CN110822667A - 空气调节设备的控制方法、装置、服务器和空气调节设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提出一种空气调节设备的控制方法、装置、服务器和空气调节设备,其中,方法包括:对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;控制第二空气调节设备同步执行运行模式。解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,达到了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验的技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及电器设备技术领域,尤其涉及一种空气调节设备的控制方法、装置、服务器和空气调节设备。
背景技术
随着人们生活水平的提高,空调、空气净化器等空气调节设备逐渐出现在成千上万的家庭和办公场所中。目前,当用户想要改善空气调节设备所在空间内的环境的舒适性时,可以开启空气调节设备,并设置空气调节设备的控制参数,以控制空气调节设备运行。
这种方式下,当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
本申请提出一种空气调节设备的控制方法、装置、服务器和空气调节设备,以实现根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验,用于解决现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题。
本申请第一方面实施例提出了一种空气调节设备的控制方法,包括:
对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;
查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;
控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
本申请第二方面实施例提出了另一种空气调节设备的控制方法,包括:
向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;
其中,所述运行模式,用于所述服务器查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
本申请第三方面实施例提出了一种空气调节设备的控制装置,包括:
确定模块,用于对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;
查询模块,用于查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;
控制模块,用于控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
本申请第四方面实施例提出了另一种空气调节设备的控制装置,包括:
发送模块,用于向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;
其中,所述运行模式,用于所述服务器查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
本申请第五方面实施例提出了一种服务器,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如本申请第一方面实施例提出的空气调节设备的控制方法。
本申请第六方面实施例提出了一种空气调节设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如本申请第二方面实施例提出的空气调节设备的控制方法。
本申请第七方面实施例提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请第一方面实施例提出的空气调节设备的控制方法,或者,实现如本申请第二方面实施例提出的空气调节设备的控制方法。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:一方面,由于采用了对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;控制第二空气调节设备同步执行运行模式,可以有效解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,进而实现了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
另一方面,由于采用了获取同步请求;其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,同步请求是控制终端响应于对第一空气调节设备的选定操作生成的;响应于同步请求,向第一空气调节设备发送查询请求;获取第一空气调节设备发送的查询响应;根据查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。由此,用户可以根据自身需求进行触发同步控制需求,以满足用户的个性化控制需求。
又一方面,采用了向控制终端发送第二空气调节设备的标识以展示;第二空气调节设备的标识,用于控制终端响应于对第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表;获取控制终端生成的同步列表;控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。由此,由用户选择同步执行上述运行模式的第二空气调节设备,一方面,可以提升控制的准确性,另一方面,还可以满足用户的个性化控制需求。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本申请实施例一所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图;
图2为本申请实施例二所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图;
图3为本申请实施例三所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图;
图4为本申请实施例四所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图;
图5为本申请实施例中的60分钟内的温度运行曲线示意图;
图6为本申请实施例五所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图;
图7为本申请实施例六所提供的空气调节设备的控制装置的结构示意图;
图8为本申请实施例七所提供的空气调节设备的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本申请主要针对现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,提供一种空气调节设备的控制方法。
本申请实施例的空气调节设备的控制方法,通过对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;控制第二空气调节设备同步执行运行模式。由此,可以实现根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
为了更好的理解上述技术方案,下面将参照附图更详细地描述本申请的示例性实施例。虽然附图中显示了本申请的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本申请而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本申请,并且能够将本申请的范围完整的传达给本领域的技术人员。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
实施例一
图1为本申请实施例一所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图。
本申请实施例以该空气调节设备的控制方法被配置于空气调节设备的控制装置中来举例说明,该控制装置可以应用于服务器中,以使服务器可以执行下述控制功能。
其中,空气调节设备可以为空调、空气净化器、电风扇,或者集温度调节和空气净化于一体的设备,等等。
如图1所示,该空气调节设备的控制方法可以包括以下步骤:
步骤101,对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式。
本申请实施例中,服务器可以与第一空气调节设备进行通信,或者,服务器可以与第一空气调节设备绑定的控制终端进行通信,进而服务器可以基于与第一空气调节设备之间的通信连接,获取运行中的第一空气调节设备对应的运行模式,或者,服务器可以基于与控制终端之间的通信连接,获取运行中的第一空气调节设备对应的运行模式,其中,上述运行模式为第一空气调节设备执行中的运行模式。
举例而言,用户通过控制终端中控制第一空气调节设备的应用程序(Application,简称APP),设置第一空气调节设备的运行模式为成人模式,则在第一空气调节设备运行时,APP可以向服务器发送第一空气调节设备的运行模式,相应的,服务器可以确定第一空气调节设备执行中的运行模式为成人模式。其中,控制终端可以为手机、平板电脑、个人数字助理、穿戴式设备等具有各种操作系统、触摸屏和/或显示屏的硬件设备。
或者,第一空气调节设备在开机时,可以执行默认运行模式,并向服务器发送自身的运行模式,相应的,服务器可以获取该第一空气调节设备执行中的默认运行模式。其中,默认运行模式可以为用户预先设置的,或者,默认运行模式也可以为根据用户的使用习惯自动推荐的,对此不作限制。
步骤102,查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备。
本申请实施例中,第二空气调节设备为第一空气调节设备所在群组中,除第一空气调节设备之外的其他空气调节设备,该第二空气调节设备的个数可以为一个,或者,也可以为多个。比如,可以从其他空气调节设备中随机选择一个设备,作为第二空气调节设备,或者,可以将所有的其他空气调节设备,作为第二空气调节设备,或者,还可以由用户根据自身需求,选择对应的第二空气调节设备,在此不作限制。
其中,处于同一群组的第二空气调节设备与第一空气调节设备属于同一住所,例如,第一空气调节设备可以为用户家中的客厅空调,第二空气调节设备可以为用户家中的书房空调、卧室空调、餐厅空调等等。
作为一种可能的实现方式,可以根据无线局域网信号,确定属于同一群组的各个空气调节设备,即将接入同一个无线局域网的空气调节设备,作为同一群组的各个空气调节设备。例如,空气调节设备可以包括无线保真(Wireless Fidelity,简称WiFi)模块,根据各空气调节设备接入的WiFi信号,可以确定接入的无线局域网信号中服务集标识(ServiceSet Identifier,简称SSID)相同的各个空气调节设备,进而将SSID相同的各个空气调节设备划分为同一群组。
因此,本申请中,服务器可以根据第一空气调节设备接入的无线局域网信号,确定第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备。
步骤103,控制第二空气调节设备同步执行运行模式。
本申请实施例中,在确定第二空气调节设备后,可以控制第二空气调节设备同步执行第一空气调节设备执行中的运行模式。由此,可以实现根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
作为一种应用场景,以第一空气调节设备和第二空气调节设备为空调进行示例,当用户A控制家中的客厅空调时,此时,可以根据客厅空调的运行模式,控制卧室空调和书房空调,比如,客厅空调的运行模式为回家模式,则可以控制卧室空调和书房空调同步执行回家模式。比如,回家模式对应的控制参数可以包括:模式为自动或制冷、温度为24°、风速为高风、风向为自动摆风,则可以根据上述控制参数,同步控制卧室空调和书房空调。需要说明的是,上述仅以运行模式包括模式、温度、风速、风向进行示例,实际应用中,还可以增加其他控制参数,例如无风感、放冷风等,对此不作限制。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
由于采用了对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;控制第二空气调节设备同步执行运行模式,可以有效解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,进而实现了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
作为一种可能的实现方式,为了满足用户的个性化控制需求,上述实施例中的同步控制功能,可由用户根据自身需求进行触发,而当用户不具有同步控制需求时,用户可以不触发对应的同步控制功能,以避免降低用户的使用体验。下面结合实施例二,对上述过程进行详细说明。
实施例二
图2为本申请实施例二所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图。
如图2所示,在图1所示实施例的基础上,步骤101具体可以包括以下该子步骤:
步骤201,获取同步请求;其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,同步请求是控制终端响应于对第一空气调节设备的选定操作生成的。
本申请实施例中,当用户具有同步控制需求时,用户可以基于控制终端,向服务器发送同步请求,其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,第一空气调节设备的标识用于唯一标识该第一空气调节设备,比如,第一空气调节设备的标识可以为设备的序列号(Serial Number,简称SN码)、物理地址(Media Access Control,简称MAC地址)、或者还可以为用户为其设置的名称等等,对此不作限制。
举例而言,以空气调节设备为空调进行示例,用户可以登录控制终端上控制空调的APP,选择一台空调(比如客厅空调),触发模式“同步”控制或“同步”控制功能,即同步请求,相应的,服务器可以接收该同步请求,其中,该同步请求中携带有客厅空调的标识。
步骤202,响应于同步请求,向第一空气调节设备发送查询请求;查询请求,用于指示第一空气调节设备根据执行中的运行模式发送查询响应,以及指示第一空气调节设备每当进行运行模式切换,根据切换后的运行模式再次发送查询响应。
本申请实施例中,当服务器接收到该同步请求后,可以响应于该同步请求,向第一空气调节发送查询请求,相应的,第一空气调节设备在接收到该查询请求后,可以响应于该查询请求,根据自身执行中的运行模式,生成查询响应,并向服务器发送查询响应,该查询请求,用于指示第一空气调节设备根据执行中的运行模式发送查询响应。
需要说明的是,当第一空气调节设备执行中的运行模式发生切换后,为了实现同步控制第二空气调节设备,第一空气调节设备需要及时向服务器发送自身切换后的运行模式。具体地,服务器向第一空气调节设备发送的查询请求,还可以指示第一空气调节设备每当进行运行模式切换,根据切换后的运行模式再次发送查询响应。相应的,当第一空气调节设备接收到该查询请求后,若自身的运行模式发生切换,比如从回家模式切换为睡眠模式时,则第一空气调节设备可以根据切换后的运行模式,生成查询响应,并向服务器发送查询响应,由此,服务器可以及时获知第一空气调节设备切换后的运行模式。
步骤203,获取第一空气调节设备发送的查询响应。
步骤204,根据查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。
本申请实施例中,当第一空气调节设备向服务器发送查询响应后,服务器可以接收该查询响应,根据该查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。
上述本申请实施例中的技术方案,相较于上一实施例,至少还具有如下进一步地技术效果或优点:
由于采用了获取同步请求;其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,同步请求是控制终端响应于对第一空气调节设备的选定操作生成的;响应于同步请求,向第一空气调节设备发送查询请求;获取第一空气调节设备发送的查询响应;根据查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。由此,用户可以根据自身需求进行触发同步控制需求,以满足用户的个性化控制需求。
应当理解的是,根据无线局域网信号,确定属于同一群组的各个空气调节设备,可能存在识别结果不准确的情况。比如用户A家中的WiFi信号的密码被其他用户破解,此时,其他用户家中的各个设备也可连接该WiFi信号,或者,用户A和用户B为邻居,并共享同一个WiFi信号。因此,本申请实施例中,在服务器识别得到第二空气调节设备后,还可以由用户选择同步执行上述运行模式的第二空气调节设备。一方面,可以提升控制的准确性,另一方面,还可以满足用户的个性化控制需求。下面结合实施例三,对上述过程进行详细说明。
实施例三
图3为本申请实施例三所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图。
如图3所示,在图1和图2所示实施例的基础上,步骤103具体可以包括以下子步骤:
步骤301,向控制终端发送第二空气调节设备的标识以展示;第二空气调节设备的标识,用于控制终端响应于对第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表。
本申请实施例中,服务器向控制终端发送的第二空气调节设备的标识个数可以为多个,即群组中的第二空气调节设备的个数可以为多个,每个第二空气调节设备的标识用于唯一标识对应的第二空气调节设备,比如,第二空气调节设备的标识可以为设备的SN码、MAC地址、或者还可以为用户为其设置的名称等等,比如,当第二空气调节设备为空调时,用户可以为家中的每个空调设置对应的名称,比如客厅空调、书房空调、卧室空调、餐厅空调等,从而可以将用户设置的名称,作为对应空气调节设备的标识。
本申请实施例中,当服务器查询得到第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备后,可以向控制终端发送第二空气调节设备的标识,相应的,控制终端在接收到第二空气调节设备的标识后,可以在显示界面对上述标识进行展示,由此,用户可以根据自身需求,从中选择一个或者多个第二空气调节设备。控制终端通过侦听方式,侦听到用户对第二空气调节设备的选择操作时,可以响应于上述选择操作,生成同步列表。例如,用户在APP的显示界面上,选择了书房空调和卧室空调,则生成的同步列表中的第二空气调节设备包括:书房空调和卧室空调。
步骤302,获取控制终端生成的同步列表。
本申请实施例中,当控制终端生成同步列表后,可以向服务器发送生成的同步列表,相应的,服务器可以获取同步列表。
步骤303,控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。
本申请实施例中,在服务器接收到同步列表后,可以控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。
作为一种可能的实现方式,为了简化数据传输链路,节省数据传输时间,服务器可以通过自身与第二空气调节设备之间的通信连接,向第二空气调节设备发送控制指令,其中,控制指令携带运行模式。
作为另一种可能的实现方式,为了提升数据传输的可靠性,服务器还可以通过集中控制器,向第二空气调节设备发送控制指令,其中,控制指令携带运行模式。其中,集中控制器,用于对空气调节设备实施远程控制、定时控制、温度控制、集中控制等,实现简单的联动功能、系统自检功能,能够检查出空气调节设备故障,并实现报警等功能。
作为一种应用场景,以空气调节设备为空调进行示例,用户可以登录控制终端上控制空调的APP,选择一台空调(比如客厅空调),触发模式“同步”控制或“同步”控制功能,即同步请求,服务器在接收到该同步请求后,可以与客厅空调进行通信,确定客厅空调执行中的运行模式,并查询与客厅空调处于同一住所的其他空调(即查询用户所在家庭中的其他空调),当确定的其他空调的数量大于1时,可以将其他空调发送至控制终端上进行展示,由此,用户可以根据自身需求选择一台或者多台空调,加入到客厅空调的同步控制中。
需要说明的是,当客厅空调的运行模式切换后,例如,用户将回家模式切换为儿童模式,此时,其他空调需要进行同步切换对应的运行模式,即加入同步控制,服务器可向其他设备同步下发控制指令,其中,控制指令中携带切换后的运行模式。
上述本申请实施例中的技术方案,相较于上一实施例,至少还具有如下进一步地技术效果或优点:
由于采用了向控制终端发送第二空气调节设备的标识以展示;第二空气调节设备的标识,用于控制终端响应于对第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表;获取控制终端生成的同步列表;控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。由此,由用户选择同步执行上述运行模式的第二空气调节设备,一方面,可以提升控制的准确性,另一方面,还可以满足用户的个性化控制需求。
作为一种可能的实现方式,为了实现进一步满足不同用户的个性化控制需求,提升空气调节设备所在空间内环境的舒适性,针对每个运行模式,还可以根据环境参数,细化各控制参数。下面结合实施例四,对上述过程进行详细说明。
实施例四
图4为本申请实施例四所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图。
如图4所示,在图1至图3所示实施例的基础上,控制第二空气调节设备同步执行运行模式,具体可以包括以下子步骤:
步骤401,查询运行模式的控制策略。
本申请实施例中,当运行模式不同时,对应的控制策略可以相同或者不同。用户在设置运行模式时,可以对应设置每个运行模式对应的控制策略,从而在确定运行模式后,可以查询对应的控制策略。
作为一种可能的实现方式,控制策略可以包括:根据设定的参数曲线,调整空气调节设备的设备参数;其中,参数曲线,用于指示运行时长与设备参数之间的对应关系。比如,参数曲线可以为温度运行曲线、模式切换曲线、风速运行曲线、风向调整曲线等等。
作为一种示例,参见图5,图5为本申请实施例中的60分钟内的温度运行曲线示意图。当开启空气调节设备后,在每个时刻,可以根据空气调节设备的运行时长,查询上述温度运行曲线,确定当前时刻对应的温度值,并控制空气调节设备调整至该温度值进行运行。
需要说明的是,上述仅以查询控制策略中的温度运行曲线进行示例,实际应用时,还可以查询控制策略中的模式切换曲线、风速运行曲线、风向调整曲线,确定每个时刻对应的模式、风速、风向等。
作为另一种可能的实现方式,控制策略可以包括:环境参数与设备参数之间的映射关系。比如,当环境信息指示空气调节设备所处环境的温度较高时,设备参数可以为制冷、风速为高风速、温度为低温度(比如25°),以增加制冷量,从而达到快速降低环境温度的目的。
步骤402,根据环境参数,查询控制策略,确定对应的设备参数。
本申请实施例中,空调调节设备上可设置有相关传感器,以采集环境参数,比如室内温度、室外温度、环境湿度、PM2.5、CO2等等。在采集到环境参数之后,可以根据环境参数,查询控制策略,确定对应的设备参数。
需要说明的是,环境参数还可以包括外部设备的设备信息,比如,当空气调节设备为空调时,环境参数可以为风扇的设备信息,当风扇的设备信息指示当前时刻风扇处于运行状态时,此时,空调的设备参数值可以相应的增加,以降低空调的制冷量,比如设备参数可以为制冷、风速为中风速、温度为低温度(比如27°),由此,在风扇和空调联动制冷时,可以降低空调的制冷量。
步骤403,根据设备参数,控制第二空气调节设备。
本申请实施例中,在确定设备参数后,可根据设备参数,控制第二空气调节设备。
上述本申请实施例中的技术方案,相较于上一实施例,至少还具有如下进一步地技术效果或优点:
由于采用了查询运行模式的控制策略;根据环境参数,查询控制策略,确定对应的设备参数;根据设备参数,控制第二空气调节设备。由此,根据环境参数,确定对应的设备参数,并根据设备参数,控制第二空气调节设备,可以进一步满足不同用户的个性化设置需求,提升空气调节设备所在空间内环境的舒适性。
为了实现上述实施例,本申请还提出一种空气调节设备的控制方法。
实施例五
图6为本申请实施例五所提供的空气调节设备的控制方法的流程示意图。
本申请实施例以该空气调节设备的控制方法被配置于空气调节设备的控制装置中来举例说明,该控制装置可以应用于第一空气调节设备中,以使服务器可以执行下述控制功能。
其中,空气调节设备可以为空调、空气净化器、电风扇,或者集温度调节和空气净化于一体的设备,等等。
如图6所示,该空气调节设备的控制方法可以包括以下步骤:
步骤501,向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;其中,运行模式,用于服务器查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制第二空气调节设备同步执行运行模式。
本申请实施例中,第一空气调节设备可以向服务器发送自身执行中的运行模式,相应的,当服务器接收到该运行模式后,可以查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,并控制第二空气调节设备同步执行运行模式。由此,可以实现根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
需要说明的是,前述实施例一至实施例四对空气调节设备的控制方法的解释说明也适用于该实施例的空气调节设备的控制方法,其实现原理类似,此处不做赘述。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
由于采用了向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;其中,运行模式,用于服务器查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制第二空气调节设备同步执行运行模式,可以有效解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,进而实现了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了实施例一至实施例四中方法对应的装置,见实施例六。
实施例六
图7为本申请实施例六所提供的空气调节设备的控制装置的结构示意图。
如图7所示,该空气调节设备的控制装置包括:确定模块110、查询模块120以及控制模块130。
其中,确定模块110,用于对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式。
作为一种可能的实现方式,确定模块110,具体用于:获取同步请求;其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,同步请求是控制终端响应于对第一空气调节设备的选定操作生成的;响应于同步请求,向第一空气调节设备发送查询请求;查询请求,用于指示第一空气调节设备根据执行中的运行模式发送查询响应,以及指示第一空气调节设备每当进行运行模式切换,根据切换后的运行模式再次发送查询响应;获取第一空气调节设备发送的查询响应;根据查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。
查询模块120,用于查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备。
控制模块130,用于控制第二空气调节设备同步执行运行模式。
作为一种可能的实现方式,控制模块130,具体用于:向控制终端发送第二空气调节设备的标识以展示;第二空气调节设备的标识,用于控制终端响应于对第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表;获取控制终端生成的同步列表;控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。
作为另一种可能的实现方式,控制模块130,还用于:确定群组中的第二空气调节设备的个数大于1。
作为一种可能的实现方式,处于同一群组的第一空气调节设备和第二空气调节设备属于同一住所。
需要说明的是,前述实施例一至实施例四对空气调节设备的控制方法实施例的解释说明也适用于该实施例的空气调节设备的控制装置,此处不再赘述。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
一方面,由于采用了对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;控制第二空气调节设备同步执行运行模式,可以有效解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,进而实现了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
另一方面,由于采用了获取同步请求;其中,同步请求携带有第一空气调节设备的标识,同步请求是控制终端响应于对第一空气调节设备的选定操作生成的;响应于同步请求,向第一空气调节设备发送查询请求;获取第一空气调节设备发送的查询响应;根据查询响应,确定第一空气调节设备执行中的运行模式。由此,用户可以根据自身需求进行触发同步控制需求,以满足用户的个性化控制需求。
又一方面,采用了向控制终端发送第二空气调节设备的标识以展示;第二空气调节设备的标识,用于控制终端响应于对第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表;获取控制终端生成的同步列表;控制同步列表中的第二空气调节设备同步执行运行模式。由此,由用户选择同步执行上述运行模式的第二空气调节设备,一方面,可以提升控制的准确性,另一方面,还可以满足用户的个性化控制需求。
由于本申请实施例六所介绍的空气调节设备的控制装置,为实施本申请实施例一至实施例四的方法所采用的装置,故而基于本申请实施例一至实施例四所介绍的方法,本领域所属人员能够了解该装置的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是本申请实施例一至实施例四的方法所采用的装置都属于本申请所欲保护的范围。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了实施例五中方法对应的装置,见实施例七。
实施例七
图8为本申请实施例七所提供的空气调节设备的控制装置的结构示意图。
如图8所示,该空气调节设备的控制装置包括:发送模块210。
其中,发送模块210,用于向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式。
其中,运行模式,用于服务器查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制第二空气调节设备同步执行运行模式。
需要说明的是,前述实施例五对空气调节设备的控制方法实施例的解释说明也适用于该实施例的空气调节设备的控制装置,此处不再赘述。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
由于采用了向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;其中,运行模式,用于服务器查询第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制第二空气调节设备同步执行运行模式,可以有效解决了现有技术中当用户想要对多台空气调节设备进行控制时,需依次设置各空气调节设备对应的控制参数,操作步骤较为繁琐的技术问题,进而实现了根据同一群组中处于运行状态的空气调节设备所执行的运行模式,自动控制该群组中的其他空气调节设备,无需用户手动设置其他空气调节设备的运行模式,可以使得空气调节设备的控制更加便捷与智能,有效改善用户的使用体验。
由于本申请实施例七所介绍的空气调节设备的控制装置,为实施本申请实施例五的方法所采用的装置,故而基于本申请实施例五所介绍的方法,本领域所属人员能够了解该装置的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是本申请实施例五的方法所采用的装置都属于本申请所欲保护的范围。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了实施例一至实施例四方法对应的服务器,见实施例八。
实施例八
本申请实施例的服务器,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时,实现如本申请前述实施例一至实施例四提出的空气调节设备的控制方法。
由于本申请实施例八所介绍的服务器,为实施本申请实施例一至实施例四的方法所采用的服务器,故而基于本申请实施例一至实施例四所介绍的方法,本领域所属人员能够了解该服务器的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是本申请实施例一至实施例四的方法所采用的服务器都属于本申请所欲保护的范围。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了实施例五方法对应的空气调节设备,见实施例九。
实施例九
本申请实施例的空气调节设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时,实现如本申请前述实施例五提出的空气调节设备的控制方法。
由于本申请实施例九所介绍的空气调节设备,为实施本申请实施例五的方法所采用的空气调节设备,故而基于本申请实施例五所介绍的方法,本领域所属人员能够了解该空气调节设备的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是本申请实施例五的方法所采用的空气调节设备都属于本申请所欲保护的范围。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了实施例一至实施例五中方法对应的非临时性计算机可读存储介质,见实施例十。
实施例十
本申请实施例的非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请前述实施例一至实施例四提出的空气调节设备的控制方法,或者,实现如本申请前述实施例五所提出的空气调节设备的控制方法。
由于本申请实施例十所介绍的非临时性计算机可读存储介质,为实施本申请实施例一至实施例五的方法所采用的计算机可读存储介质,故而基于本申请实施例一至实施例五所介绍的方法,本领域所属人员能够了解该计算机可读存储介质的具体结构及变形,故而在此不再赘述。凡是本申请实施例一至实施例五的方法所采用的计算机可读存储介质都属于本申请所欲保护的范围。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、装置、设备、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本申请可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (11)
1.一种空气调节设备的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;
查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;
控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式,包括:
获取同步请求;其中,所述同步请求携带有所述第一空气调节设备的标识,所述同步请求是控制终端响应于对所述第一空气调节设备的选定操作生成的;
响应于所述同步请求,向所述第一空气调节设备发送查询请求;所述查询请求,用于指示所述第一空气调节设备根据执行中的运行模式发送查询响应,以及指示所述第一空气调节设备每当进行运行模式切换,根据切换后的运行模式再次发送所述查询响应;
获取所述第一空气调节设备发送的查询响应;
根据所述查询响应,确定所述第一空气调节设备执行中的运行模式。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式,包括:
向所述控制终端发送所述第二空气调节设备的标识以展示;所述第二空气调节设备的标识,用于所述控制终端响应于对所述第二空气调节设备的选择操作,生成同步列表;
获取所述控制终端生成的同步列表;
控制所述同步列表中的第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述向所述控制终端发送所述第二空气调节设备的标识以展示之前,还包括:
确定所述群组中的第二空气调节设备的个数大于1。
5.根据权利要求1-4任一项所述的控制方法,其特征在于,处于同一所述群组的第一空气调节设备和所述第二空气调节设备属于同一住所。
6.一种空气调节设备的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;
其中,所述运行模式,用于所述服务器查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
7.一种空气调节设备的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
确定模块,用于对运行中的第一空气调节设备,确定执行中的运行模式;
查询模块,用于查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备;
控制模块,用于控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
8.一种空气调节设备的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
发送模块,用于向服务器发送第一空气调节设备执行中的运行模式;
其中,所述运行模式,用于所述服务器查询所述第一空气调节设备所在群组中的第二空气调节设备,控制所述第二空气调节设备同步执行所述运行模式。
9.一种服务器,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如权利要求1-5中任一所述的控制方法。
10.一种空气调节设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如权利要求6所述的控制方法。
11.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一所述的控制方法,或者,实现如权利要求6所述的控制方法。
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