CN108758985B - 空调显示屏亮度控制方法及空调器 - Google Patents
空调显示屏亮度控制方法及空调器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种空调显示屏亮度控制方法及空调器。其中,上述空调显示屏亮度控制方法应用于空调器。空调显示屏亮度控制方法通过按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息。若当前的时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集调节区域内的声音数据。当采集到的声音数据满足预设条件时,将空调器的显示屏亮度调节至预设亮度阈值。避免特定场合下显示屏亮度对用户造成不适,提高空调器智能程度。同时,有效减少误判断出现的可能,避免对用户产生不良体验。
Description
技术领域
本发明涉及屏幕显示技术领域,特别涉及一种空调显示屏亮度控制方法及空调器。
背景技术
空调显示屏设置的初衷是为了方便用户及时了解空调器的工作状态或者当前的环境状态。但是,由于当前空调显示屏的亮灭控制不够智能,在部分特殊场合下,会给用户带来很多困扰。例如用户睡眠过程中常亮的显示屏会影响到用户的正常休息,此时就需要用户使用遥控器调节显示屏的工作状态。
相关技术中,通过根据光照强度控制显示屏亮灭的方式提高显示屏的亮灭控制的智能程度。但是这样的方式依然不够可靠,例如白天窗帘紧闭下则会出现误判断,容易给客户带来困扰。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种空调显示屏亮度控制方法,以改善上述问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种空调显示屏亮度控制方法,应用于空调器,所述空调显示屏亮度控制方法包括:按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息;若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据;当采集到的所述声音数据满足预设条件时,调节所述空调器的显示屏亮度至预设亮度阈值。
进一步地,采集到的所述声音数据均对应一分贝信息,满足所述预设条件的方式包括:在超过预设时长的时间内,采集到的所述声音数据对应的所述分贝信息均低于预设分贝阈值;或者所述分贝信息不低于预设分贝阈值,且根据所述分贝信息及对应的采集时间点生成的分贝曲线具有周期性变化特征。
进一步地,所述空调显示屏亮度控制方法还包括:当采集到的所述声音数据不满足所述预设条件,控制所述空调器的显示屏按照设定亮度值工作。
进一步地,所述空调显示屏亮度控制方法还包括:若获取的所述第一位置信息与对应的所述第二位置信息之间的距离超过所述预设距离阈值,将所述空调器的显示屏亮度维持于设定亮度值。
进一步地,所述空调器包括多个声音采集单元,所述声音采集单元分别设置于所述空调器的面板上,所述按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息包括:在每个所述时间周期内,分别利用所述声音采集单元采集所述调节区域内人员发出的所述声音数据,其中,每一个所述声音采集单元采集到的每一个所述声音数据均对应一采集时间点;根据每个所述声音采集单元采集到的同一所述声音数据对应的所述采集时间点,计算所述人员对应的位置信息。
进一步地,所述计算所述人员对应的位置信息的步骤包括:根据所述声音采集单元采集到同一所述声音数据对应的所述采集时间点,获取多组与该声音数据对应的采集时延,其中,所述采集时延包括与任意两个所述声音采集单元对应的所述采集时间点之间的时间差;根据每组所述采集时延及对应的两个所述声音采集单元的安装位置,构建对应的空间双曲面;利用多个所述空间双曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
进一步地,所述计算所述人员对应的位置信息的步骤包括:根据每个所述采集时间点,获取所述声音数据传递至对应的所述声音采集单元的传递时间;以每一个所述声音采集单元的安装位置为基点,利用对应的所述传递时间构建对应的空间球型曲面;利用多个所述空间球型曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
进一步地,所述时间周期对应的周期长度小于30分钟;所述预设距离阈值小于1米。
进一步地,所述按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息方式还包括以下任意一种:采用与所述空调器通信的雷达获取所述调节区域内人员的所述位置信息;利用与所述空调器通信的图像采集设备按照所述时间周期采集所述调节区域内的图像信息,以便从所述图像信息中识别出所述调节区域内人员的所述位置信息;或者利用与所述空调器通信的热红外采集设备按照所述时间周期采集所述调节区域内的热红外图像信息,以便根据所述热红外图像信息获取所述调节区域内人员的所述位置信息。
相对于现有技术,本发明所述的空调显示屏亮度控制方法具有以下优势:
本发明所述的空调显示屏亮度控制方法,通过比较相邻两个时间周期内调节区域中人员的位置信息,确定是否存在人员位移。若人员没有位移,配合调节区域内声音数据的分贝信息判断调节区域内人员是否准备睡觉或已经睡着,以便在判断出用户准备睡觉或已经睡着后,将空调器的显示屏亮度调节至预设亮度阈值,避免特定场合下显示屏亮度对用户造成不适,提高空调器智能程度。也就是,依次对是否检测到用户长时间未移动、采集到的声音数据是否满足预设要求进行判定后,确认用户是否准备睡觉或已经睡着。从而有效减少误判断出现的可能,避免对用户产生不良体验。
本发明的另一目的在于提出一种空调器,以改善上述问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种空调器,所述空调器包括:获取模块,用于按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息;判断模块,用于若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据;调节模块,用于当采集到的所述声音数据满足预设条件时,将所述空调器的显示屏亮度调节至预设亮度阈值。
所述空调器与上述空调显示屏亮度控制方法相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,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为本发明实施例所述的空调显示屏亮度控制方法的步骤流程图;
图2为图1中步骤S101的子步骤流程图之一;
图3为图1中步骤S101的子步骤流程图之二;
图4为本发明实施例所述的空调器的功能模块示意图。
附图标记说明:
1-空调器,2-获取模块,3-判断模块,4-调节模块。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
另外,在本发明的实施例中所提到的调节区域,是指对应的温度、湿度、风速等环境参数由空调器调节的空间。在本发明的实施例中所提到的设定亮度值,是指用户设定显示屏处于常亮状态的亮度值。设定亮度值高于预设亮度阈值。在本发明的实施例中所提到的预设亮度阈值,是指预先设定的一低于显示屏正常工作模式下的亮度值,优选地,预设亮度阈值可以是0%。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
第一实施例
请参考图1,本发明实施例提供了一种空调显示屏亮度控制方法的流程图。上述空调显示屏亮度控制方法应用于空调器1。可选地,上述空调显示屏亮度控制方法可以包括以下步骤:
步骤S101,按照预设的时间周期获取空调器1对应的调节区域内人员的位置信息。
作为一种实施方式,在空调器1检测到对应的调节区域内出现人时,启动执行步骤S101。作为另一种实施方式,在空调器1响应用户操作获取到启动显示屏亮度自动控制的指令时,启动执行步骤S101。
在本发明实施例中,空调器1包括多个声音采集单元。可选地,声音采集单元分别设置于所述空调器1的面板上。具体地,在每个时间周期内,空调器1均分别利用每个声音采集单元采集调节区域内人员发出的所述声音数据。需要说明的是,每个声音数据均对应一分贝信息。每一个声音采集单元采集到的每一个声音数据均对应一采集时间点。空调器1根据每个声音采集单元采集到的同一声音数据对应的采集时间点,计算所述人员对应的位置信息。
作为一种实施方式,如图2所示,步骤S101包括以下子步骤:
子步骤S1011,在每个时间周期内,获取每一个声音采集单元采集到声音数据的采集时间点。
子步骤S1012,根据声音采集单元采集到同一声音数据对应的所述采集时间点,获取多组与该声音数据对应的采集时延。
在本发明实施例中,上述采集时延可以是声音数据被两个不同的声音采集单元采集到的采集时间点之间的时间差。
子步骤S1013,根据每组所述采集时延及对应的两个所述声音采集单元的安装位置,构建对应的空间双曲面。
在本发明实施例中,以该组采集时延对应的声音采集单元在面板上的安装位置为焦点,利用采集时延及声音在空气中的传播速度,构建空间双曲面。上述空间双曲面为在虚构空间中的空间曲面,该虚拟空间可以映射到真实空间内。
子步骤S1014,利用多个所述空间双曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
需要说明的是,将依据多组采集时延在同一虚拟空间中构建的多个空间双曲面之间的交点确定调节区域内人员对应的所述位置信息。
作为另一种实施方式,如图3所示,步骤S101包括以下子步骤:
子步骤S1015,在每个时间周期内,获取每一个声音采集单元采集到声音数据的采集时间点。
子步骤S1016,根据每个所述采集时间点,获取所述声音数据传递至对应的所述声音采集单元的传递时间。
作为一种可能的实施方式,人员身上还可以佩戴一可移动声音采集单元,佩戴的声音采集单元可以用于人员发出的声音数据,并获得采集到声音数据对应的采集时间点。佩戴的声音采集单元将获取的采集时间点发送至固定于面板的多个声音采集单元,固定于面板的多个声音采集单元分别依据接收到的采集时间点及自身根据采集到同一声音数据的采集时间点获得对应的传递时间。
作为一种可能的实施方式,还可以通过固定于面板的多个声音采集单元之间安装位置关系及每个声音采集单元采集到声音数据的采集时间点,计算每个声音采集单元对应的传递时间。
子步骤S1017,以每一个声音采集单元的安装位置为基点,利用对应的所述传递时间构建对应的空间球型曲面。
在本发明实施例中,至少设置四个声音采集单元,且声音采集单元之间阵列排布。具体地,利用每个传递时间及声音的传播速度计算对应空间球型曲面的半径,以该传递时间对应的声音采集单元为基点,根据对应的半径,构建空间球型曲面。上述空间球型面为在虚构空间中的空间曲面,该虚拟空间可以映射到真实空间内。作为一种实施方式,构建空间球型曲面的方式可以是根据每个声音采集单元的安装位置及对应的传递时间,利用公式:
((x1-x)2+(y1-y)2+(z1-z)2)=(v*t1)2,
构建空间球型面,其中(x1,y1,z1)为声音采集单元的安装位置,(x,y,z)为空间球型面上点的位置坐标,t1为对应的传递时间,v为声音在空气中的传播速度。
子步骤S1018,利用多个所述空间球型曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
在本发明实施例中,将依据多个传递时间在同一虚拟空间中构建的多个空间球型曲面之间的交点确定调节区域内人员对应的所述位置信息。将构建的代表每个声音采集单元的空间球型面的公式连立,以求解出交点。以四个声音采集单元为例,四个声音采集单元的安装位置分别为(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)及(x4,y4,z4),利用公式:
计算出交点,其中,t1为第一个声音采集单元对应的传递时间,t2为第二个声音采集单元对应的传递时间,t3为第三个声音采集单元对应的传递时间,t4为第一个声音采集单元对应的传递时间。
在其他实施例中,并不限定于采用声音数据确定调节区域内人员的位置信息,还可以采用雷达定位的方式。具体地,利用与所述空调器1通信的雷达在每个时间周期内获取调节区域内人员的所述位置信息。
还可以采用图像识别的方式定位。具体地,利用与空调器1通信的图像采集设备按照时间周期采集所述调节区域内的图像信息,以便从图像信息中识别出调节区域内人员的所述位置信息。
还可以采用热红外识别的方式定位。具体地,利用与空调器1通信的热红外采集设备按照时间周期采集所述调节区域内的热红外图像信息,以便根据所述热红外图像信息获取所述调节区域内人员的所述位置信息。
为了方便描述,将当前的时间周期内获取的位置信息作为第一位置信息,相邻上一个时间周期内获取的位置信息作为对应的第二位置信息。进一步地,在每个时间周期空调器1获取到第一位置信息后,将第一位置信息和对应的第二位置信息进行比较。若第一位置信息与第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值流程进入步骤S102,否则流程进入步骤S105。
优选地,预设距离阈值的取值小于1米,预设距离阈值可以但不限于包括0.5米、0.6米、0.8米等。时间周期对应的周期长度的取值小于30分钟,周期长度可以但不限于包括5分钟、10分钟、20分钟及30分钟。需要说明的是,若预设距离阈值取值为0.5米,周期长度的取值为5分钟,则第一位置信息与第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值代表5分钟内人员移动距离不超过0.5米。上述声音采集单元可以是声音检测传感器。
步骤S102,采集调节区域内的声音数据。
在本发明实施例中,采集到的声音数据均对应一分贝信息。需要说明的是,若在步骤S101中采用声音数据确定人员的位置信息,则步骤S102为继续采集调节区域内的声音数据。若在步骤S101中采用其他方式确定人员的位置信息,则步骤S102为启动采集调节区域内的声音数据。
步骤S103,当采集到的声音数据满足预设条件时,将所述空调器1的显示屏亮度调节至预设亮度阈值。
可选地,满足所述预设条件的方式包括在超过预设时长的时间内,采集到的声音数据对应的分贝信息均低于预设分贝阈值。上述预设分贝阈值可以人正常睡眠过程中发出的声音的分贝值。优选地,预设时长可以设置为1min。也就是,侦测到调节区域内人员不再移动,且超过1min的时间内调节区域内的声音数据对应的声音强度都足够小,则可以判断用户正准备睡觉或者已经睡着。此时,将显示屏亮度调节至预设亮度阈值。预设亮度阈值低于当前的亮度值。例如,预设亮度阈值可以是0%,显示屏亮度调节至预设亮度阈值则为直接控制屏亮度执行屏灭。
可选地,满足所述预设条件的方式还可以包括分贝信息不低于预设分贝阈值,且根据所述分贝信息及对应的采集时间点生成的分贝曲线具有周期性变化特征。当分贝曲线可以被划分为多个相似度不小于预设值的周期时,判断该分贝曲线具有周期性变化特征。例如分贝曲线可以被划分为多个相似度达到80%的周期,则判断该分贝曲线具有周期性变化特征。
需要说明的是,分贝信息大于预设分贝阈值时,分贝曲线不具备周期性,则判定调节区域内人员还在活动(例如聊天、看电视等);分贝信息大于预设分贝阈值时,分贝曲线具备周期性,则判定调节区域内人员已进入睡眠,采集到的声音数据为干扰信号(例如,睡眠过程中发出的呼噜声)。
步骤S104,当采集到的所述声音数据不满足所述预设条件,控制所述空调器1的显示屏按照所述设定亮度值工作。
在本发明实施例中,对调节区域内声音数据的采集是持续进行的过程。若空调器1的显示屏亮度还为设定亮度值且采集到的声音数据不满足预设条件,则控制显示屏亮度保持于设定亮度值。若空调器1的显示屏亮度为预设亮度阈值且采集到的声音数据不满足预设条件,则控制显示屏亮度恢复至设定亮度值。
步骤S105,若获取的所述第一位置信息与对应的所述第二位置信息之间的距离超过所述预设距离阈值,将所述空调器1的显示屏亮度维持于所述设定亮度值。
在本发明实施例中,上述时间周期的周期时长优选为5分钟,上述预设距离阈值优选为0.5m。若获取的所述第一位置信息与对应的所述第二位置信息之间的距离超过所述预设距离阈值,则表明调节区域内的人员出现移动,可以认定为处于活动状态,将所述空调器1的显示屏亮度维持于设定亮度值。
第二实施例
请参考图4,是本发明较佳实施例提供的一种空调器1的示意图。上述空调器1包括多个声音采集单元。上述声音采集单元设置于空调器1的面板上。可选地,所述空调器1包括:获取模块2、判断模块3及调节模块4。
获取模块2,用于按照预设的时间周期获取所述空调器1对应的调节区域内人员的位置信息。
在本发明实施例中,在每个时间周期内,空调器1均分别利用每个声音采集单元采集调节区域内人员发出的所述声音数据。需要说明的是,每个声音数据均对应一分贝信息。每一个声音采集单元采集到的每一个声音数据均对应一采集时间点。空调器1根据每个声音采集单元采集到的同一声音数据对应的采集时间点,计算所述人员对应的位置信息。
判断模块3,用于若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据,其中,采集到的每一所述声音数据对应一分贝信息。
调节模块4,用于当采集到的所述声音数据满足预设条件时,将所述空调器1的显示屏亮度调节至预设亮度阈值,其中,满足所述预设条件的方式包括在超过预设时长的时间内,采集到的所述声音数据对应的所述分贝信息均低于预设分贝阈值。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的一种空调显示屏亮度控制方法及空调器,其中,上述空调显示屏亮度控制方法应用于空调器。空调显示屏亮度控制方法通过按照预设的时间周期获取所述空调器对应的调节区域内人员的位置信息。若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据,其中,采集到的所述声音数据均对应一分贝信息。当采集到的所述声音数据满足预设条件时,将所述空调器的显示屏亮度调节至预设亮度阈值。进一步地,满足所述预设条件的方式包括在超过预设时长的时间内,采集到的所述声音数据对应的所述分贝信息均低于预设分贝阈值。也就是,本方案通过依次对是否检测到用户长时间未移动、是否持续采集到低于预设分贝阈值的声音数据进行判定后,确认用户是否准备睡觉或已经睡着,在判断出用户准备睡觉或已经睡着后,将空调器的显示屏亮度调节至预设亮度阈值。避免特定场合下显示屏亮度对用户造成不适,提高空调器智能程度。同时,有效减少误判断出现的可能,避免对用户产生不良体验。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块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(可以是个人计算机,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、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,应用于空调器(1),所述空调显示屏亮度控制方法包括:
按照预设的时间周期获取所述空调器(1)对应的调节区域内人员的位置信息;
若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据;
当采集到的所述声音数据满足预设条件时,调节所述空调器(1)的显示屏亮度至预设亮度阈值;其中,采集到的所述声音数据均对应一分贝信息,满足所述预设条件的方式包括:在超过预设时长的时间内,采集到的所述声音数据对应的所述分贝信息均低于预设分贝阈值;或者
所述分贝信息不低于预设分贝阈值,且根据所述分贝信息及对应的采集时间点生成的分贝曲线具有周期性变化特征。
2.根据权利要求1所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述空调显示屏亮度控制方法还包括:
当采集到的所述声音数据不满足所述预设条件,控制所述空调器(1)的显示屏按照设定亮度值工作。
3.根据权利要求1所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述空调显示屏亮度控制方法还包括:
若获取的所述第一位置信息与对应的所述第二位置信息之间的距离超过所述预设距离阈值,将所述空调器(1)的显示屏亮度维持于设定亮度值。
4.根据权利要求1所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述空调器(1)包括多个声音采集单元,所述声音采集单元分别设置于所述空调器(1)的面板上,所述按照预设的时间周期获取所述空调器(1)对应的调节区域内人员的位置信息包括:
在每个所述时间周期内,分别利用所述声音采集单元采集所述调节区域内人员发出的所述声音数据,其中,每一个所述声音采集单元采集到的每一个所述声音数据均对应一采集时间点;
根据每个所述声音采集单元采集到的同一所述声音数据对应的所述采集时间点,计算所述人员对应的位置信息。
5.根据权利要求4所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述计算所述人员对应的位置信息的步骤包括:
根据所述声音采集单元采集到同一所述声音数据对应的所述采集时间点,获取多组与该声音数据对应的采集时延,其中,所述采集时延包括与任意两个所述声音采集单元对应的所述采集时间点之间的时间差;
根据每组所述采集时延及对应的两个所述声音采集单元的安装位置,构建对应的空间双曲面;
利用多个所述空间双曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
6.根据权利要求4所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述计算所述人员对应的位置信息的步骤包括:
根据每个所述采集时间点,获取所述声音数据传递至对应的所述声音采集单元的传递时间;
以每一个所述声音采集单元的安装位置为基点,利用对应的所述传递时间构建对应的空间球型曲面;
利用多个所述空间球型曲面的交点,确定所述人员对应的所述位置信息。
7.根据权利要求1-6任一项所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述时间周期对应的周期长度小于30分钟;所述预设距离阈值小于1米。
8.根据权利要求1所述的空调显示屏亮度控制方法,其特征在于,所述按照预设的时间周期获取所述空调器(1)对应的调节区域内人员的位置信息方式还包括以下任意一种:
采用与所述空调器(1)通信的雷达获取所述调节区域内人员的所述位置信息;
利用与所述空调器(1)通信的图像采集设备按照所述时间周期采集所述调节区域内的图像信息,以便从所述图像信息中识别出所述调节区域内人员的所述位置信息;或者
利用与所述空调器(1)通信的热红外采集设备按照所述时间周期采集所述调节区域内的热红外图像信息,以便根据所述热红外图像信息获取所述调节区域内人员的所述位置信息。
9.一种空调器,其特征在于,所述空调器(1)包括:
获取模块(2),用于按照预设的时间周期获取所述空调器(1)对应的调节区域内人员的位置信息;
判断模块(3),用于若当前的所述时间周期内获取的第一位置信息与相邻上一个所述时间周期内获取的第二位置信息之间的距离不超过预设距离阈值,采集所述调节区域内的声音数据;
调节模块(4),用于当采集到的所述声音数据满足预设条件时,将所述空调器(1)的显示屏亮度调节至预设亮度阈值,其中,采集到的所述声音数据均对应一分贝信息,满足所述预设条件的方式包括:在超过预设时长的时间内,采集到的所述声音数据对应的所述分贝信息均低于预设分贝阈值;或者
所述分贝信息不低于预设分贝阈值,且根据所述分贝信息及对应的采集时间点生成的分贝曲线具有周期性变化特征。
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