒店和由多户住宅组成的住宅建筑(例如,公寓、别墅等)。
在这种情况下,分别住在多个区域中的人可能会感到不舒适。例如,住在不同楼层的人可能会受楼层噪音(floor noise)问题之苦。特别地,直接碰撞建筑物的地板表面而产生的地板碰撞噪音的特点在于,它很容易转移到相邻的楼层。结果,相邻楼层人员之间的冲突可能会扩大为社会问题。
发明内容
技术问题
当多个区域彼此接近时,在多个区域中的一个区域中产生的噪音可能会传递到其它相邻区域。例如,当一个区域中的用户看电视(TV)时,TV的声音可能会传递到其它区域。在这种情况下,一个区域中的用户可能想要在不打扰其它区域中的用户的情况下看TV。作为另一个示例,当一个区域中的用户操作吸尘器时,吸尘器工作的声音可能会传递到其它区域。在这种情况下,一个区域中的用户可能想要在不打扰其它区域中的用户的情况下操作吸尘器。作为另一个示例,当打扫酒店的保洁人员想要打扫房间时,保洁人员可能想要在不打扰其它房间的客人的情况下打扫客房。
本发明试图解决的由上述问题导致的技术问题是:通过使用从与多个区域中的一个区域相邻的区域中获得的信息来控制区域中的设备的服务器。另外,服务器提供通知信息,以防止与该一个区域相邻的区域中的用户受到损害,以便使该一个区域中的用户在舒适地使用设备的同时替相邻区域中的其他人着想。
以上信息仅作为背景信息提供,以帮助理解本公开。关于上述信息中的任何信息是否可以作为现有技术适用于本公开,没有做出判定,也没有做出认定。
问题的解决方案
本公开的各方面旨在至少解决以上提到的问题和/或缺点,并且至少提供下面描述的优点。相应地,本公开的一方面提供了一种方法,该方法使服务器能够基于在与多个区域中的一个区域相邻的区域中获取的信息来控制一个区域的设备。
本公开的另一方面提供了一种方法,该方法通过向与一个区域相邻的区域中的用户提供不要打扰这些用户的通知信息,使一个区域中的用户能够在考虑相邻区域中的人们的同时方便地控制设备。
依照本公开的一个方面,提供了一种服务器控制多个区域中的一个区域的设备的方法。所述方法包括:获取所述多个区域中的第一区域的状况信息;基于所获取的所述第一区域的状况信息,确定所述第一区域的用户的状态;基于所确定的所述第一区域的用户的状态确定所述多个区域中与所述第一区域相邻的第二区域的设备设置值;以及,将所确定的所述第二区域的设备设置值发送至所述第二区域的设备或者与所述第二区域的所述设备连接的网关。
所述第二区域的所述设备设置值可以对应于所述第一区域的用户在所述第一区域中的状态或者所述第一区域的用户不在所述第一区域中的状态。
所述第二区域的所述设备设置值可以包括所述第二区域的所述设备输出的最大音量级别或最大运行级别。
所述方法可以进一步包括:确定与所述第一区域的用户的状态相关联的消息,以及,将所确定的消息发送至所述第二区域的所述设备或者与所述第二区域的所述设备连接的所述网关。
所述的获取所述多个区域中的第一区域的状况信息可以包括:根据所述第二区域中的用户的请求或者所述第二区域的所述网关的请求,获取所述第一区域的状况信息。
所述的基于所获取的所述第一区域的状况信息确定所述第一区域的用户的状态可以包括:基于所述第一区域的所述状况信息以及与所述第一区域的使用行为相关联的特征信息来确定所述第一区域的用户的状态。
所述第二区域的所述设备可以输出声音或振动。
所述第一区域的所述状况信息可以包括从位于所述第一区域中的传感器获取的信息。
所述传感器可以包括如下传感器中的至少一种:活动检测传感器、门开关检测传感器、温度传感器和照度传感器。
本公开涉及一种用于传感器网络、机器对机器(M2M)、机器类型通信(MTC)和物联网(IoT)的技术。本公开可以用于基于该技术的智能服务(智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、医疗保健、数字教育、零售业务、安保和安全相关的服务等)。
依据本公开的另一方面,提供了一种用于控制多个区域中的一个区域的设备的服务器。所述服务器包括:收发器,所述收发器发送和接收所需的信息;以及,控制器,所述控制器执行以下操作:通过所述收发器获取所述多个区域中的第一区域的状况信息,基于所获取的所述第一区域的状况信息确定所述第一区域的用户的状态,基于所确定的所述第一区域的用户的状态确定所述多个区域中与所述第一区域相邻的第二区域的设备设置值,以及,通过所述收发器将所确定的所述第二区域的设备设置值发送至所述第二区域的设备或者与所述第二区域的所述设备连接的网关。
所述第二区域的所述设备设置值可以对应于所述第一区域的用户在所述第一区域中的状态或者所述第一区域的用户不在所述第一区域中的状态。
所述第二区域的所述设备设置值可以包括所述第二区域的所述设备输出的最大音量级别或最大运行级别。
所述控制器可以确定与所述第一区域的用户的状态相关联的消息,并且,将所确定的消息发送至所述第二区域的所述设备或者与所述第二区域的所述设备连接的所述网关。
当获取所述多个区域中的所述第一区域的所述状况信息时,所述控制器可以根据所述第二区域中的用户的请求或者所述第二区域的所述网关的请求来获取所述第一区域的所述状况信息。
当基于所获取的所述第一区域的状况信息来确定所述第一区域的用户的状态时,所述控制器可以包括:基于所述第一区域的所述状况信息以及与所述第一区域的使用行为相关的特征信息来确定所述第一区域的用户的状态。
所述第二区域的所述设备可以输出声音或振动。
所述第一区域的所述状况信息可以包括从位于所述第一区域中的传感器获取的信息。
所述传感器可以包括如下传感器中的至少一种:活动检测传感器、门开关检测传感器、温度传感器和照度传感器。
依据本公开的另一方面,提供了一种用于控制多个区域中的一个区域的设备的服务器。所述服务器包括:收发器,所述收发器发送和接收所需的信息;以及,控制器,所述控制器执行以下操作:通过所述收发器获取所述多个区域中的第一区域的状况信息,基于所获取的所述第一区域的状况信息确定所述多个区域中的与所述第一区域相邻的第二区域的设备设置值,以及,通过所述收发器将所确定的所述第二区域的设备设置值发送至所述第二区域的设备或者与所述第二区域的所述设备连接的网关。
从以下详细描述中,本公开的其它方面、优点和显著特征对于本领域技术人员来说将变得显而易见,以下详细描述与所附的附图一起公开了本公开的各种实施例。
本发明的有益效果
从以下详细描述中,本发明的优点和显著特征对于本领域技术人员来说将变得显而易见,以下详细描述与所附的附图一起公开了本发明的示例性实施例。
根据本公开的各种实施例,在多个区域中的一个区域中产生的噪音将很少到达其它相邻区域。因此,在相邻区域中的用户能够保持舒适和方便,并且,所述一个区域中的用户能够在考虑他人的同时舒适地使用设备。因而,将提高使用多个区域的各用户的满意度,并且,将提高多个区域的使用频率,使得运营多个区域的经营主体的利润增加。例如,如果酒店的客人满意度提高,则酒店的利润将会提高。
附图说明
通过结合附图的以下描述,本公开的某些实施例的上述以及其它方面、特征和优点将会更显而易见,在附图中:
图1是示出了根据本公开的实施例的系统的整体配置的视图;
图2示出了根据本公开的各种实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图[a]和[b];
图3、图4和图5是示出了根据本公开的各种实施例的由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图;
图6示出了根据本公开的各种实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图[a]和[b];
图7和图8示出了根据本公开的各种实施例的服务器控制一个区域的设备的情况;
图9是示出了根据本公开的实施例的服务器提供一个区域的用户的状态的情况的示意图;
图10是示出了根据本公开的实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图;
图11A和图11B是示出了根据本公开的各种实施例的、取决于一个区域的大小的设备设置值的示意图;
图12A和图12B是示出了根据本公开的各种实施例的、取决于一个区域的结构的设备设置值的示意图;
图13A和图13B是示出了根据本公开的各种实施例的、取决于一个区域的设备数量的设备200的设备设置值的示意图;
图14是示出了根据本公开的实施例的服务器的内部结构的框图;
图15是示出了根据本公开的实施例的网关的内部结构的框图;以及
图16是示出了根据本公开的实施例的由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图。
在所有附图中,相似的附图标记将被理解为指代相似的部件、组件和结构。
具体实施方式
提供参考附图的下述说明,以帮助全面了解由权利要求及其等同形式限定的本公开的各种实施例。下述说明包括各种具体的细节,以协助理解,但应当将这些细节视为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可以对本文所描述的各种实施例进行各种更改和修改。此外,为了清楚和简洁,可以省略对已知功能和结构的描述。
在权利要求书和下述说明中使用的术语和词汇不限于字面的含义,而是,发明人仅使用这些术语和词汇来使得能够对本公开有清楚和一致的理解。因此,对本领域技术人员来说显而易见的是,提供的本公开的各种实施例的下述说明仅仅是为了说明目的,而不是为了限制本公开的目的,本公开由所附的权利要求及其等同形式限定。
可以理解的是,未指明数量的表述“一种”和“所述”既可以包括单个也可以包括多个指代对象,除非上下文明确指出并非如此。因此,例如,提及“组件表面”时包括提及一个或多个这样的表面。
考虑到本公开的配置和功能,在本公开的各实施例中使用的术语选择为目前广泛使用的一般术语,但根据本领域技术人员的意图、先例、新技术的出现等可能会有所不同。进一步地,在特定情况下,存在申请人随意选择的术语。在这种情况下,将在本公开的说明书中描述这些术语的详细含义。因此,本公开中使用的术语是基于术语的含义以及本公开中描述的内容来定义的,而不是简单地基于术语的名称来定义的。
在本公开的实施例中,可以理解的是,流程图的每个块以及流程图的组合可以由计算机程序指令来执行。由于这些计算机程序指令可以安装在通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器中,所以通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理来执行的这些计算机程序指令,创建了执行流程图的一个或多个块中所描述的功能的装置。由于这些计算机程序指令还可以存储在可以指导计算机或其它可编程数据处理装置以便实施特定方案的功能的其它可编程数据处理装置或计算机可用存储器或计算机可读存储器中,存储在计算机可用存储器或计算机可读存储器中的计算机程序指令还可以生成包括执行流程图的一个或多个块中所描述的功能的指令装置的制造品。由于计算机程序指令也可以安装在计算机或其它可编程数据处理装置中,它们在计算机或其它可编程数据处理装置上执行一系列操作以创建由计算机执行的处理,这样,执行计算机或其它可编程数据处理装置的计算机程序指令也可以提供用于执行流程图的一个或多个块中所描述的功能的操作。另外,每个块可以指示包括用于执行一个或多个指定逻辑功能的一个或多个可执行指令的模块、段或代码中的一些。进一步地,应当注意的是,在一些可选实施例中,各块中提到的功能不按照顺序发生。例如,连续示出的两个块实际上可以同时执行,或者有时可以以相反的顺序执行,取决于相应的功能。
在本公开的实施例中,可以使用词语“第一”、“第二”等来描述各种组件,但是不应认为这些组件受这些词语限制。这些词语用于将一个组件与另一个组件相区分。
进一步应当理解的是,在本说明书中使用的词语“包括”或“具有”指明存在本说明书中所提到的所陈述的特征、操作、组件、部件或它们的组合,但是不排除存在或添加一个或多个其它特征、数字、操作、组件、部件或它们的组合。
在本公开的各种实施例中,“模块”或“单元”执行至少一种功能或操作,并且可以通过硬件或软件或者硬件和软件的组合来实施。进一步地,除了需要由特定硬件实施的“模块”或“单元”之外,多个“模块”或多个“单元”被集成到的至少一个模块中,因此可以由至少一个处理器来实施。
在本公开的实施例中,任何一个部件与另一个部件相连接的情况包括这两个部件彼此直接连接的情况以及这两个部件通过置于它们之间的其它元件而彼此连接的情况。另外,除非明确地相反描述,否则“包括”任何组件将被理解为暗指包括其它元件而不是排除任何其它元件。
进一步地,在本公开的实施例中,用户输入可以包括但不限于如下输入中的至少一种:触摸输入、弯曲输入(bending input)、语音输入、按钮输入、动作输入和多模式输入。
进一步地,在本公开的实施例中,用户交互(UI)元件是指可以实现与用户的交互以通过用户输入来执行视觉、听觉、触觉、嗅觉反馈等的元件。
图1是示出了根据本公开的实施例的系统的整体配置的视图。
参照图1,系统10可以包括服务器100和多个区域1、2、3和4。多个区域1至4可以由物理材料(例如,墙壁、可以临时安装/拆除的隔板等)划分。进一步地,当系统10被构建在酒店中时,多个区域1至4可以是多个房间,使用多个房间1至4的用户可以是客人。进一步地,当系统100被构建在建筑物中时,建筑物的各区域可以是办公室,使用建筑物的办公室的用户可以是上班族。进一步地,当系统100被构建在医院中时,医院的各区域可以是病房,使用病房的用户可以是患者或护士。
多个区域1至4可以彼此相邻。例如,多个区域1至4在接触墙壁或地板时可以彼此相邻。或者,即使多个区域1至4彼此间隔预定距离,也可以认为多个区域1至4彼此相邻。例如,位于相对于多个区域1至4中的一个区域的预定半径(例如,150m的半径)内的其它区域可以被认为是与该一个区域相邻的区域。
多个区域1至4可以包括:网关110-1、110-2、110-3和110-4,设备200-1、200-2、200-3、200-4、200-5、200-6、200-7和200-8,以及传感器120-1、120-2、120-3、120-4、120-5、120-6、120-7和120-8。
多个区域1至4的设备200-1至200-8可以是具有各种用途以方便使用多个区域1至4的每个用户的设备。例如,家庭中的设备200-1至200-8可以是具有各种用途的设备,例如,电视(TV)、吸尘器、音响、闹钟、电子钢琴、卡拉OK室内器材、洗衣机、恒温器、空调、加热器、冰箱、照明装置、炊具、洗碗机和扫地机器人。特别地,作为多个区域1至3的设备200-1至200-8,本公开将主要描述输出声音或振动的设备。也就是说,本公开的多个区域的设备200-1至200-8可以主要为当运行时可能直接或间接打扰相邻区域中的用户的设备。
多个区域1至4的传感器120-1至120-8可以分别获取多个区域1至4的状况信息。多个区域1至4的传感器120-1至120-8可以包括例如具有各种用途的传感器,例如,活动检测传感器、门开关检测传感器、温度传感器、照度检测传感器、声音检测传感器、振动检测传感器和香味检测传感器。特别地,作为多个区域1至4的传感器120-1至120-8,本公开将主要描述检测在多个区域1至4内活动的用户活动的活动检测传感器。
网关110-1至110-4可以以有线通信方式或无线通信方式连接到设备200-1至200-8,以发送和接收控制所需的信息。进一步地,网关110-1至110-4可以以有线通信方式或无线通信方式连接到服务器100,以发送和接收控制设备200-1至200-8所需的信息。
例如,网关110-1至110-4可以从传感器120-1至120-8获取传感器信息,并将所获取的传感器信息发送至服务器100。例如,网关110-1至110-4可以从传感器200-1至200-8获取传感器信息,并将所获取的传感器信息发送至服务器100。
同时,多个区域1至4的设备可以代替网关的功能。也就是说,内置网关功能的设备也可以代替网关的功能。例如,当TV中内置了可以执行网关功能的设备时,除了TV的基本功能之外,网关110-1和110-2还可以执行网关的功能。
服务器100可以从每个设备接收和存储操作系统10所需的信息,并且可以将该信息发送至每个设备。例如,服务器100可以以有线通信方式或无线通信方式连接到每个区域的网关110-1至110-4,以发送和接收所需的信息。或者,服务器100也可以以有线通信方式或无线通信方式连接到每个区域的网关200-1至200-8,以发送和接收所需的信息。或者,服务器100也可以以有线通信方式或无线通信方式连接到每个区域的传感器120-1至120-8,以直接发送和接收所需的信息。
具体地,服务器100可以从多个区域中的第一区域1的网关110-1获取第一区域1的状况信息。进一步地,可以基于所获取的第一区域1的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。
下面的表1示出了基于状况信息来确定特定区域内的用户的状态的示例。
表1
[表1]
用户的状态 状况信息
不在 门锁锁定检测、灯关闭检测、TV关闭检测、活动信息检测
门锁打开检测、灯打开检测、活动信息检测
影视欣赏 媒体播放器播放检测、扬声器打开检测
就寝时间 晚上、灯关闭检测、TV关闭检测
醒来 闹铃打开检测、灯打开检测、视听装置(AV)打开检测
打扫 窗户打开检测、吸尘器打开检测、噪音检测
进一步地,服务器100可以基于根据状况信息确定的用户的状态,来确定与第一区域1相邻的第二区域2的设备设置值。进一步地,可以将所确定的第二区域2的设备设置值发送至第二区域2的设备或者与第二区域2的设备连接的网关110-2。
该系统可以用在被划分成多个区域且提供多种服务的地方。例如,这种地方的示例可以包括:包括多个办公室的建筑物、包括多个房间的酒店、包括多户住宅的住宅建筑(例如,公寓、别墅等)、包括病房的医院等。
特别地,为了帮助理解,将主要描述在酒店中使用本公开的各种实施例的情况。
例如,本公开的各种实施例可以用来控制酒店的酒店管理系统(HMS)。HMS是一种用于在整体上管理酒店的系统,并且可以包括用于管理客人的系统和用于提供最佳房间状态(例如,温度控制/空气清洁)的系统。通过有效地控制HMS可以显著节省酒店的能耗,从而提高酒店的回报以及客人的满意度。或者,本公开的各种实施例可以用于在整体上管理建筑物的建筑管理服务(BMS)或者用于建筑物的噪音管理服务(NMS)。
进一步地,为了便于解释,下面将描述将设备200-1至200-8中的一个设备定义为一个区域的设备200的情况。在本公开中,一个区域的设备200的代表性示例可以为属于一种声音输出设备的TV、音响等。进一步地,将描述将网关110-1至110-4中的一个网关定义为一个区域的网关110的情况。进一步地,为了便于解释,下面将描述将传感器120-1至120-4中的一个传感器定义为一个区域的设备120的情况。
在这种情况下,第一区域1的网关110可以将从第一区域1的传感器120接收到的状况信息发送至服务器100。服务器100可以将基于接收到的状况信息而确定的设置值发送至第二区域2的网关110或第二区域2的设备200。
图2示出了根据本公开的实施例的服务器控制设备的情况的示意图[a]和[b]。
参照图2的示意图[a],服务器100可以在第一区域1的用户外出的情况下获取第一区域1的状况信息。状况信息可以是由第一区域1的传感器120获取的第一区域1的用户的活动信息。可以以预定的周期(例如,1分钟至10分钟)获取状况信息,并且,也可以当发生事件(比如,第二区域2中的用户控制第二区域2的设备200的情况)时获取状况信息。进一步地,服务器也可以直接从第一区域1的传感器120来获取状况信息,也可以通过第一区域1的网关(未示出)来获取状况信息。
服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。例如,如果预定时间内未在第一区域1中检测到活动信息,则服务器100可以确定第一区域1的用户不在第一区域1中。
如果确定第一区域1的用户不在,则服务器100可以确定与用户不在的状态相对应的第二区域2的设备200的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备200是TV时,服务器100可以确定第二区域2的TV 200的最大音量级别。在这种情况下,如果假定TV 200可以输出的音量级别的范围为从0到40级,则TV 200的最大音量级别可以设置为40级。也就是说,由于与第二区域2相邻的第一区域1的用户不在,所以服务器100可以将第二区域2的设备200可以输出的音量级别设置为最大。
服务器100可以将所确定的设备设置值设置至第二区域2的网关。或者,服务器100可以将所确定的第二区域2的设备100的设备设置值直接发送至第二区域2的设备200。在这种情况下,第二区域2的设备200也可以用作网关。图2中示意图[a]的设备200被假定为可以用作网关的设备。
同时,如果所确定的设备设置值等于第二区域2的设备200当前可以输出的音量级别,则服务器100可以发送指示没有必要对第二区域2的设备200的音量级别进行控制的信息。
第二区域2的设备200可以根据接收到的设备设置值来设置最大音量级别。例如,第二区域2的设备200可以根据接收到的设备设置值将能够输出的最大音量级别设置为40级。
或者,在当前正输出的音量级别低于根据设备设置值设置的设备的最大音量级别时,第二区域2的设备200可以向用户提供他/她可以提高音量的通知信息。例如,第二区域2的设备200可以在显示单元上显示诸如“可能不知道相邻房屋是否空着,但进一步调大音量”的通知信息。
同时,图2中示意图[b]示出了第一区域1的用户回到家的情况。
参照图2的示意图[b],服务器100可以再次获取第一区域1的状况信息。状况信息可以包括例如由传感器120获取的第一区域中的用户的活动信息。在这种情况下,可以以预定周期获取状况信息,并且,也可以在发生事件(比如,第二区域2中的用户控制第二区域2的设备200的情况)时获取状况信息。或者,当传感器120是门开关检测传感器时,也可以在发生门开启检测事件时获取状况信息。
服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。例如,当检测到第一区域1的用户的活动信息时,服务器100可以确定第一区域1的用户在第一区域中。
如果确定第一区域1的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与用户在第一区域中的状态相对应的第二区域2的设备200的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备200是TV时,服务器100可以确定第二区域2的TV 200的最大音量级别。在这种情况下,如果假定TV 200可以输出的音量级别的范围为从0到40级,则TV 200的最大音量级别可以设置为30级。也就是说,服务器100可以限制第二区域2的设备200可以输出的最大音量级别,不打扰与第二区域2相邻的第一区域1中的用户。
服务器100可以将所确定的设备设置值设置至第二区域2的网关。或者,服务器100可以将所确定的第二区域2的设备100的设备设置值直接发送至第二区域2的设备200。在这种情况下,第二区域2的设备200也可以用作网关。图2中示意图[b]的设备220被假定为可以用作网关的设备。
第二区域2的设备200可以根据接收到的设备设置值来设置最大输出级别。例如,第二区域2的设备200可以将可以输出的最大音量级别设置为30级。
同时,第二区域2的设备200可以接收用户输入。如果确定用户输入的音量操纵值等于或大于最大输出值,则第二区域2的设备200可以提供指示设备200的输出受限的通知信息。例如,如果确定用户将最大音量级别操纵为等于或大于30级,则第二区域2的设备200可以在显示单元上显示诸如“有可能打扰相邻房屋,因此进一步调低音量”或类似的通知信息。
这样,由于第二区域2中的用户可以操纵的音量级别受到限制,所以第二区域2中的用户可以在考虑与第二区域2相邻的第一区域1中的用户的同时方便地控制设备200。
图3是示出了根据本公开的实施例的由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图。
参照图3,在操作S301中,第一区域1的网关110可以获取第一区域1的状况信息。状况信息可以是用于确定用户的状态的信息,并且可以是例如:第一区域1中的用户的活动信息、第一区域1的噪音信息、第一区域1的设备的运行信息、第一区域1的照度信息、第一区域1的门开/关信息等。这里,第一区域1的噪音信息也可以是例如第一区域1的特定设备的噪音信息、第一区域1的所有设备的噪音信息或者整个第一区域1的噪音信息。
在操作S302中,获取了状况信息的第一区域1的网关110可以将第一区域1的状况信息发送至服务器100。
在操作S303中,接收了第一区域1的状况信息的服务器100可以基于接收到的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。例如,服务器100可以确定第一区域1的用户是否在第一区域中。或者,服务器100可以确定第一区域1中用户的位置。
或者,服务器100也可以从服务器100的存储器或第一区域1的网关110获取第一区域1的用户的信息。第一区域1的用户的信息可以是例如关于使用第一区域1的用户的性别、年龄、国籍、症状或者用户数量的信息。进一步地,服务器100还可以从服务器100的存储器或第一区域1的网关110获取第一区域1的特征信息。第一区域1的特征信息例如可以是关于如下事项的信息:第一区域1的种类(例如房间种类)或第一区域1的尺寸、第一区域1中的主用户、第一区域1的墙壁的厚度/材质、第一区域10的层数、第一区域1的结构、第一区域1的使用频率等。此外,第一区域1的特征信息例如可以是关于如下事项的信息:第一区域1是由非特定数量的用户共享的空间还是仅由一个人使用或由少量用户共享的独立空间。
在这种情况下,服务器100可以基于关于第一区域1的用户的信息或者第一区域1的特征信息加上接收到的第一区域1的状况信息,来确定第一区域1的用户的状态。
在操作S304中,服务器100可以基于用户的状态来确定与第一区域1相邻的第二区域2的设备200的设备设置值。例如,服务器100可以将与用户的状态相对应的第二区域2的设备100的最大音量级别或最大运行级别,确定为第二区域2的设备200的设备设置值。
例如,如果确定用户不在第一区域1中,则服务器100可以将第二区域2的设备100的最大音量级别设置为设备100可以输出的最大音量级别。
另一方面,如果确定第一区域1的用户在第一区域中,则服务器100可以将第二区域2的设备100的最大音量级别设置为小于设备100可以输出的最大音量级别的值。
例如,当设备100是TV时,如果TV可以输出的最大音量级别是40级,则服务器100可以将TV的最大音量级别确定为15至25级,这大约是最大音量级别的50%。或者,当设备100是电子钢琴时,如果电子钢琴可以输出的最大音量级别是30级,则服务器100可以将电子钢琴的最大音量级别确定为10至20级,这大约是最大音量级别的50%。或者,当设备100是洗衣机时,如果洗衣机运行的级别范围可以为0至5级,则服务器100可以将洗衣机的最大运行级别确定为2至3级,这大约是可运行级别的50%。
同时,服务器100还可以基于可能在第二区域2中产生的噪音量来确定第二区域2的设备200的设备设置值。例如,服务器100可以确定第二区域2的设备200的设备设置值,使得在第二区域2中可能产生的噪音等于或小于预定值(例如,50dB)。或者,服务器100可以确定第二区域2的多个设备的设备设置值,使得在第二区域2中可能产生的噪音等于或小于预定值(例如,50dB)。也就是说,服务器100可以设置第二区域2的多个设备的设备设置值,使得由多个设备产生的噪音之和等于或小于预定值。
在这种情况下,服务器100可以使用第二区域2的噪音检测传感器来测量由第二区域2中的多个设备产生的噪音量。进一步地,如果根据测得的噪音量,噪音量等于或大于预定大小,则服务器100可以分别确定第二区域2的多个设备的设备设置值。
在操作S305中,确定了与第一区域1相邻的第二区域2的设备200的设备设置值的服务器100可以将在操作S304中确定的第二区域2的设备设置值发送至第二区域2的设备200。或者,服务器100可以将所设置的第二区域2的设备设置值发送至第二区域2的网关110。第二区域2的网关110可以将接收到的第二区域2的设备设置值再次发送至第二区域2的设备200。
在操作S306中,接收了设备设置值的第二区域2的设备200可以根据该设备设置值来设置最大输出级别。
在操作S307中,第二区域2的设备200可以接收用户输入。例如,当第二区域2的设备200是TV时,用户输入可以是:通过遥控器的近场通讯(NFC)输入、触摸输入、语音输入、按钮输入、凝视输入、手势输入等。
在操作S308中,第二区域2的设备200可以判定用户输入的设备操纵值是否超过输出限制值,该输出限制值是由服务器100接收的设备设置值设置的最大输出级别。
如果确定用户输入的设备操纵值等于或大于输出限制值(S308-是),则在操作S309中,第二区域2的设备200可以提供指示设备200的输出受限的通知信息。例如,第二区域2的设备200可以在显示单元上显示诸如“如果用户进一步调大音量,则可能产生楼层噪音问题”的通知信息。或者,第二区域2的设备200可以通过扬声器以语音形式输出该通知信息。
另一方面,如果确定用户输入的设备操纵值小于输出限制值(S308-是),则在操作S310中,可以根据用户输入的设备操纵值来操作第二区域2的设备。
图4是示出了根据本公开的实施例的、由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图。
参照图4,在操作S401中,第一区域1的网关110可以获取第一区域1的状况信息。
在操作S402中,获取了第一区域1的状况信息的第一区域1的网关110可以基于所获取的第一区域1的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。例如,第一区域1的网关110可以确定用户在还是不在第一区域1中。或者,第一区域1的网关110可以获取用户在第一区域1中的位置。
在操作S403中,第一区域1的网关110可以将所确定的第一区域1的用户的状态信息获取到服务器100。
在操作S404中,接收了用户的状态信息的服务器100可以基于所确定的用户的状态来确定与第一区域1相邻的第二区域2的至少一个设备设置值。
在下文中,图4的操作S405至S410与图3的操作S305至S310相对应,因此,将省略操作S405至S410的描述。
图5是示出了根据本公开的实施例的、由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图。
参照图5,在操作S501中,服务器100可以确定第二区域2的特征信息。一个区域的特征信息例如可以是关于如下事项的与一个区域的用户行为相关的信息:一个区域是由非特定数量的用户共享的空间还是仅由一个人使用或由少量用户共享的独立空间的。由非特定数量的用户共享的空间例如可以是酒店大堂、学校、健身房、婚礼厅、餐馆等。进一步地,例如,仅由一个人或少量用户共享的独立空间例如可以是酒店的房间、医院的诊室、私人办公室、居住有公寓中的一代人的房屋等。
服务器100也可以从服务器100的存储器获取第二区域2的特征信息,并且也可以从第二区域2的网关110获取第二区域2的特征信息。
在操作S502中,服务器100可以基于第二区域2的特征信息来判定第二区域是共享空间还是独立空间。
作为判定的结果,如果判定第二区域为独立空间,则服务器100可以获取与第二区域相邻的第一区域1的状况信息。
为了获取第一区域1的状况信息,在操作S503中,服务器100可以向第一区域1的网关110请求第一区域1的状况信息。
在操作S504中,接收了来自服务器100的状况信息请求的第一区域1的网关110可以获取第一区域1的状况信息。
在操作S505中,获取了第一区域1的状况信息的第一区域1的网关110可以将所获取的第一区域1的状况信息发送至服务器100。
在操作S506中,服务器100可以基于接收到的第一区域1的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。
进一步地,服务器100还可以从服务器100的存储器或第一区域1的网关110来获取关于第一区域1的用户的信息或者第一区域1的特征信息。在这种情况下,服务器100可以基于关于第一区域1的用户的信息或者第一区域1的特征信息加上所获取的第一区域1的状况信息,来确定第一区域1的用户的状态。
在操作S507中,服务器100可以基于所确定的第一区域1的用户的状态来确定第二区域2的设备200的设备设置值。
在操作S508中,服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备。或者,服务器100可以通过第二区域2的网关110将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。
同时,在操作S502中,服务器100也可以判定第二区域2是共享空间。
如果判定第二区域2是共享空间,则服务器100可以获取第二区域2的状况信息。
为了获取状况信息,在操作S511中,服务器100可以向第二区域2的网关110请求第二区域2的状况信息。
在操作S512中,接收了来自服务器100的状况信息请求的第二区域2的网关110可以获取第二区域2的状况信息。
在操作S513中,第二区域2的网关110可以将所获取的第二区域2的状况信息发送至服务器100。
在操作S514中,服务器100可以基于第二区域2的状况信息来确定第二区域2中的用户的状态。
进一步地,服务器100还可以从服务器100的存储器或第二区域2的网关110来获取关于第二区域2中的用户的信息或者第二区域2的特征信息。在这种情况下,服务器100可以基于所获取的关于第二区域2中的用户的信息或者第二区域2的特征信息加上所获取的第二区域2的状况信息,来确定第二区域2中的用户的状态。
在操作S515中,服务器100可以基于所确定的第二区域2中的用户的状态来确定第二区域2的设备200的设备设置值。
在操作S516中,服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备。或者,服务器100可以通过第二区域2的网关110将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。
图6示出了根据本公开的实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图[a]和[b]。
参照图6的示意图[a],晚上回家的第二区域2中的用户可能想要运行引起噪音的设备201和202(例如,吸尘器、洗衣机)。在这种情况下,第二区域2中的用户可以通过第二区域2的网关110来查询是否可以使用设备201和202。例如,第二区域2中的用户可以通过由用作网关110的设备(例如,TV)提供的用户界面来查询是否可以使用设备201和202。
响应于用户查询,第二区域2的网关110可以向服务器100发送请求是否可以使用设备201和202的信息。
根据该请求,服务器100可以获取第一区域1的状况信息。例如,服务器100可以从第一区域1的网关110获取第一区域1的状况信息。
服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息判定第一区域1的用户不在。例如,如果在预定时间内未检测到第一区域1的用户的活动,则服务器100可以判定第一区域1的用户不在第一区域1中。
如果判定了第一区域1的用户不在,则服务器100可以确定与用户不在的状态相对应的第二区域2的设备201和202的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备201是吸尘器时,服务器100可以确定吸尘器201可以运行的最大运行级别。例如,当吸尘器201可以运行的级别范围为0至5级时,服务器100可以将吸尘器的最大运行级别设置为5级。或者,当第二区域2的设备202是洗衣机时,服务器100可以确定洗衣机202可以运行的最大运行级别。例如,如果洗衣机202可以运行的级别范围为0至3级,则服务器100可以将洗衣机的最大运行级别设置为2级。也就是说,即使相邻的第一区域1的用户不在,服务器100也不总是将设备的最大运行级别设置为3(3为设备可运行范围中的最大值),而是可以考虑到晚上时间不调整设备的最大运行级别。
服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的网关。网关110可以提供指示设备201和202可以运行的最大运行级别的通知信息。例如,网关110可以在显示单元上显示诸如“洗衣机最高可以运行到2级,并且吸尘器最高可以运行到5级”的通知信息。或者,网关110可以通过扬声器以语音形式输出通知信息。
或者,服务器100可以直接将设备201和202的设备设置值发送至设备201和202。或者,服务器100可以通过网关110直接将设备201和202的设备设置值发送至设备201和202。
当第二区域2的设备201和202包括显示单元时,接收了设备设置值的第二区域2的设备201和202可以通过显示单元来提供指示设备201和202可以运行的最大运行级别的通知信息。
或者,第二区域2的设备201和202可以根据接收到的设备设置值来设置最大音量级别。例如,第二区域2的设备201和202中的吸尘器201可以将可以运行的最大运行级别设置为5级。此外,洗衣机202可以将可以运行的最大运行级别设置为2级。
同时,参照图6的示意图[b],几天后,晚上回家的第二区域2中的用户可能想要再次运行引起噪音的设备201和202。在这种情况下,第二区域2中的用户可以通过网关110来再次查询是否可以使用设备201和202。
响应于用户查询,网关110可以向服务器100发送请求是否可以使用设备201和202的信息。
因此,服务器100可以获取第一区域1的状况信息。例如,服务器100可以从第一区域1的网关110获取第一区域1的状况信息。
服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息判定第一区域1的用户在第一区域中。例如,如果检测到第一区域1中的用户的活动,则服务器100可以判定第一区域1的用户在第一区域1中。
如果判定第一区域1的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与用户在第一区域中的状态相对应的第二区域2的设备201和202的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备201是吸尘器时,服务器100可以确定吸尘器201可以运行的最大运行级别。例如,当吸尘器201可以运行的级别范围为0至5级时,服务器100可以将最大运行级别设置为2级。此外,由于预计在晚上洗衣机202会极大地打扰第二用户2中的用户,因此服务器100可以将洗衣机202可以运行的最大级别设置为0级,在0级不可以进行运行。
服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的网关。网关110可以提供指示设备201和202可以运行的最大运行级别的通知信息。例如,网关110可以在显示单元上显示诸如“洗衣机不可以运行,并且吸尘器最高可以运行到2级”的通知信息。或者,网关110可以通过扬声器以语音形式输出通知信息。
或者,服务器100可以直接将所确定的设备201和202的设备设置值发送至设备201和202。或者,服务器100可以通过网关110直接将设备201和202的设备设置值发送至设备201和202。
当第二区域2的设备201和202包括显示单元时,接收了设备设置值的第二区域2的设备201和202可以通过显示单元来提供指示可以运行设备201和202的最大运行级别的通知信息。
或者,第二区域2的设备201和202可以根据接收到的设备设置值来限制最大运行级别。例如,第二区域2的设备201和202中的吸尘器201可以将可以运行的最大运行级别设置为2级。此外,不能运行设备201和202中的洗衣机202。
图7是示出了根据本公开的实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图。
参照图7,晚上回家的第二区域2中的用户可能想要操纵声音输出设备(例如,音响)200。
例如,第二区域2中的用户可将可以以0至10级运行的设备200的音量操纵为7级。
当用户操纵设备时,第二区域2的网关110可以接收设备200的操纵信息。进一步地,第二区域2的网关110可以将用户可以操纵的设备的最大运行级别发送至服务器100。
根据该请求,服务器100可以获取第一区域1的状况信息。服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息判定第一区域1的用户在第一区域中。例如,如果检测到第一区域1中的用户的活动,则服务器100可以判定第一区域1的用户在第一区域1中。
如果判定第一区域1的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与用户在第一区域中的状态相对应的第二区域2的设备200的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备200是音响时,服务器100可以确定音响200可以运行的最大运行级别。例如,当音响200可以运行的级别范围为0至20级时,服务器100可以将音响200的最大运行级别设置为16级。在这种情况下,服务器100除了考虑第一区域1的用户的状态之外还考虑到当前时间,来确定设备可以运行的最大运行级别。
服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。或者,服务器100可以通过第二区域2的网关110将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。
在这种情况下,如果由用户操纵的音量是7级,则第二区域2的设备200可以提供指示音量级别可以进一步上调的通知信息。例如,第二区域2的设备200可以显示诸如“当前时间允许进一步调高音量”的通知信息。或者,第二区域2的设备200可以通过扬声器以语音形式输出该通知信息。
通过考虑通知信息,用户可以调高音量级别。然而,用户将音量调高到19级的情况超过了最大运行级别的16级。
在这种情况下,第二区域2的设备200可以提供请求限制音量的通知信息。例如,第二区域2的设备200可以提供诸如“当前音量太高,以致引起楼层噪音导致的打扰。因此,建议16级的音量”的通知信息。
或者,当第二区域2的设备200的用户提高运行级别以超过设置的最大运行级别时,用户可以执行控制以防止运行级别提高。
用户可以基于建议的通知信息再次降低音量。例如,用户可以将第二区域2的设备200的音量级别操纵为16级,未超过作为最大运行级别的16级。
结果,用户可以在不用关注周围环境的情况下自由地操纵音响的音量级别。
图8是示出了根据本公开的实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图。
参照图8,晚上回家的第二区域2中的用户可能想要操纵声音输出设备(例如,卡拉OK室内器材)200。
例如,第二区域2中的用户可能将处于关闭状态的设备200操纵为开启状态。
当用户操纵设备时,第二区域2的网关110可以接收设备200的操纵信息。进一步地,第二区域2的网关110可以将用户可以操纵的设备的最大运行级别发送至服务器100。
根据该请求,服务器100可以获取第一区域1的状况信息。服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息判定第一区域1的用户在第一区域中。例如,如果检测到第一区域1中的用户的活动,则服务器100可以判定第一区域1的用户在第一区域1中。
如果判定第一区域1的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与用户在第一区域中的状态相对应的第二区域2的设备200的设备设置值。
例如,当第二区域2的设备200是卡拉OK室内器材时,服务器100可以将运行限制级别确定为设备设置值,该运行限制级别表示在卡拉OK室内设备200可以输出的音区中禁止输出的音区。也就是说,如果卡拉OK器材200的运行级别是“低音区”、“中音区”和“高音区”,则服务器100可以将作为设备设置值的运行限制级别设置为“高音区”,以禁止高音区的输出,从而防止楼层噪音。
服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。或者,服务器100可以通过第二区域2的网关110将所确定的设备设置值发送至第二区域2的设备200。
在这种情况下,第二区域2的设备200可以提供指示用户可以唱的音区受限的通知信息。例如,第二区域2的设备200可以在显示单元上显示诸如“高音区可能引起由于楼层噪音导致的打扰”的通知信息。或者,第二区域2的设备200可以通过扬声器输出该通知信息。
图9是示出了根据本公开的实施例的服务器提供一个区域的用户的状态的情况的示意图。
参照图9,保洁人员3可能想要打扫第二区域2。
因此,保洁人员3会进出第二区域2以打扫第二区域2。在这种情况下,第二区域2的传感器(例如,门开关检测传感器)(未示出)可以向第二区域2的网关110提供保洁人员的进入信息。
第二区域2的网关110可以接收进入信息。进一步地,接收了进入信息的第二区域2的网关110可以向服务器100发送请求与第二区域2相邻的第一区域1的用户的状态的信息。
根据该请求,服务器100可以获取第一区域1的状况信息。服务器100可以基于所获取的第一区域1的状况信息来判定第一区域1的用户的状态。例如,服务器100可以判定第一区域1的用户的状态处于“要求禁止打扰”状态。
服务器100可以确定与用户的状态相对应的消息。例如,服务器100可以将与用户的状态相关联的各种消息中的、请求保洁人员3先打扫另一个房间的消息,确定为与“要求禁止打扰”状态相对应的消息。
服务器100可以将所确定的消息发送至保洁人员3的便携式设备4。接收了消息的便携式设备4可以向保洁人员提供限制打扫第一区域1的房间的通知信息,以不打扰第一区域1中的用户。例如,便携式设备4可以在显示单元上显示诸如“先打扫另一个房间”的通知信息。或者,便携式设备4可以通过扬声器输出该通知信息。
或者,获取了第二区域2的状况信息的服务器100可以确定保洁人员3可以运行的运行设备200(例如,吸尘器)的最大运行。在这种情况下,如果吸尘器可以运行的级别范围为0至5级,则最大运行级别可以被设置为不能进行运行的0级,或者等于或小于几乎不产生噪音的2级。
图10是示出了根据本公开的实施例的服务器控制一个区域的设备的情况的示意图。
参照图10,一个区域5可以是多个用户使用的共享空间。例如,一个区域5可以是容纳多名患者的病房。
在图10中,服务器100可以获取一个区域5中的多个用户的状态。例如,服务器100可以从服务器110的存储器获取关于患者的疾病症状的信息。
接下来,服务器100可以基于所获取的各用户的状态来确定一个区域5的设备(例如,温度控制器203、照明装置204、窗帘控制器205等)的设备设置值。例如,如果患者是感冒患者或身体疼痛患者,则病房需要保持温暖。此外,如果患者是烧伤患者,则病房需要保持凉爽。另外,如果患者是手术患者,身体机能较弱,因此需花费时间去放松和收缩瞳孔,这样,需要花费时间自动打开窗帘从而缓慢地暴露于阳光下。因此,服务器100可以分别确定多个用户所需要的所需温度设置值、照明设置值和窗帘打开时间。
例如,当确定温度设置值时,服务器100可以将多个用户所需的温度的平均值确定为温度设置值。
如果确定了一个区域5的设备203至205的设备设置值,则服务器100可以将所确定的设备设置值发送至一个区域的设备203至205。或者,服务器100可以通过一个区域5的网关110将所确定的设备设置值发送至一个区域5的设备203至205。
接收了设置值的一个区域的设备203至205可以根据设备设置值来运行。例如,温度控制器203可以根据所确定的温度设置值来运行。进一步地,照明装置204可以根据所确定的照明设置值来运行。进一步地,窗帘控制器205可以根据所确定的窗帘打开时间来运行。
这样,多个用户使用的一个区域的设备203至205基于多个用户的特征运行,从而可以提高多个用户的室内满意度。也就是说,这可能有助于病房内患者的康复。
图11A和图11B是示出了根据本公开的各种实施例的、取决于一个区域的大小的设备设置值的示意图。
参照图11A和图11B,图11A中区域的大小可以大于图11B中区域的大小。例如,在图11A和图11B中,图11A的区域可以是酒店的套房,而图11B的区域可以是酒店的豪华房或标准房。
在这种情况下,图11A的设备的设备设置值与图11B的设备的设备设置值可以设置为彼此不同。也就是说,由于图11A的区域具有相对较大的大小,由图11A的区域的设备产生的噪音可能对相邻区域(例如酒店的其它房间)造成相对较小的干扰。另一方面,由于图11B的区域具有相对较小的大小,由图11B的区域的设备产生的噪音可能对相邻区域造成相对较大的干扰。因此,需要有区别地确定图11A和图11B的区域的设备设置值。
下面的表2示出了当相邻区域的用户在相邻区域中时、图11A和图11B中的设备可以用以运行的设备设置值的示例。
[表2]
设备的种类 图11A的区域 图11B的区域
TV 30级 25级
音响 30级 25级
吸尘器 5级 3级
在上面的表2中,如果判定图11A的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图11A的区域的TV的最大音量级别确定为30级,将音响的最大音量级别确定为30级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为5级。此外,如果判定图11B的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图11B的区域的TV的最大音量级别确定为25级,将音响的最大音量级别确定为25级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为3级。
也就是说,服务器100可以接收关于区域的大小的信息,并且如果判定相邻区域的用户在相邻区域中,则可以根据区域的大小有区别地设置设备设置值,由此减少楼层噪音。
图12A和图12B是示出了根据本公开的实施例的、取决于一个区域的结构的设备的设置值的示意图。
参照图12A和图12B,图12A的区域的设计结构可以与图12B的区域的设计结构不同。在图12A和图12B中,图12A的区域可以被分成五个房间,而图12B可以被分成四个房间。例如,在图12A和图12B中,图12A的区域可以是酒店的豪华房,而图12B的区域可以是酒店的标准房。
在这种情况下,由于分隔图12A的区域的房间的墙壁可以执行隔音功能,与图12B的区域的设备产生的噪音相比,图12A的区域的设备产生的噪音可以相对较少地传递到相邻区域(例如,酒店的其它房间)。因此,需要有区别地确定图12A和图12B的区域的设备设置值。
下面的表3示出了当相邻区域的用户在相邻区域中时图12A和图12B中的设备用以运行的设备设置值的示例。
[表3]
设备的种类 图12A的区域 图12B的区域
TV 25级 22级
音响 25级 22级
吸尘器 3级 2.5级
在上面的表3中,如果判定图12A的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图12A的区域的TV的最大音量级别确定为25级,将音响的最大音量级别确定为25级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为3级。此外,如果判定图12B的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图12B的区域的TV的最大音量级别确定为22级,将音响的最大音量级别确定为22级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为2.5级。
也就是说,服务器100可以接收关于区域的设计结构的信息,并且如果判定相邻区域的用户在相邻区域中,则可以根据设计结构有区别地设置设备设置值,由此减少楼层噪音。
图13A和图13B是示出了根据本公开的实施例的、取决于一个区域的设备数量的设备的设备设置值的示意图。
参照图13A和图13B,图13A的区域的设备数量可以与图13B的区域的设备数量不同。例如,声音输出设备(例如,TV)206和207可以分别位于图13A的区域中的多个房间中的两个房间中。另一方面,图13B的区域的声音输出设备(例如,TV)208可以位于多个房间中的一个房间中。
在这种情况下,在图13A和图13B中,从图13A的整个区域的设备206和207产生的噪声可能大于从图13B的整个区域的设备209产生的噪音。也就是说,在图13A和图13B中,与从图13B的区域的设备208产生的噪音相比,从图13A的区域的设备206和207产生的噪声可能相对较少地传递到相邻区域(例如,酒店的其它房间)。因此,需要有区别地确定图13A和图13B的区域的设备设置值。
下面的表4示出了当相邻区域的用户在相邻区域中时图13A和图13B中的用户可以用以运行设备的设备设置值的示例。
表4
[表4]
设备的种类 图13A的区域 图13B的区域
TV 25级 30级
音响 25级 30级
吸尘器 3级 5级
在上面的表4中,如果判定图13A的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图13A的区域的TV 206和TV 207的最大音量级别确定为25级,将音响的最大音量级别确定为25级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为3级。此外,如果判定图13B的区域及其相邻的区域的用户都在,则服务器100可以将图13B的区域的TV 208的最大音量级别确定为30级,将音响的最大音量级别确定为30级,并且将吸尘器的最大运行级别确定为5级。
也就是说,服务器100可以接收关于每个区域的设备数量的信息,并且如果判定相邻区域的用户在相邻区域中,则可以根据设备数量有区别地设置设备设置值,从而减少楼层噪音。
图14是示出了根据本公开的实施例的服务器100的内部结构的框图。
参照图14,服务器100可以包括收发器1010、存储器1020和控制器1030。
服务器100的收发器1010可以连接到每个区域的网关110以发送和接收所需的信息。此外,收发器1010可以直接连接到每个区域的设备200以发送和接收所需的信息。另外,收发器1010可以直接连接到每个区域的传感器120以发送和接收所需的信息。
服务器100的收发器1010可以包括例如无线局域网(LAN)模块和NFC模块中的至少一种。无线LAN模块可以根据控制器1030的控制,在安装有无线接入点(AP)(未示出)的地方连接到互联网或其它设备。无线LAN模块可以支持IEEE的无线LAN标准(电气和电子工程师协会(IEEE)802.11x)。NFC模块可以根据控制器1030的控制与其它设备进行无线NFC。NFC方案可以包括:BluetoothTM、红外数据协会(IrDA)、NFC、Wi-Fi、z-wave、Wi-Fi直连或ZigBee方案等。
服务器100的存储器1020可以存储与用户的状态相对应的设备设置值。例如,服务器100的存储器1020可以存储与用户在或不在相对应的设备200的最大音量级别或最大运行级别。
此外,服务器100的存储器1020可以根据每个区域的特征信息存储与该特征信息相对应的设备200的最大音量级别或最大运行级别。也就是说,服务器100可以存储与区域的大小相对应的设备设置值、与区域的设计结构相对应的设备设置值以及与位于区域中的设备的数量相对应的设备设置值等等。
服务器100的控制器1030可以基于一个区域以及相邻区域的用户的状态来确定该一个区域的设备200的设备设置值。此外,可以控制收发器1010以将一个区域的设备200的设备设置值发送至该一个区域的设备200或者与该一个区域相连的网关110。
图15是示出了根据本公开的实施例的网关的内部结构的框图。
参照图15,网关110可以包括收发器1110、存储器1120和控制器1130。
为了便于解释,本公开描述了将包括显示器的设备(例如TV)用作网关110,但是,可以用作网关110的设备不限于此。例如,TV、机顶盒、个人计算机(PC)、平板电脑、手机、扫地机器人、冰箱、温度控制器等也可以用作网关110。
网关100的收发器1110可以连接到服务器110以发送和接收所需的信息。此外,收发器1110可以连接到网关110所处的区域的设备200,以发送和接收所需的信息。另外,收发器1110可以连接到网关110所处的区域的传感器120,以发送和接收所需的信息。
网关110的收发器1110可以包括例如无线LAN模块和NFC模块中的至少一种。无线LAN模块可以根据控制器1130的控制,在安装无线AP(未示出)的地方连接到互联网或其它设备。无线LAN模块可以支持IEED的无线LAN标准(IEEE 802.11x)。NFC模块可以根据控制器1130的控制与其它设备进行无线NFC。NFC方案可以包括:BluetoothTM、IrDA、NFC、Wi-Fi、z-wave、Wi-Fi直连或ZigBee方案等。
网关110的存储器1120可以临时地或永久地存储从一个区域的服务器100、传感器120或设备200获取的信息。
网关100的控制器1130可以控制收发器110以向服务器100请求所需的信息。进一步地,控制器1130可以从服务器100接收一个区域的设备200的设备设置值,并控制收发器1110将所接收的设备设置值传送到该一个区域的设备200。
图16是示出了根据本公开的实施例的由服务器控制一个区域的设备的过程的示意图。
参照图16,在图16的操作S1601中,服务器100可以获取多个区域中的第一区域的状况信息。例如,服务器100可以根据多个区域中与第一区域相邻的第二区域中的用户的请求或第二区域的网关的请求,来获取第一区域的状况信息。在这种情况下,第一区域的状况信息可以是从位于第一区域中的传感器120获取的信息。
在操作1602中,获取了第一区域1的状况信息的服务器100可以基于所获取的第一区域的状况信息来确定第一区域1的用户的状态。在操作S1603中,服务器100可以基于所确定的第一区域的用户的状态来确定多个区域中与第一区域相邻的第二区域的设备200的设备设置值。
例如,如果判定第一区域的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与第一区域的用户在第一区域中的状态相对应的第二区域的设备200的设备设置值。或者,如果判定第一区域的用户在第一区域中,则服务器100可以确定与第一区域的用户不在第一区域中的状态相对应的第二区域的设备200的设备设置值。设备设置值可以包括第二区域的设备200可以输出的最大音量级别或最大运行级别。
在操作S1604中,服务器100可以将所确定的设备设置值发送至第二区域的设备200或者发送至连接到第二区域的设备200的网关200。
因此,接收了设备设置值的第二区域的设备200控制最大音量级别或最大运行级别,从而减少楼层噪音。
根据本公开的各种实施例,在多个区域中的一个区域中产生的噪音几乎不会传递到其它相邻区域。因此,相邻区域中的用户可以保持舒适,并且一个区域中的用户可以在考虑到相邻区域中的人的同时很放心地控制设备。
结果,随着使用多个区域的用户的满意度提高以及多个区域的使用频率提高,运营多个区域的经营者的回报会提高。例如,使用酒店的客人满意度提高了,结果就会提高酒店经营者的回报。
本公开涉及一种用于传感器网络、机器对机器(M2M)、机器类型通信(MTC)和物联网(IoT)的技术。本公开可以用于基于该技术的智能服务(智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、医疗保健、数字教育、零售业务、安保和安全相关的服务等)。
此外,本公开的各种实施例可能获得或预期的效果应当直接或含蓄地在本公开的详细描述中公开了。也就是说,本公开的各种实施例可能预期的各种效果应当在下面将要描述的详细描述中公开了。
虽然已经参照本公开的各种实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解的是,在不脱离由所附的权利要求及其等同形式所限定的本公开的精神和范围的情况下,可以对本公开进行形式和细节上的各种改变。

Claims (15)

1.一种服务器控制多个区域当中的第二用户的第二区域中的设备的方法,所述方法包括:
获取所述多个区域当中的与所述第二区域相邻的第一区域的状况信息,所述状况信息基于所述第一区域中的传感器的信息来确定;
基于所述第一区域的状况信息,确认所述第二区域中的设备的输出阈值;
基于所述第二区域的噪音量,确定所述第二区域中的设备的设置值,所述设置值基于所述第二区域的噪音量和所述阈值来确定;以及
将所述设置值发送至所述设备或者与所述设备连接的网关。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述设置值基于所述第一区域中是否存在第一用户来确定,并且
其中,所述设置值被确定,使得由多个设备产生的噪音的总和等于或小于预定值。
3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
确定与所述第一区域的第一用户的状态相关联的消息;以及
将所述消息发送至所述设备或者所述网关。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,获取所述状况信息包括:根据所述第二用户的请求或者所述网关的请求,获取所述状况信息。
5.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
基于所述状况信息和与所述第一区域的使用行为相关联的特征信息,确定所述第一区域中的第一用户的状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述设备被配置为输出声音或振动,并且
所述传感器包括如下传感器中的至少一种:活动检测传感器、门开关检测传感器、温度传感器和照度传感器。
7.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述设置值是基于所述第一区域和所述第二区域的大小来确定的。
8.一种用于控制多个区域当中的第二用户的第二区域中的设备的服务器,所述服务器包括:
收发器,配置为发送和接收信号;以及
至少一个处理器,配置为:
获取所述多个区域当中的与所述第二区域相邻的第一区域的状况信息,所述状况信息基于所述第一区域中的传感器的信息来确定;
基于所述第一区域的状况信息,确认所述第二区域中的设备的输出阈值;
基于所述第二区域的噪音量,确定所述第二区域中的设备的设置值,所述设置值基于所述第二区域的噪音量和所述阈值来确定;以及
将所述设置值发送至所述设备或者与所述设备连接的网关。
9.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述设置值基于所述第一区域中是否存在第一用户来确定。
10.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述设置值被确定,使得由多个设备产生的噪音的总和等于或小于预定值。
11.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述至少一个处理器进一步配置为:
确定与所述第一区域的第一用户的状态相关联的消息;以及
将所述消息发送至所述设备或者所述网关。
12.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述至少一个处理器进一步配置为:
根据所述第二用户的请求或者所述网关的请求来获取所述状况信息。
13.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述至少一个处理器进一步配置为:
基于所述状况信息和与所述第一区域的使用行为相关联的特征信息来确定所述第一区域中的第一用户的状态。
14.根据权利要求8所述的服务器,其中,所述设备被配置为输出声音或振动,并且
所述传感器包括如下传感器中的至少一种:活动检测传感器、门开关检测传感器、温度传感器和照度传感器。
15.根据权利要求8所述的服务器,
其中,所述设置值是基于所述第一区域和所述第二区域的大小来确定的。
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