CN110955420B - 一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质 - Google Patents

一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质 Download PDF

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Abstract

本申请涉及一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质,通过在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形的;响应于对图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;响应于对可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,获取用户对可视化图形的编辑和配置操作;最后设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送控制程序包,将可视化图形对应的控制程序加载至设备中,实现用户自定义设备功能,精简了更新设备功能的操作,同时也为用户提供了更多定制化选择。

Description

一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质
技术领域
本申请涉及可视化编程技术领域,尤其涉及一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质。
背景技术
随着物联网产业逐渐发展,在用户家中的可以联网的设备会越来越多,随之出现了对设备软件功能定制化的需求。因为编写控制程序对于普通用户过于困难,所以主要是通过专业的工程师/程序员预先设计和编写设备的控制程序,随后用户可以发送控制程序到各个设备上,完成设备软件更新。
但是,当用户想自定义或定制化相应的控制程序,则需要专业人士投入大量精力重新编译,导致自定义或定制化的控制成本极其高昂,难以为广大用户提供定制化服务。
发明内容
为了解决上述当用户想自定义或定制化相应的控制程序,则需要专业人士投入大量精力重新编译,导致自定义或定制化的控制成本极其高昂,难以为广大用户提供定制化服务的技术问题,本申请提供了一种自定义设备控制方法、装置、设备以及可读介质。
第一方面,本申请提供了一种自定义设备控制方法,所述自定义设备控制方法包括:
在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包。
可选地,所述方法还包括:
获取用于控制物联网设备的物理功能程序文件;
根据所述物理功能程序文件实现的物理功能生成可视化图形;
将所述用于控制物联网设备的物理功能程序文件进行封装,得到物理功能模块;
建立物联网设备、可视化图形和物理功能模块之间的关联关系。
可选地,所述方法还包括:
获取用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件;
根据所述逻辑功能程序文件实现的逻辑功能生成可视化图形;
将所述用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件封装,得到逻辑功能模块;
建立物联网设备、可视化图形和逻辑功能模块之间的关联关系。
可选地,每个所述可视化图形在存在与之关联的逻辑功能模块时,还存在与之关联的数据存储模块,所述方法还包括:
在可视化编程区域添加与被选中的所述可视化图形关联的数据存储模块;
响应于对所述可视化编程区域中数据存储模块的数据配置操作,设置所述数据存储模块的变量数据。
可选地,所述方法还包括:
获取用于控制设备的控制程序数据包和与所述控制程序数据包对应的图形的步骤,包括:
获取用于设备数据存储的程序文件;
根据所述用于设备数据存储的程序文件实现的数据存储功能生成可视化图形;
将所述用于设备数据存储的程序文件封装,得到数据存储模块;
建立物联网设备、可视化图形和数据存储模块之间的关联关系。
可选地,在生成控制程序包之前,包括:
根据所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,对所述物理功能模块或逻辑功能模块内的程序文件进行程序测试;
若程序文件通过程序测试,则生成控制程序包。
可选地,还包括:
若所述程序文件未通过程序测试,则在程序文件中确定运行错误的目标程序文件;
确定包含所述目标程序文件的物理功能模块或逻辑功能模块;
在所述可视化编程区域对所述物理功能模块或逻辑功能模块进行错误标记。
可选地,所述方法还包括:
显示多个物联网设备的标识;
响应于对物联网设备的标识的选择操作,确定目标物联网设备;
执行在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形的步骤。
第二方面,本申请还提供了一种自定义设备控制装置,包括:
显示模块,用于在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
响应模块,用于响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
设置模块,用于响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
发送模块,用于设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包。
第三方面,本申请还提供了一种自定义设备控制设备,包括存储器、处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面任一项所述的方法的步骤。
第四方面,本申请还提供了一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质,所述程序代码使所述处理器执行第一方面任一所述方法。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:本申请通过在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形的方式,使每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块;再通过响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,获取用户对可视化图形的编辑和配置操作;最后设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包,将可视化图形对应的控制程序加载至设备中,实现用户自定义设备功能,精简了更新设备功能的操作,同时也为用户提供了更多定制化选择。
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,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种自定义设备控制方法流程图;
图2为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图3为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图4为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图5为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图6为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图7为本申请实施例提供的另一种自定义设备控制方法流程图;
图8为本申请实施例提供的一种自定义设备控制装置模块示意图。
图标:
01-显示模块;02-响应模块;03-设置模块;04-发送模块。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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的一部分实施例,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做出创造性劳动的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。
随着物联网产业逐渐发展,在用户家中的可以联网的设备会越来越多,随之出现了对设备软件功能定制化的需求,但是,当用户想自定义或定制化相应的控制程序,则需要专业人士投入大量精力重新编译,导致自定义或定制化的控制成本极其高昂,难以为广大用户提供定制化服务。
基于此,首先本发明实施例提供了一种自定义设备控制方法,如图1所示,所述自定义设备控制方法包括:
步骤S101,在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
在本发明实施例中,图形展示区域可以是提供给用户编辑可视化图形的页面,其中,可视化图形可以对应一个物理功能模块,物理功能包括对不同控制组件的开启操作或者闭合操作,具体物理功能与不同的设备相对应,可视化图形还可以对应一个逻辑功能模块,逻辑功能包括数据输入、数据输出、单循环等使用逻辑代码设置设备功能的触发条件,具体模块的动作设置可以依据实际情况而定,本发明实施例对此不作具体限定。
进一步地,在本发明实施例,如图2所示,所述方法还包括:
步骤S201,获取用于控制物联网设备的物理功能程序文件;
步骤S202,根据所述物理功能程序文件实现的物理功能生成可视化图形;
步骤S203,将所述用于控制物联网设备的物理功能程序文件进行封装,得到物理功能模块;
步骤S204,建立物联网设备、可视化图形和物理功能模块之间的关联关系。
在本发明实施例中,提供了物理功能模块的创建过程,包括获取用户家中的物联网设备的物理功能程序文件,不同的物联网设备对应不同的物理功能,然后根据物理功能程序文件实现的物理功能生成对应的可视化图形,如表示开关断开的断开开关图形,表示开关闭合的闭合开关图形,目的在于用户可以更直观的从图形中了解其物理功能,再将所述物理功能程序文件进行封装得到物理功能模块,并建立物联网设备、可视化图形和物理功能模块之间的关联关系,以便用户在可编程区域对图形进行编辑后,可以获取与图形相对应的物联网设备以及物理功能模块。
进一步地,在本发明实施例,如图3所示,所述方法还包括:
步骤S301,获取用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件;
步骤S302,根据所述逻辑功能程序文件实现的逻辑功能生成可视化图形;
步骤S303,将所述用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件封装,得到逻辑功能模块;
步骤S304,建立物联网设备、可视化图形和逻辑功能模块之间的关联关系。
在本发明实施例中,还提供了一种逻辑功能模块的创建过程,包括:获取用户家中的物联网设备的逻辑功能程序文件,逻辑功能程序文件用于设定物联网设备的触发条件,以控制设备的控制功能做出正确的动作,其中,逻辑功能程序文件中主要包含各类逻辑函数,实现条件判断、循环、输入或者输入等功能。根据逻辑功能程序文件实现的逻辑功能生成对应的可视化图形,如温度过高时开启空调,或者温度过低时关闭空调,通过对逻辑条件的设置,可以实现设备自动化控制,用户可以根据自身习惯定制化设备的逻辑功能,使设备更加智能化,再将所述逻辑功能程序文件进行封装得到逻辑功能模块,并建立物联网设备、可视化图形和逻辑功能模块之间的关联关系,以便用户在可编程区域对图形进行编辑后,可以获取与图形相对应的物联网设备以及逻辑功能模块。
步骤S102,响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
在本发明实施例中,用户可以在可视化编程区域添加预先展示的可视化图形,其中每个可视化关联一个物理功能模块或者逻辑功能模块,用户通过对可视化图形进行编辑的方式,代替传统对代码的重新编译,即可实现自定义设备功能的目的,进而拥有更多定制化的选择配置家中的设备。
进一步地,每个所述可视化图形在存在与之关联的逻辑功能模块时,还存在与之关联的数据存储模块,如图4所示,所述方法还包括:
步骤S401,在可视化编程区域添加与被选中的所述可视化图形关联的数据存储模块;
步骤S402,响应于对所述可视化编程区域中数据存储模块的数据配置操作,设置所述数据存储模块的变量数据。
在本发明实施例中,可视化图形还可以与数据存储模块对应,所述数据存储模块适用于搭配控制逻辑功能模块使用,当对设备进行逻辑功能的设置,会生成控制参数,使用具备寄存器功能的数据存储模块可以保存对设备设置的控制参数,以实现对设备的控制。
在本发明实施例中,还提供了数据存储模块的创建过程,如图5所示,所述方法还包括:
步骤S501,获取用于设备数据存储的程序文件;
步骤S502,根据所述用于设备数据存储的程序文件实现的数据存储功能生成可视化图形;
步骤S503,将所述用于设备数据存储的程序文件封装,得到数据存储模块;
步骤S504,建立物联网设备、可视化图形和数据存储模块之间的关联关系。
步骤S505,立物联网设备、可视化图形和数据存储模块之间的关联关系。
在本发明实施例中,数据存储功能模块的创建过程,包括:获取用于设备数据存储的程序文件,所述数据存储的程序文件主要用于实现存储设备逻辑功能的设置参数,以实现设备的自动控制。根据数据存储功能程序文件实现的数据存储功能生成对应的可视化图形,如用户设置空调在室内温度达到预设阈值时开启,以及空调自行开启后的温度,通过保存预设阈值参数以及开启后的温度,记录用户习惯,确保设备执行正确的动作,实现精准自动化控制过程。再将数据存储功能程序文件进行封装得到数据存储功能模块,并建立物联网设备、可视化图形和数据存储功能模块之间的关联关系,以便用户在可编程区域对图形进行编辑后,可以获取与图形相对应的物联网设备以及数据存储功能模块。
步骤S103,响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
在本发明实施例中,在为用户提供可视化编程区域后,记录用户在可视化编程区域的配置操作,包括对物理功能模块或者逻辑功能模块的配置操作,因为用户家中可以存在多个设备,会同时设置每个设备的物理功能或者逻辑功能,所以设置物理功能模块与逻辑功能模块之间的运行逻辑,以使主程序调用各个物理功能模块或者逻辑功能模块,编译程序实现对用户家中各个设备的控制。
步骤S104,设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包。
在本发明实施例中,在建立各个物理功能模块或者逻辑功能模块之间的运行逻辑之后,将编译好的程序向设备侧发送,由于用户家中可以存在多个设备,因此可以先将编译好的程序发送给用户家中的中控设备,以便中控设备实现对与中控设备连接的设备的物理功能或者逻辑功能的更新,在本实施例中,通过为用户提供可视化编程区域,简化了编程过程,用户根据习惯在可视化编程区域对代表设备功能或者设定逻辑功能的图形进行编辑,实现用户定制化更新设备的软件程序内容,通过获取图形对应的封装程序以及设备标识,加载至设备侧,达到用户定制化更新设备物理功能或者逻辑功能的目的,使设备更加智能化。
在本发明的又一实施例,在步骤S104,生成控制程序包之前,如图6所示,包括:
步骤S601,根据所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,对所述物理功能模块或逻辑功能模块内的程序文件进行程序测试;
步骤S602,若程序文件通过程序测试,则生成控制程序包。
在本发明实施例中,在生成用于控制设备的控制程序包之前,还可以对所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,为确保用户定制化的设备控制逻辑以及物理功能可以实现,具体的,可以使用程序模拟运行控件对物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑进行测试,或者其他具备软件测试功能的控件,若程序文件通过程序测试,则生成控制程序包。
在本发明实施例,还提供了一种程序文件未通过测试的实施方式,包括:
步骤S603,若所述程序文件未通过程序测试,则在程序文件中确定运行错误的目标程序文件;
步骤S604,确定包含所述目标程序文件的物理功能模块或逻辑功能模块;
步骤S605,在所述可视化编程区域对所述物理功能模块或逻辑功能模块进行错误标记。
在本发明实施例中,如果程序文件未通过程序测试,则定位运行错误的目标程序文件,所述目标程序文件可能是一个语句,也可能是一个段落,所以再确定包含该目标程序文件的物理功能模块或逻辑功能模块,并在可视化编程区域对物理功能模块或逻辑功能模块进行错误标记,还可以对功能模块或逻辑功能模块对应的图形进行标记,目的在于提示用户该模块不可用,或者逻辑编译错误,需重新对设备物理功能或者逻辑功能进行调整。
在本发明的又一实施例中,如图7所示,所述方法还包括:
步骤S701,显示多个物联网设备的标识;
步骤S702,响应于对物联网设备的标识的选择操作,确定目标物联网设备;
步骤S703,执行在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形的步骤。
在本发明实施例中,还可以在可视化编程区域显示用户的物联网设备的标识,在用户选择需要配置的物联网设备的标识后,确定与物联网设备的标识对应的物联网设备,并在图形展示区域添加与物联网设备对应的可视化图形,以供用户调用。
在本发明的又一实施例中,提供了一种自定义设备控制装置,如图8所示,包括:
显示模块01,用于在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
响应模块02,用于响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
设置模块03,用于响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
发送模块04,用于设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包。
在本发明实施例中,装置的具体功能过程可以参照上述实施例,为了简洁,此处便不再赘述。
在本发明的又一实施例中,提供了一种自定义设备控制设备,包括存储器、处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例中任一项所述的自定义设备控制方法的步骤。
在本发明的又一实施例中,提供了一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质,所述程序代码使所述处理器执行上述实施例中任一项所述的自定义设备控制方法。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者设备不仅包括那些要素,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、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种自定义设备控制方法,其特征在于,所述自定义设备控制方法包括:
在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块,所述逻辑功能模块是通过获取用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件,将所述逻辑功能程序文件封装得到的,所述可视化图形是根据所述逻辑功能程序文件实现的逻辑功能生成的,所述物联网设备、可视化图形和逻辑功能模块之间存在关联关系;所述物理功能模块是通过获取用于控制物联网设备的物理功能程序文件,根据所述物理功能程序文件实现的物理功能生成可视化图形,将所述用于控制物联网设备的物理功能程序文件进行封装得到的,所述物联网设备、可视化图形和物理功能模块之间存在关联关系;
响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包;在生成控制程序包之前,包括:根据所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,对所述物理功能模块或逻辑功能模块内的程序文件进行程序测试;若程序文件通过程序测试,则生成控制程序包;若所述程序文件未通过程序测试,则在程序文件中确定运行错误的目标程序文件;确定包含所述目标程序文件的物理功能模块或逻辑功能模块;在所述可视化编程区域对所述物理功能模块或逻辑功能模块进行错误标记。
2.根据权利要求1所述的自定义设备控制方法,其特征在于,每个所述可视化图形在存在与之关联的逻辑功能模块时,还存在与之关联的数据存储模块,所述方法还包括:
在可视化编程区域添加与被选中的所述可视化图形关联的数据存储模块;
响应于对所述可视化编程区域中数据存储模块的数据配置操作,设置所述数据存储模块的变量数据。
3.根据权利要求2所述的自定义设备控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取用于设备数据存储的程序文件;
根据所述用于设备数据存储的程序文件实现的数据存储功能生成可视化图形;
将所述用于设备数据存储的程序文件封装,得到数据存储模块;
建立物联网设备、可视化图形和数据存储模块之间的关联关系。
4.根据权利要求1所述的自定义设备控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
显示多个物联网设备的标识;
响应于对物联网设备的标识的选择操作,确定目标物联网设备;
执行在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形的步骤。
5.一种自定义设备控制装置,其特征在于,包括:
显示模块,用于在图形展示区域显示目标物联网设备的至少一个可视化图形,每个所述可视化图形存在与之关联的物理功能模块或逻辑功能模块,所述逻辑功能模块是通过获取用于控制物联网设备的逻辑功能程序文件,将所述逻辑功能程序文件封装得到的,所述可视化图形是根据所述逻辑功能程序文件实现的逻辑功能生成的,所述物联网设备、可视化图形和逻辑功能模块之间存在关联关系;所述物理功能模块是通过获取用于控制物联网设备的物理功能程序文件,根据所述物理功能程序文件实现的物理功能生成可视化图形,将所述用于控制物联网设备的物理功能程序文件进行封装得到的,所述物联网设备、可视化图形和物理功能模块之间存在关联关系;
响应模块,用于响应于对所述图形展示区域中可视化图形的选中操作,在可视化编程区域添加与被选中的可视化图形关联的物理功能模块或逻辑功能模块;
设置模块,用于响应于对所述可视化编程区域中物理功能模块或逻辑功能模块的逻辑配置操作,设置所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑;
发送模块,用于设置完成后,生成控制程序包,向设备侧发送所述控制程序包;在生成控制程序包之前,包括:根据所述物理功能模块或逻辑功能模块的运行逻辑,对所述物理功能模块或逻辑功能模块内的程序文件进行程序测试;若程序文件通过程序测试,则生成控制程序包;若所述程序文件未通过程序测试,则在程序文件中确定运行错误的目标程序文件;确定包含所述目标程序文件的物理功能模块或逻辑功能模块;在所述可视化编程区域对所述物理功能模块或逻辑功能模块进行错误标记。
6.一种自定义设备控制设备,包括存储器、处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述权利要求1至4任一项所述的方法的步骤。
7.一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质,其特征在于,所述程序代码使所述处理器执行所述权利要求1至4任一所述方法。
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