CN110488692A - 设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质 - Google Patents

设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质。所述方法包括:获取受控设备采集的监测数据;获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。通过上述方式使得对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。

Description

设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质
技术领域
本申请涉及物联网技术领域,更具体地,涉及一种设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质。
背景技术
随着物联网和互联网技术的日趋成熟,智能家居产品越来越多的进入到人们的生活中。例如,进行状态数据采集的设备,这些设备可以采集周围的环境状态数据或者自身的状态数据以便进行后续的判断处理,然而在该判断处理过程还缺乏一定的灵活性以及准确性。
发明内容
鉴于上述问题,本申请提供了一种设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质,以实现改善上述问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种设备控制方法,所述方法包括:获取受控设备采集的监测数据;获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
第二方面,本申请实施例提供了一种设备控制装置,所述装置包括:数据获取单元,用于获取受控设备采集的监测数据;模式获取单元,用于获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;报警触发单元,用于若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
第三方面,本申请实施例提供了一种物联网系统,所述物联网系统包括控制设备以及与所述控制设备连接的受控设备;所述受控设备,用于采集监测数据,并将采集的监测数据发送给所述控制设备;所述控制设备,用于获取受控设备采集的监测数据;获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
第四方面,本申请提供了一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面或第二方面所述的方法。
第五方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有程序代码,其中,在计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面或第二方面所述的方法。
本申请实施例提供了一种设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质,在本方中获取受控设备采集的监测数据,并从多个各自对应不同报警触发条件的监控模式中获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。通过上述方式使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
附图说明
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1示出了本申请实施例提供的一种应用环境示意图。
图2示出了本申请一实施例提供的一种设备控制方法的方法流程图。
图3示出了本申请一实施例提供的一种设备控制方法中的报警信息来源方向的示意图。
图4示出了本申请另一实施例提供的一种设备控制方法的方法流程图。
图5示出了本申请另一实施例提供的一种设备控制方法中监控模式切换的流程图。
图6示出了本申请再一实施例提供的一种设备控制方法的方法流程图。
图7示出了本申请一实施例提供的一种设备配置的装置的结构框图。
图8示出了本申请另一实施例提供的一种设备配置的装置的结构框图。
图9示出了本申请再一实施例提供的一种设备配置的装置的结构框图。
图10示出了本申请一实施例提供的一种物联网系统的结构框图。
图11示出了本申请提供的一种网关的结构框图。
图12示出了本申请提供的一种移动终端的结构框图。
图13示出了本申请实施例的用于保存或者携带实现根据本申请实施例的设备控制方法的程序代码的存储单元。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
智能家居系统是利用先进的计算机技术、网络通讯技术、智能云端控制、综合布线技术,将与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、煤气阀控制、信息家电、场景联动、地板采暖、健康保健、卫生防疫、安防保安等有机地结合在一起的系统。
随着物联网和智能家居技术的发展,智能家居产品逐渐走入人们的生活当中。通常,对于智能家居系统中的设备控制,会应用到自动化联动场景来控制设备。例如,在一种相关的用于报警的系统中,包括网关装置以及受控设备。其中网关装置可以对受控设备进行管理,而受控设备可以进行一系列的状态采集生成监测数据,以便根据监测数据的识别结果进行报警。然而,发明人在研究中发现,在相关的用于报警的系统中,报警模式比较单一,并且其中的进行报警的设备都是单一进行报警的,并不会相互进行关联。
因此,发明人提出了本申请实施例提供的设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质,本申请实施例提供的设备控制方法使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
下面先对本申请实施例提供的设备控制方法、装置以及系统所涉及的应用环境进行介绍。
请参阅图1,在图1涉及的应用环境中包括移动终端100、网关1100、服务器113以及受控设备13。其中,移动终端100可以为手机或者平板电脑等,在该移动终端100中存储有用于管理受控设备13的客户端。网关1100与受控设备通过短距离无线通信方式建立网络连接。受控设备13可以为传感设备,例如压力传感器、温度传感器、湿度传感器、门窗传感器或是烟雾传感器等,也可以为空调或者电视等电器。
作为一种方式,网关1100可以根据设备控制指令在本地对受控设备13进行控制;作为另外一种方式,网关1100可以接收受控设备13发送的数据(例如,监测数据),然后将接收到的数据转发到服务器113,以便服务器113基于网关1100发送的数据进行后续的处理。此外,网关1100在接收到受控设备13发送的数据后,直接在本地进行后续的数据处理。
例如,可以将图1所示的系统中的网关1100和受控设备13配置为一种物联网系统,在该物联网系统中网关1100作为控制设备。在该物联网系统中的受控设备13,用于采集监测数据,并将采集的监测数据发送给所述控制设备(网关1100);所述控制设备,用于获取受控设备13采集的监测数据;获取所述受控设备13所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
基于上面介绍的应用环境以及系统,下面将结合附图具体描述本申请的各实施例。
请参阅图2,本申请实施例提供的一种设备控制方法,所述方法包括:
步骤S110:获取受控设备采集的监测数据。
可以理解的是,监测数据的类型与受控设备的类型是相对应的。其中,受控设备可以是多种类型的设备,而监测数据也可以是多种类型的数据。
作为一种方式,受控设备可以为传感类别的设备。例如,受控设备可以为温度传感器、烟雾报警传感器或者气体传感器等。那么在这种方式下,监测数据可以为传感设备所对应监测的数据。例如,对于温度传感器,那么监测数据可以为实时监测到的温度,再例如,对于气体浓度传感器,那么监测数据可以为实时监测到的气体浓度。
作为另外一种方式,受控设备可以为电器类别的设备。例如,受控设备可以为空调或者电视机或者冰箱等。那么在这种方式下,监测数据可以为受控设备的运行状态数据。例如,对于空调,对应的监测数据可以包括温度数据,运行模式数据或者耗电量等。再例如,对于电视机,监测数据可以为频道号或者当前的发热温度等。
此外,对于受控设备的监测数据,可以通过向受控设备发送数据获取指令的方式来获取。例如,可以定时向受控设备发送数据获取指令,然后接收受控设备发送的监测数据。再者,也可以接收受控设备主动推送的监测数据。例如,可以在受控设备监测到数据变化幅度大于目标阈值时,主动推送当前采集的监测数据,也可以由受控设备定时将所有采集的监测数据均进行推送。
需要说明的是,本申请实施例提供的设备控制方法由对受控设备进行管理控制的控制设备执行,该控制设备可以为网关,也可以为服务器,还可以为用户终端。在本实施例的设备控制方法运行于网关中这种方式中,网关可以通过短距离无线通信方式与受控设备进行通信,以便获取到监测数据。其中,该短距离无线通信方式包括zigbee、wifi或者蓝牙等。再者,在本实施例的设备控制方法运行于服务器中这种方式中,服务器与受控设备之间可以通过网关进行数据交互,即受控设备将监测数据传输给网关,然后再由网关将数据传输到服务器中。而在本实施例的设备控制方法运行于用户终端中这种方式中,用户终端既可以通过移动通信(例如,4G或者5G)的方式与受控设备之间进行通信,也可以通过短距离无线通信方式与受控设备进行通信。
步骤S120:获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同。
可以理解的是,在本申请实施例中,监控模式表征以何种条件来判断监测数据是否满足报警触发条件,那么在不同的监控模式下,所对应的报警触发条件不同。其中,在本实施例中,受控设备的监控模式可以由用户自己手动配置,也可以根据一定的事件进行自动化的配置。
再者,也可以通过多种方式来获取到受控设备的监控模式。
作为一种方式,执行本实施的控制设备可以通过查询监控模式对应的状态参数来获取到受控设备的监控模式。可选的,对于受控设备的监控模式可以通过数据表进行集中存储,例如,如下表所示:
DEVICE_ID Mon_mode
1 Mode1
2 Mode2
3 Mode1
在上表中,字段DEVICE_ID用于表征设备的ID,字段Mon_mode用于表征设备的监控模式。那么对于控制设备在获取受控设备所处的监控模式的过程中,就可以通过查询上表的方式来获取到受控设备的监控模式。例如,若受控设备的DEVICE_ID为3,那么控制设备可以获取到受控设备的监控模式为Mode1,那么就可以对应的获取到受控设备的Mode1监控模式下的报警条件。
作为再一种方式,受控设备的监控模式可以直接配置在受控设备本地进行存储。那么在这种方式下,控制设备在检测到满足监控模式切换条件后,可以直接向受控设备发送监控模式切换指令,并且在该指令中携带有所需要切换到的监控模式,当受控设备接收到监控模式切换指令后,可以将自己的监控模式切换为指令中所携带的需要切换到的监控模式。
其中,受控设备在存储监控模式时,可以存储一变量来记录当前被切换到的监控模式,那么在进行监控模式切换的过程中,通过切换该变量的值,就可以实现监控模式的切换。对应的,当控制设备需要获取受控设备的监控模式时,可以发送信息获取指令,受控设备可以响应于该信息获取指令即可将监控模式返回给控制设备,以便控制设备获取到。再者,作为一种可选的方式,当受控设备在向控制设备发送监测数据时,也可以将当前的监控模式同时发送给控制设备。可选的,受控设备可以将当前要发送的监测数据和监控模式作为一条数据发送给控制设备,以便控制设备在获取到监测数据的同时就获取到监控模式,进而可以更加快速高效的获取到受控设备的监控模式。
此外,作为另外一种方式,受控设备在向控制设备发送监测数据时,还可以将监控模式以及该监控模式所对应的报警阈值条件均作为一条数据发送给控制设备,这样,控制设备在获取到监测数据的同时,不需要再去其他地方进行信息查询,进而可以提升报警的效率。
例如,基于一种方式,受控设备可以生成如下的数据:
“#bigin#”+“#data#”+“#mode#”+“#Alarm_value#”+“#end#”。其中,字段data携带监测数据,字段mode携带监控模式,字段Alarm_value携带报警触发条件。那么控制设备在接收到上条数据时,通过获取对应的字段的值,就可以同时获取到监测数据、监控模式以及报警触发条件。
示例性的,在本实施例中监控模式可以包括在家模式或者离家模式或者24小时模式。其中,在家模式是指在检测到配置本实施例所提供的方法的运行环境中可以检测到有活动物体的的模式,而离家模式是指配置本实施例所提供的方法的运行环境中没有活动物体的的模式。
例如,若受控设备为气体浓度传感器。那么在离家模式下可以配置报警触发条件为气体浓度为百分之30,而在在家模式下可以配置报警触发条件为气体浓度为百分之40。可以理解的是,在在家模式下,用户可以及时的对报警信息进行响应,而离家模式下,因为环境中没有人,那么可能无法及时的对报警信息进行响应,那么将离家模式下的报警触发条件配置为相较于在家模式下更为严格,有利于用户更早的获取到可能会有安全隐患。
需要说明的是,对于一些监控模式相互之间会有些冲突。例如,当一个受控设备已经被添加到基础24小时监控模式,此受控设备将不能被添加到在家模式、离家模式中。那么作为一种方式,当检测到配置所述受控设备处于目标监控模式的事件时,判断所述目标监控模式与所述当前的监控模式是否冲突;
若是,禁止配置所述受控设备处于目标监控模式;若否,允许配置所述受控设备处于目标监控模式。
在一些实施方式中,在多个监控模式下,配置相同的受控设备具有不同的上报阈值。例如,在在家模式和离家模式中,可能配置有相同的受控设备,那么可以设定在家模式下受控设备的上报阈值比离家模式下的相同的受控设备的上报阈值要高,例如,在家模式下,受控设备是温度传感器,设置其上报阈值为大于60度,而在离家模式下,设置其上报阈值为大于40度,上述方案,可以提高系统的安全性,因为离家模式下没有人的存在,缺少人的注意力,需要更高的安全标准,降低上报阈值后,能够及时上报,提高安全性。
步骤S130:若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
需要说明的是,在本实施例中报警方式可以有多种。
作为一种方式,所述若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警的步骤包括:若所述监测数据符合所述报警触发条件,触发与所述受控设备连接的网关发出报警信息。可以理解的是,在本实施例中控制设备负责与受控设备建立连接,进而对是否进行报警进行判断。那么在这种方式下,作为控制设备的网关在检测到所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件后,该网关自身可以发出报警提示。再者,若控制设备为云端的服务器,当检测到服务器检测到所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件后,会发出报警指令到与受控设备处于同一局域网的网关,进而触发网关发出报警提示。
还有,作为另外一种方式,所述触发与所述受控设备连接的网关发出报警信息的步骤包括:触发与所述受控设备连接的网关发出声光报警信号;若识别所述受控设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述受控设备发出声光报警信号。
可以理解的是,除了控制设备在具备声光报警功能的情况下可以进行报警外,对于受控设备本身也可以在一些情况下执行触发报警信息。其中,控制设备可以通过受控设备的标识来识别器是否具备声光报警信号触发功能。例如,前述所述的数据表方式中,还可以建议一个字段用于存储受控设备是否具备声光报警信号触发功能,进而控制设备可以通过查表的方式就获取到受控设备是否具备声光报警信号触发功能。
此外,作为另外一种方式,受控设备在向控制设备发送监测数据时,就可以将是否具备声光报警信号触发功能的信息随同监测数据一同发送到控制设备。例如,对于前述的携带有监测数据、监控模式以及报警触发条件的那条数据格式,还可以增加一个字段用于携带是否具备声光报警信号触发功能的信息,进而进一步的使得控制设备可以更加快速的确定是否需要向受控设备也发送一个触发报警的指令,以便提升报警效率。
再者,作为另外一种方式,所述方法还包括:若识别到所述网关还连接有除所述受控设备以外的设备,且所述除所述受控设备以外的设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述除所述受控设备以外的设备发出声光报警信号。可以理解的是,若有更多的设备可以触发报警信息,那么就可以更大概率的让用户更快的意识到有危险情况。其中,网关与除所述受控设备以外的设备之间的通信方式可以为ZigBee、蓝牙、红外以及WiFi中的任意一种。那么通过上述方式可以实现基于不同通信协议的多设备联动报警,进而进一步的提升报警的效率。
需要说明的是,若在不同的设备分布在不同的位置,但是这些设备又同时触发进行声光信号的报警的情况下,虽然用户可能会更快的识别到出现了危机,但是可能因为很多方向都有报警信息的发生,可能会造成用户无法快速的识别出出现危险的方向或者位置。例如,如图3所示,用户与A区域、B区域以及C区域之间被相互隔离开,那么在A区域、B区域以及C区域均有设备发出报警提示声音的情况下,用户其实很难分辨出具体是哪里出现的危险,因为用户无法识别各个方向传输过来的声音的区别。
那么为了改善上述问题,作为一种方式,控制设备在控制发出报警的过程中,可以触发发送的监测数据满足报警触发条件的受控设备发出的报警信息强于所述网关还连接的其他设备发出的报警信息。例如,发送的监测数据满足报警触发条件的受控设备发出的报警声音大于所述网关还连接的其他设备发出的报警声音。或者发送的监测数据满足报警触发条件的受控设备发出的报警光信号的光强大于所述网关还连接的其他设备发出的报警光信号的光强。通过上述方式可以使得不仅可以更快的提示用户出现危险情况提升报警的有效率,还可以更快的让用户识别到危险发生的实际方位和位置,以便用户可以更快的对报警事件进行处置。
本申请实施例提供了一种设备控制方法,在本方中获取受控设备采集的监测数据,并从多个各自对应不同报警触发条件的监控模式中获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。通过上述方式使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
请参阅图4,本申请实施例提供的一种设备控制方法,所述方法包括:
步骤S210:获取受控设备采集的监测数据。
步骤S220:获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同。
步骤S230:识别所述监测数据是否符合所述监控模式对应的报警触发条件。
若所述监测数据不符合所述监控模式对应的报警触发条件,继续执行步骤S210。
步骤S231:若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
此外,如图5所示,本实施例提供的方法还包括:
步骤S240:检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件。
作为一种方式,所述检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件的步骤包括:对所述受控设备采集的监测数据进行检测,若检测到在指定时间段内所述受控设备采集的监测数据均满足指定条件,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:将所述受控设备的监控模式切换为与所述指定条件的对应的监控模式。
需要说明的是,在本实施中监控模式除了可以包括前述内容中提出的在家模式、离家模式或者24小时模式外,还可以包括其他的模式。例如,还可以包括监测数据采集频率不同的模式。例如,以温度传感器为例,若识别到温度传感器采集的温度在长时间内一直大幅度低于目标阈值(即前述指定条件的一种情况),那么就可以将温度传感器切换为第一监控模式,而若识别到温度传感器采集的温度在长时间内多次逼近所述目标阈值(即前述指定条件的一种情况),那么就可以将温度触感器切换为第二监控模式。其中,第二监控模式的监测数据采集频率高于第二监控模式下的采集频率。对应的,也可以将第二监控模式下的报警阈值配置为低于第一监控模式下的报警阈值。
作为另外一种方式,所述检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件的步骤包括:检测是否有指定的事件发生,若检测到有所述指定的事件发生,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:将所述受控设备的监控模式切换为所述指定的事件发生后对应的监控模式。
需要说明的是,其中的指定的事件可以包括检查到有用户通过智能锁打开了大门,那么在这种方式下,就可以将监控模式切换为与有用户通过智能锁打开了大门所对应的在家模式。可以理解的是,在这种方式下,智能锁可以直接通过短距离无线通信方式与控制设备之间建立通信,也可以通过移动通信的方式与控制设备之间建立通信。或者也可以由云端的服务器在监测到了智能锁的操作状态后将状态转发给控制设备。
再者,作为另外一种方式,可以基于目标传感器采集的数据检测是否有指定的事件发生。例如,若目标传感器为人体传感器,那么通过人体传感器检测到在指定时间段内没有活动物体那么就可以将监控模式切换为离家模式。在这种模式下,可以由控制设备自身配置的监测元件进行活动物体的监测,也可以通过外接的设备进行活动物体的监测。再例如,若目标传感器为摄像头,那么通过摄像头采集的图像判断图像采集范围内在指定时间段内没有活动物体那么就可以将监控模式切换为离家模式,而若摄像头检测到有物体在活动可以将监控模式切换为在家模式。
步骤S250:若检测到所述受控设备满足监控模式切换条件,对所述受控设备的监控模式进行切换。
本申请实施例提供了一种设备控制方法,上述方式使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。并且,对于其中的受控设备的监控模式还可以进行切换,从而提升了受控设备配置的灵活性以及适配性。
请参阅图6,本申请实施例提供的一种设备控制方法,所述方法包括:
步骤S310:获取采集的监测数据。
步骤S320:获取当前所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同。
步骤S330:若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
本申请实施例提供了一种设备控制方法,上述方式使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
请参阅图7,本申请实施例提供的一种设备控制装置400,所述装置400包括:
数据获取单元410,用于获取受控设备采集的监测数据。
模式获取单元420,用于获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同。
报警触发单元430,用于若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
作为一种方式,报警触发单元430,具体用于若所述监测数据符合所述报警触发条件,触发与所述受控设备连接的网关发出报警信息。其中,可选的,报警触发单元430,具体用于触发与所述受控设备连接的网关发出声光报警信号;若识别所述受控设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述受控设备发出声光报警信号。再者,报警触发单元430,还用于若识别到所述网关还连接有除所述受控设备以外的设备,且所述除所述受控设备以外的设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述除所述受控设备以外的设备发出声光报警信号。
作为一种方式,如图8所示,所述装置还包括:
模式切换单元440,用于检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件;
若检测到所述受控设备满足监控模式切换条件,对所述受控设备的监控模式进行切换。
其中,可选的,模式切换单元440,具体用于对所述受控设备采集的监测数据进行检测,若检测到在指定时间段内所述受控设备采集的监测数据均满足指定条件,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:将所述受控设备的监控模式切换为与所述指定条件的对应的监控模式。
可选的,模式切换单元440,具体用于检测是否有指定的事件发生,若检测到有所述指定的事件发生,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:将所述受控设备的监控模式切换为所述指定的事件发生后对应的监控模式。
请参阅图9,本申请实施例提供的一种设备控制装置500,所述装置500包括:
数据采集单元510,用于获取采集的监测数据。
模式获取单元520,用于获取当前所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同。
报警触发单元530,用于若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
请参阅图10,本申请实施例提供的一种物联网系统600,所述物联网系统600包括控制设备610以及与所述控制设备610连接的受控设备620。
所述受控设备620,用于采集监测数据,并将采集的监测数据发送给所述控制设备610;
所述控制设备610,用于获取受控设备620采集的监测数据;获取所述受控设备620所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
综上所述,本申请实施例提供了一种设备控制方法、装置、系统、电子设备及存储介质,在本方中获取受控设备采集的监测数据,并从多个各自对应不同报警触发条件的监控模式中获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。通过上述方式使得可以对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
本申请实施例还提供了一种网关,该网关包括处理器和存储器,该存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,该至少一条指令、该至少一段程序、该代码集或指令集由该处理器加载并执行以实现如上述方法实施例所提供的设备控制方法。
存储器可用于存储软件程序以及模块,处理器通过运行存储在存储器的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据所述设备的使用所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器还可以包括存储器控制器,以提供处理器对存储器的访问。
下面将结合图11对本申请提供的一种网关进行说明。
图11是本申请实施例提供的一种设备控制方法的网关的硬件结构框图。如图10所示,该网关1100可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上处理器(Central Processing Unit,CPU)1110(处理器1110可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置),用于存储数据的存储器1130,一个或一个以上存储应用程序1123或数据1122的存储介质1120(例如一个或一个以上海量存储设备)。其中,存储器1130和存储介质1120可以是短暂存储或持久存储。存储在存储介质1120的程序可以包括一个或一个以上模块,每个模块可以包括对网关中的一系列指令操作。更进一步地,处理器1110可以设置为与存储介质1120通信,在服务器1100上执行存储介质1120中的一系列指令操作。网关1100还可以包括一个或一个以上电源1160,一个或一个以上有线以及无线网络接口1150,一个或一个以上输入输出接口1140,和/或,一个或一个以上操作系统1121,例如Windows Server TM,Mac OSXTM,Unix TM,Linux TM,Free BSDTM等等。
输入输出接口1140可以用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括网关1100的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,输入输出接口1140包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,输入输出接口1140可以为射频(RadioFrequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
本领域普通技术人员可以理解,图11所示的结构仅为示意,其并不对上述网关的结构造成限定。例如,网关1100还可包括比图11中所示更多或者更少的组件,或者具有与图11所示不同的配置。
综上,本申请实施例终端的网关可以实现对于受控设备配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
下面将结合图12对本申请提供的一种移动终端进行说明。
图12为实现本申请各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图。
该移动终端100包括但不限于:射频单元101、网络模块102、音频输出单元103、输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图11中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本申请实施例中,移动终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载移动终端、可穿戴设备以及计步器等。
其中,处理器110,用于与启用短距离无线通信功能的网关建立网络连接;接收设备自动化联动场景配置信息;根据设备自动化联动场景配置信息向网关发送设备配置指令,指示网关执行设备配置指令,以便网关根据设备配置指令进行设备自动化联动场景配置。
综上,本申请实施例中的移动终端可以实现与启用短距离无线通信功能的网关建立网络连接,从而实现对与网关连接的受控设备的监控模式进行配置,进而使得不同的受控设备可以被配置到不同的监控模式中。对于受控设备可以配置多种监控模式,并且在报警过程中也是基于当前所处监控模式对应的报警触发条件来执行的,进而提升了报警判断过程中的灵活性以及准确性。
应理解的是,本申请实施例中,射频单元101可用于收发信息或通话过程中信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
移动终端通过网络模块102为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元103可以将射频单元101或网络模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元104用于接收音频或视频信号。输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106的显示面板1061上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中,或者经由射频单元101或网络模块102进行发送。麦克风1042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器105还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端100的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作)。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板1071可覆盖在显示面板1061上,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图11中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端100的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端100的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108为外部装置与移动终端100连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等),并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端100的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端100的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端100的各种功能和处理数据,从而对移动终端100进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,移动终端100包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种移动终端,包括处理器110,存储器109,存储在存储器409上并可在所述处理器110上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器410执行时实现上述设备控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图13所示,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质1100,计算机可读存储介质1100上存储有用于执行根据本申请方法实施例中各步骤的程序代码1110,该程序代码1110被处理器执行时实现上述设备控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (13)

1.一种设备控制方法,其特征在于,所述方法包括:
获取受控设备采集的监测数据;
获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;
若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警的步骤包括:
若所述监测数据符合所述报警触发条件,触发与所述受控设备连接的网关发出报警信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述触发与所述受控设备连接的网关发出报警信息的步骤包括:
触发与所述受控设备连接的网关发出声光报警信号;
若识别所述受控设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述受控设备发出声光报警信号。
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:
若识别到所述网关还连接有除所述受控设备以外的设备,且所述除所述受控设备以外的设备具备声光报警信号触发功能,使所述网关触发所述除所述受控设备以外的设备发出声光报警信号。
5.根据权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件;
若检测到所述受控设备满足监控模式切换条件,对所述受控设备的监控模式进行切换。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件的步骤包括:
对所述受控设备采集的监测数据进行检测,若检测到在指定时间段内所述受控设备采集的监测数据均满足指定条件,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;
所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:
将所述受控设备的监控模式切换为与所述指定条件的对应的监控模式。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述检测所述受控设备是否满足监控模式切换条件的步骤包括:
基于目标传感器采集的数据检测是否有指定的事件发生,若检测到有所述指定的事件发生,判定所述受控设备满足监控模式切换条件;
所述对所述受控设备的监控模式进行切换的步骤包括:
将所述受控设备的监控模式切换为所述指定的事件发生后对应的监控模式。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当检测到配置所述受控设备处于目标监控模式的事件时,判断所述目标监控模式与所述当前的监控模式是否冲突;
若是,禁止配置所述受控设备处于目标监控模式;
若否,允许配置所述受控设备处于目标监控模式。
9.一种设备控制装置,其特征在于,所述装置包括:
数据获取单元,用于获取受控设备采集的监测数据;
模式获取单元,用于获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;
报警触发单元,用于若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
10.一种物联网系统,其特征在于,所述物联网系统包括控制设备以及与所述控制设备连接的受控设备;
所述受控设备,用于采集监测数据,并将采集的监测数据发送给所述控制设备;
所述控制设备,用于获取受控设备采集的监测数据;获取所述受控设备所处的监控模式,并获取所述监控模式对应的报警触发条件,其中,所述监控模式包括多种,且多种所述监控模式各自对应的报警触发条件不同;若所述监测数据符合所述监控模式对应的报警触发条件,触发报警。
11.根据权利要求10所述的系统,其特征在于,所述控制设备为云服务器或者网关。
12.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
13.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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