CN111425441B - 一种出风段的分配更新方法、系统及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种出风段的分配更新方法、系统及计算机可读存储介质,应用于智能出风设备,智能出风设备具有多个可活动的出风栅板,多个出风栅板通过组合排布分成若干段出风段,分配更新方法包括以下步骤:定期获取送风区域内的对象信息;判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:若是,则出风段的分配保持不变;若否,则根据最新获取的对象信息来获取配置信息,根据配置信息重新对出风段进行分配。通过定期获取和判断对象信息的变化来调整各出风段的分配,从而满足多人送风需求,提高用户使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及智能家电控制技术领域,尤其涉及一种出风段的分配更新方法、系统及计算机可读存储介质。
背景技术
在炎炎夏日中,人们通常会通过风扇或空调来进行降温,从而在夏日中获获得一丝清凉,而随着社会的发展,由于塔扇的占地面积较小,传统的落地扇也开始逐渐被塔扇取代,目前市场上常规的塔扇多是单一方向出风,送风范围较小,即使塔扇能够自动左右摇头,增大塔扇的送风范围和改变送风角度,但由于塔扇是一体结构,因此送风方向是相对固定的,进而就不能根据需要来对塔扇的送风方向进行分割,当室内同时存在位于不同位置的两人需要吹风时,塔扇只能对一人吹风或间隔地对两人吹风,而不能同时对两人吹风,且用户的吹风需求也会随着时间而改变,因此,塔扇的送风方式就受到限制,难以同时满足多人送风需求,且不能根据用户的吹风需求的变化而改变送风的方式。
发明内容
本发明的目的在于提出一种出风段的分配更新方法,通过将智能出风设备的出风栅板分成若干段出风段,且定期获取送风区域内的对象信息,通过判断对象信息的变化来调整各出风段的分配,从而满足多人送风需求,提高用户使用体验。
本发明的另一个目的在于提出一种出风段的分配更新系统,其智能程度高,可根据送风区域内的对象信息将出风栅板分为若干段出风段,且定期获取送风区域内的对象信息,通过判断对象信息的变化来调整各出风段的分配,以克服现有技术中的不足。
本发明的另外一个目的在于提出一种计算机可读存储介质,其储存有智能出风设备出风段更新控制程序,以使得终端设备可以执行本发明的一种出风段的分配更新方法。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种出风段的分配更新方法,应用于智能出风设备,其特征在于:所述智能出风设备具有多个可活动的出风栅板,多个所述出风栅板通过组合排布分成若干段所述出风段,所述分配更新方法包括以下步骤:
定期获取送风区域内的对象信息;
判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则出风段的分配保持不变;
若否,则根据最新获取的对象信息来获取配置信息,根据所述配置信息重新对所述出风段进行分配。
进一步地,所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种。
进一步地,所述出风段的段长按百分比计算;
各出风段含有的出风栅板数量为智能出风设备的出风栅板的总量乘以对应段长所得的数量;
当所述出风段的段长所对应的出风栅板的数量不为整数时,则按照四舍五入的方式分配所述出风栅板。
进一步地,预先储存有一种或多种出风形态;
所述出风形态包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意一种或多种和/或多种的组合。
进一步地,定期交换各出风段的位置。
进一步地,预设吹风时长阈值;
计算对象的吹风时长;
判断对象的吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,将出风段所含的出风栅板310组合排列成新的出风形态,并计算新的出风形态的吹风时长;
若否,则出风段的出风形态保持不变。
一种出风段的分配更新系统,包括智能出风设备、对象信息获取模块、判断模块和处理模块;
所述对象信息获取模块,用于定期获取送风区域内的对象信息;
所述判断模块,用于判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则发送获取配置信息信号到所述处理模块;
所述处理模块,用于根据获取配置信息信号识别送风区域内的对象信息,用于根据对象信息分配各出风段,并用于将对出风段的配置信息发送至智能出风设备;
所述智能出风设备设有多个活动的出风栅板310,所述出风栅板按配置信息对若干段出风段进行分配。
进一步地,所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种。
进一步地,所述判断模块还用于判断所述计算模块计算出各出风段含有的出风栅板的数量是否为整数:若是,则将出风栅板的数量发送至所述智能出风设备;否则按照四舍五入的方式取整,然后将取整结果发送至所述智能出风设备;
所述分配更新系统还包括:
计算模块,用于根据所述配置信息计算各出风段含有的出风栅板的数量。
进一步地,还包括:储存模块,所述储存模块用于预先储存一种或多种出风形态的控制信息。
进一步地,所述储存模块还用于储存吹风时长阈值,所述分配更新系统还包括:
定时模块,用于计算送风区域内各对象的吹风时长;
所述判断模块还用于判断所述吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,重新获取对象与对应出风段的出风形态的匹配信息,或/和重新获取对象与对应出风段的位置的匹配信息,并将匹配信息发送至所述智能出风设备。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有智能出风设备出风段更新控制程序,所述智能出风设备出风段更新控制程序被处理器执行时实现如上述的一种出风段的分配更新方法的步骤。
本发明的有益效果:提出一种出风段的分配更新方法,通过将智能出风设备的出风栅板分成若干段出风段,且定期获取送风区域内的对象信息,通过判断对象信息的变化来调整各出风段的分配,从而满足多人送风需求,提高用户使用体验。进而提出一种出风段的分配更新系统,其智能程度高,可根据送风区域内的对象信息将出风栅板分为若干段出风段,且定期获取送风区域内的对象信息,通过判断对象信息的变化来调整各出风段的分配,以克服现有技术中的不足。还提出一种计算机可读存储介质,其储存有智能出风设备出风段更新控制程序,以使得终端设备可以执行本发明的一种出风段的分配更新方法。
附图说明
附图对本发明做进一步说明,但附图中的内容不构成对本发明的任何限制。
图1是本发明一种出风段的分配更新方法的流程示意图;
图2是本发明一种出风段的分配更新方法的一个实施例中智能出风设备的结构示意图;
图3是图2中智能出风设备竖直方向的剖视图;
附图中:风轮100、风轮驱动装置130、进出风阵列机构140、单元驱动装置400、出风栅板310、风道板321。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
本实施例的一种出风段的分配更新方法,应用于智能出风设备,所述智能出风设备具有多个可活动的出风栅板310,多个所述出风栅板310通过组合排布分成若干段所述出风段,如图1所示,所述分配更新方法包括以下步骤:
定期获取送风区域内的对象信息;
判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则出风段的分配保持不变;
若否,则根据最新获取的对象信息来获取配置信息,根据所述配置信息重新对所述出风段进行分配。
本技术方案提出了一种出风段的分配更新方法,该方法适用于设有多个可活动的出风栅板310的智能出风设备,例如具有多个相互独立活动出风栅板310且各出风栅板310的送风参数独立设置的塔扇/柱形落地扇等电风扇、具有多组相互独立活动出风栅板310且各出风栅板310的送风参数独立设置的塔扇/柱形落地扇等电风扇等,其中,多组相互独立活动的出风栅板310,具体是同一组设有多个活动一致的出风栅板310,不同组的出风栅板310其活动方式可一致或不一致。优选地,该智能出风设备设有多个相互独立的出风栅板310,即每个出风栅板310均设有单元驱动装置,使每个出风栅格可绕智能出风设备的转轴实现相互独立的旋转。当然也可以应用于圆柱形的立式空调。
智能出风设备的多个相互独立活动的出风栅板310或多组相互独立活动的出风栅板310分成若干出风段,具体地,可以是智能出风设备在出厂前预先分配成若干个出风段,也可以是智能出风设备在用户使用时,根据用户的对象信息分配成若干个出风段,也可以是智能出风设备接收到用户输入的出风段分配指令,然后根据出风段分配指令来分成若干个出风段;由于智能出风设备在送风的过程中,送风区域内的对象信息并不会一直保持不变的,因为用户及宠物一类的对象会走动,而发热电器会降温、加湿设备会关停,因此,当对象信息发生变化时,智能出风设备需要及时作出相应的调整才可以更好的适应当前的使用需求;因此,定期获取送风区域内的对象信息可以对出风段进行更新,即当送风区域内的对象信息不变时,则智能出风设备保持原来的出风段分配状态;而当送风区域内的对象信息发生改变时,则智能出风设备将出风段分配更新至与当前送风区域内的对象信息相匹配,从而满足送风区域内各个对象的送风需求,用户使用体验更佳。
各出风段的分配更新方法为:定期获取送风区域内的对象信息,对象信息包括但不限于对象的位置信息、进入送风区域的时间信息、对象的年龄信息、对象当前的高度信息、对象的身份信息、对象的状态信息、对象的表面温度信息和/或对象的生理状态参数信息等,然后判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:若最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息相同,则出风段保持不变;若最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不相同,则按照最新获取的对象信息重新对出风栅板310进行组合排布。
作为本技术方案的其中一个实施例,在智能出风设备刚开启时,智能出风设备获取送风区域内的对象信息,由于这是智能出风设备在本次启动后首次获取的对象信息,因此判定最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不同,然后按照获取的对象信息重新对出风栅板310进行组合排布,将出风栅板310分成若干段出风段。
作为本技术方案的另一个实施例,送风区域内有A、B和C三个对象,智能出风设备在启动后,分别获取送风区域的三个对象的对象信息,然后根据对象信息获取出风段的配置信息,根据配置信息将多个出风栅板310分成三段段长不同的出风段,包括出风段一、出风段二与出风段三,其中出风段一与A对应,出风段二与B对应,出风段三与C对应;在一段时间后,再次获取送风区域内的三个对象的对象信息,若最新获取的对象信息中,A与B的对象信息与前一次获取的对象信息相同,而C的对象信息与前一次获取的对象信息不同,因此判定最新获取的出风段一与出风段二所对应的对象信息与前一次获取的出风段一与出风段二所对应的对象信息相同,最新获取的出风段三所对应的对象信息与前一次获取的出风段三所对应的对象信息不同,因此出风段一与出风段二保持不变,然后根据出风段三所对应的对象信息来获取出风段三的配置信息,重新分配出风段三的出风栅板310以及出风段三所含的出风栅板310的组合排列方式。
作为本技术方案的另一个实施例,送风区域内的对象以及智能出风设备的出风段的分配方式与前一实施例相同;在一段时间后,再次获取送风区域内的三个对象的对象信息,若最新获取的对象信息中,A与B的对象信息与前一次获取的对象信息相同,而C的对象信息与前一次获取的对象信息不同,最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不同,然后根据最新获取的对象信息来获取出风段的配置信息,重新对出风栅板310进行组合排布,使其分成三段出风段。
通过本技术方案提出的出风段的分配更新方法,应用于智能出风设备,智能出风设备启动后,定期获取送风区域内的对象信息,其中对象包括用户、宠物、发热电器及加湿设备等;其中获取送风区域内的对象信息的方式可以为图像识别、红外检测识别或其结合,除上述描述之外,也可以通过用户的移动终端与智能出风设备连接来获取,具体是用户预先在移动终端内录入自己的对象信息,当该移动终端进入智能出风设备的送风区域时,智能出风设备与该移动终端通信连接,即可获取相应的对象信息。所述的定期,可以是智能出风设备在出厂时自带的设定时间间隔,又可以是用户初始设定时自行设定该时间间隔。
需要说明的是,本技术方案一种出风段的分配方法可通过以下智能出风设备实现,但不限于该智能出风设备的结构。
一种智能出风设备,如图2和3所示,包括:风轮100、风轮驱动装置130、导风结构和进出风阵列机构140;所述进出风阵列机构140包括:多层上下叠置的风道层结构和用于驱动每层风道层结构独立水平转动的驱动机构;所述驱动机构包括:多个独立安装的单元驱动装置400和与该单元驱动装置400传动配合驱动部;所述驱动部设置于所述风道层结构。所述风轮100竖立设置,且与所述风轮驱动装置130传动连接;所述导风结构设置于所述风轮100外侧,用于在风轮外侧导风;所述进出风阵列机构140罩设于所述导风结构的外侧,且所述单元驱动装置400用于驱动对应位置的所述风道层结构相对于所述导风结构水平转动。所述风道层结构呈环形,其为多层出风栅板310上下叠置形成的层状结构,所述出风栅板310的下表面垂直向下延伸出风道板321,多块所述风道板321平行分布与所述出风栅板310的下表面。
所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种。
当判定智能出风设备最新获取的对象的信息与前一次的不同时,则通过解析对象信息来获得配置信息,即获得出风段的数量信息以及出风段的匹配信息,需要指出的是,获取出风段的数量信息与出风段的匹配信息,这样可以将出风段的重新分配的过程分为两个阶段,首先是对出风段的段数进行分配,即确定最终要分成若干段出风段,这样可便于判断出风段的数量是否有变化,然后再对某一段或多段出风段的位置、段长和/或出风形态进行分配,由于出风段的段数已知,这样可以根据出风段的数量来对各出风段进行更好的规划和分配,使出风栅板310更加合理地分配到各出风段中;相反地,当判定智能出风设备最新获取的对象的信息与前一次的不同时,若只根据匹配信息来对一个或多个出风段重新进行分配,由于最终的出风段的数量未知,会存在出风栅板310提前分配完毕的问题。
作为本技术方案的其中一个实施例,所述匹配信息包括出风段的位置;当判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不相同时,根据所述对象信息,获取对象与各出风段的位置的匹配信息,其中,对象与出风段的位置的匹配信息,具体指的是根据对象信息匹配可送风的出风段位置,可送风是指满足该对象信息的对象的送风需求,送风需求包括但不限于出风高度、出风量、送风范围和/或横向分布时出风段所在的横向位置等。这里匹配的逻辑可以是智能出风设备出厂时设定好的逻辑,也可以是用户购买后自行设定的匹配逻辑。例如,送风区域内有A、B和C共三个对象,智能出风设备的出风栅板310根据对象的数量分成从高到低依次排列的出风段一、出风段二和出风段三,共三段出风段;智能出风设备获取送风区域内的对象信息,对象信息可以为对象相对于智能出风设备的距离,其匹配逻辑可以是对象相对于智能出风设备的远近顺序与出风段的高低顺序对应,三个对象相对于智能出风设备由远到近的顺序为A、B和C,根据对象的远近顺序与出风段高低顺序的对应关系,将出风段一分配给A,出风段二分配给B,出风段三分配给C;在一段时间后,A走动到B和C之间,此时再次获取送风区域内的对象信息,三个对象相对于智能出风设备由远到近的顺序为B、A和C,因此,判定最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不同,然后根据各对象相对于智能出风设备的位置信息获取出风段的匹配信息,根据出风段的匹配信息将出风段一分配给B,出风段二分配给A,出风段三分配给C,完成出风段分配的更新。
作为本技术方案的另一个实施例,所述匹配信息包括出风段的段长;当判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不相同时,根据所述对象信息,获取各对象与各出风段分配段长的匹配信息,其中,各对象与各分配段长的匹配信息,具体指的是根据对象信息匹配可送风的出风段的段长,可送风是指满足该对象信息的对象的送风需求,送风需求包括但不限于出风量和/或横向分布时出风段所在的横向位置等。这里匹配的逻辑可以是智能出风设备出厂时设定好的逻辑,也可以是用户购买后自行设定的匹配逻辑。例如,送风区域内有A、B和C共三个对象,智能出风设备的出风栅板310根据对象的数量分成三段出风段,智能出风设备获取送风区域内的对象信息,对象信息可以为对象相对于智能出风设备的距离,其匹配逻辑可以是各对象相对于智能出风设备的比值与各出风段的段长的比值相对应,智能出风设备获取送风区域内的对象相对于智能出风设备的距离信息,计算三个对象到智能出风设备的距离的比值,假设为A:B:C=1:3:4,则A、B和C的分别对应的出风段的段长的比值也为1:3:4,因此将若干个出风栅板310按照出风段的段长的比值分配到三段出风段,因此,A对应的出风段段长为12.5%,B对应的出风段段长为37.5%,C对应的出风段段长为50%;在一段时间后,对象的A与B相对于智能出风设备的距离分别发生变化,此时再次获取送风区域内的对象信息,三个对象到智能出风设备的距离的比值为A:B:C=2:4:4,因此,判定最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不同,然后根据各对象相对于智能出风设备的位置信息获取出风段的匹配信息,根据出风段的匹配信息,分配A对应的出风段段长为12.5%,B对应的出风段段长为37.5%,C对应的出风段段长为50%,完成出风段的分配更新。
作为本技术方案的另一个实施例,所述匹配信息包括出风段的出风形态;出风形态是指,通过对出风段所含的出风栅板310进行静态或动态的组合排列,使得该出风段的出风在经过组合排列的出风栅板310的导向下形成相应的吹风效果;静态组合排列是指出风段所含的多个出风栅板310按照一定的规律进行排列,且多个出风栅板310之间保持相对静止,例如将出风段所含的多个出风栅板310的出风方向按照螺旋状的规律进行排布,出风段所含的多个出风栅板310之间相对固定;动态组合排列是指出风段所含的部分或全部出风栅板310之间有规律地相对运动,例如,将出风段所含的出风栅板310分成多个出风部分,每个出风部分所含的出风栅板310相对固定;多个出风部分按照交错的方式在送风范围内往复运动,向送风区域出风;当然,出风形态可以是智能出风设备在出厂时设定好的出风栅板310组合排列方式,也可以是用户购买后自行设定的出风栅板310组合排列方式。
当判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息不相同时,根据所述对象信息,获取各对象与各出风段的出风形态的匹配信息,其中,各对象与各出风段的出风形态的匹配信息,具体指的是根据对象信息匹配可送风的出风段的出风形态,可送风是指满足该对象信息的对象的送风需求,送风需求包括但不限于出风量和/或送风范围等。这里匹配的逻辑可以是智能出风设备出厂时设定好的逻辑,也可以是用户购买后自行设定的匹配逻辑。例如,在获取某一对象与对应出风段的出风形态的匹配信息后,所述出风段所含的出风栅板310组合排列成目标出风形态的具体步骤为:智能出风设备获取匹配信息后,智能出风设备的单元驱动装置400驱动对应位置的风道层结构相对于导风结构水平转动,使得出风栅板310在单元驱动装置400的驱动下进行组合排列,从而形成目标出风形态。目标出风形态是指,根据对象信息,分配给对象对应的出风段的出风形态。
所述出风段的段长按百分比计算;
各出风段含有的出风栅板310数量为智能出风设备的出风栅板310的总量乘以对应段长所得的数量;
当所述出风段的段长所对应的出风栅板310的数量不为整数时,则按照四舍五入的方式分配所述出风栅板310。
由于总段长是一定的,因此,各出风段的段长以百分比来表示,段长越长其数值越大,例如,出风段的段长为20%,则表示该出风段的段长占总段长的20%。
作为本技术方案的其中一个实施例,送风区域内有四名用户,先获取这四名用户的对象信息,根据所述对象信息,获取出风段的数量,以及获取各对象与各分配段长的匹配信息,即根据用户的数量将出风栅板310预计分成出风段一、出风段二、出风段三和出风段四共四段出风段,并根据对象信息分配出风段一、出风段二、出风段三和出风段四的段长,如出风段一的段长为35%,出风段二的段长为20%,出风段三的段长为30%,出风段四的段长为15%;最后,智能出风设备按照各对象与各分配段长的匹配信息,将出风栅板310分成四段出风段。假设智能出风设备的出风栅板310为25个,则在获取各对象与各分配段长的匹配信息的过程中,出风段的段长对应的出风栅板310的数量分别为:出风段一对应8.75个出风栅板310,出风段二对应5个出风栅板310,出风段三对应7.5个出风栅板310,出风段四对应3.75个出风栅板310。因此出风栅板310根据匹配信息分成若干段出风段的过程中,按照四舍五入的方式来分配出风栅板310,则出风段一分配9个出风栅板310,出风段二分配5个出风栅板310,出风段三分配8个出风栅板310,由于剩余的出风栅板310少于出风段四应当分配的出风栅板310,因此将剩余的出风栅板310全部分配给出风段四,出风段四实际分配3个出风栅板310。
作为本技术方案的另一个实施例,送风区域内的对象的数量以及各对象与各分配段长的匹配信息与上述实施例相同,优选地,在出风栅板310根据匹配信息分成若干段出风段的过程中,先从段长较短的出风段开始分配出风栅板310,按照四舍五入的方式来分配出风栅板310,则出风段四分配4个出风栅板310,出风段二分配5个出风栅板310,出风段三分配8个出风栅板310,由于剩余的出风栅板310少于出风段一应当分配的出风栅板310,因此将剩余的出风栅板310全部分配给出风段一,出风段一实际分配8个出风栅板310。由于段长较短的出风段分配到的出风栅板310本来就比较少,若段长较短的出风段由于分配顺序排在最后,而导致其无法分配到足够的出风栅板310,这样会严重影响其出风的效果;对于段长较长的出风段,出风栅板310发生少量增加或者减少,对于该出风段的影响效果并不大;因此,优先将出风栅板310分配给段长较短的出风段,可以使其分配到足够的出风栅板310,从而使得各出风段的出风栅板310分配更加合理,用户使用体验更佳。
预先储存有一种或多种出风形态;
所述出风形态包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意一种或多种和/或多种的组合。
在其中一个实施例中,螺旋式的出风形态是指,出风段所含的多个出风栅板310的出风方向按照螺旋状进行排布,出风段所含的多个出风栅板310之间相对固定,在吹风时,出风段所含的出风栅板310可整体转动或在一定的角度范围内呈螺旋状往复运动;螺旋式的出风形态具有出风范围分散面积大的优点,在吹风的过程中,出风呈螺旋式循环,风感轻柔舒适。
交错式的出风形态是指,将出风段所含的出风栅板310分成多个出风部分,每个出风部分所含的出风栅板310相对固定;多个出风部分交错地向送风区域出风,向对象的周围形成环抱气流;其中,交错地出风是指,多个出风部分以非同步的方式向送风区域内进行送风动作,例如,两个出风部分在一定的角度范围内以相同的速率和相反的方向转动。
直吹式的出风形态是指,出风段所含的多个出风栅板310的出风方向相同,出风段相对固定或在一定的角度范围内往复运动。直吹式的出风形态可将风力聚集起来,因此风力更加强劲。
所述出风形态包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意一种或多种和/或多种的组合具体包括以下几种情况:
1、智能出风设备可包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意一种,例如,智能出风设备包括螺旋式;
2、智能出风设备可包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意多种,例如,智能出风设备可以包括螺旋式、交错式和直吹式;
3、智能出风设备可包括螺旋式、交错式和直吹式中任意多种的组合,例如,智能出风设备包括螺旋式与交错式的组合、螺旋式与直吹式的组合以及交错式与直吹式的组合;多种的组合具体是指,两种以上的出风形态进行组合,并在同一出风段上运行,例如,某一出风段分为两个二级出风段,其中一个二级出风段为螺旋式的出风形态,另一个二级出风段为直吹式的出风形态。
4、智能出风设备可以包括螺旋式、交错式和直吹式中的一种以及多种的组合,例如,智能出风设备包括螺旋式、螺旋式与交错式的组合、螺旋式与直吹式的组合以及交错式与直吹式的组合。
5、智能出风设备可以包括螺旋式、交错式和直吹式中的多种以及多种的组合,例如,智能出风设备包括螺旋式、交错式、直吹式、螺旋式与交错式的组合、螺旋式与直吹式的组合以及交错式与直吹式的组合。当然,出风形态可以是智能出风设备在出厂时预设好的,也可以是用户根据自身的需求自行设定的出风形态。
定期交换各出风段的位置。
这样设置,可以实现对同一用户不同部位间断出风,从而避免用户同一部位长期吹风而致使用户有不舒服的感觉;例如,智能出风设备的出风栅板310分成出风段一、出风段二和出风段三,其中出风段一分配给用户A,出风段二分配给用户B,出风段三分配给用户C;在一段时间后,则对各出风段的分配进行交换,即把出风段二分配给用户A、出风段三分配给用户B和出风段一分配给用户C,如此类推,各出风段的分配定期交换,实现对用户的不同部位间断出风,以提升用户的使用舒适度。
需要说明的是,定期交换各出风段的位置的逻辑可以是:
用户自行设定,如设定位置在高或中的出风段均满足用户A的送风需求,当此时是高位置的出风段分配给用户A,送风一段时间后,交换中位置的出风段分配给用户A,送风时间的长短可由用户设定,或者设备出厂前定义好的时间间隔;
又或者是:判断位于不同位置的出风段是否满足用户的送风需求,选择位置满足用户的出风段进行交换,若不合适,则不进行交换,即保持原有的出风段位置的分配。
预设吹风时长阈值;
计算对象的吹风时长;
判断对象的吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,将出风段所含的出风栅板310组合排列成新的出风形态,并计算新的出风形态的吹风时长;
若否,则出风段的出风形态保持不变。
一般情况下,用户长时间以固定的出风形态来吹风可能会导致用户感到不适,因此,在吹风一段时间后,改变出风段的出风形态可以使用户的吹风体验更加舒适。所以,当对象在吹风的时间达到一定的时长,则改变用户对应的出风段的出风形态;作为本技术方案其中一个实施例,可以只设置一个时长阈值,采用清零的方式计算时长。例如,时长阈值为30分钟,用户对应的出风段当前运行的出风形态为直吹式,在用户开始吹风时计算吹风时长,当用户的吹风时长超过30分钟时,则将用户对应的出风段的出风形态改变为交错式或螺旋式的出风形态,此时用户的吹风时长清零,然后又开始重新计算用户的吹风时长;当该用户的吹风时长再次超过30分钟时,则再一次改变用户的出风形态。
作为本技术方案的另一个实施例,可以设置多个时长阈值,采用累计的方式计算用户的吹风时长,累计的方式具体是指当用户的吹风时长超过某一时长阈值时,用户的吹风时长不清零;当用户的吹风时长超过某一个时长阈值时,则改变用户对应的出风段的出风形态,改变的方式与前一实施例相同。例如,时长阈值包括30分钟、60分钟和90分钟,用户对应的出风段当前运行的出风形态为直吹式,在用户开始吹风时计算吹风时长,当用户的吹风时长超过30分钟时,则将用户对应的出风段的出风形态改变为交错式或螺旋式的出风形态,此时出风时长不清零,并继续计算用户的吹风时长;当该用户的吹风时长超过60分钟时,则再一次改变用户的出风形态,并继续计算用户的吹风时长,以此类推。
作为本技术方案的另一个实施例,可以设置多个时长阈值,采用累计的方式计算用户的吹风时长,每个时长阈值分别与一种出风形态形成映射关系,当用户的吹风时长超过某一个时长阈值时,则根据时长阈值与出风形态的映射关系,改变用户对应的出风段的出风形态。例如,时长阈值包括30分钟、60分钟和90分钟,其中,30分钟的时长阈值对应直吹式的出风形态,60分钟对应交错式的出风形态,90分钟对应螺旋式的出风形态;用户对应的出风段当前运行的出风形态为交错式,在用户开始吹风时计算吹风时长,当用户的吹风时长超过30分钟时,则将用户对应的出风段的出风形态改变为直吹式的出风形态,此时出风时长不清零,并继续计算用户的吹风时长;当该用户的吹风时长超过60分钟时,则将用户对应的出风段的出风形态改变为交错式的出风形态;当该用户的吹风时长超过90分钟时,则将用户对应的出风段的出风形态改变为螺旋式的出风形态,并以此类推。
一种出风段的分配更新系统,包括智能出风设备、对象信息获取模块、判断模块和处理模块;
所述对象信息获取模块,用于定期获取送风区域内的对象信息;
所述判断模块,用于判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则发送获取配置信息信号到所述处理模块;
所述处理模块,用于根据获取配置信息信号识别送风区域内的对象信息,用于根据对象信息分配各出风段,并用于将对出风段的配置信息发送至智能出风设备;
所述智能出风设备设有多个活动的出风栅板310,所述出风栅板310按配置信息对若干段出风段进行分配。
本技术方案提出的一种出风段的分配更新系统,作为其中一个实施例,对象信息获取模块、判断模块和处理模块设置在智能出风设备上。
作为另一个实施例,对象信息获取模块、判断模块与处理模块分别独立设置于智能出风设备之外,且对象信息获取模块与处理模块可与智能出风设备进行通信。
对象信息获取模块来定期获取送风区域内的对象信息,具体地,对象获取模块可以为摄像头、红外检测装置等。对象获取模块定期获取到送风区域内的对象信息,对象信息包括但不限于对象的距离信息、对象的年龄信息、对象的状态信息、对象的表面温度信息、对象的生理特征参数信息和/或对象的身份信息;然后由判断模块判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同,若是,则发送获取配置信息信号到处理模块。
处理模块在获取配置信息信号后,对送风区域内的对象信息进行识别,对象信息的识别包括但不限于识别对象的远近距离、识别对象的年龄大小、识别对象的运动状态和情绪状态、识别对象的表面温度、识别对象的生理状态和识别对象的身份等;接着,处理模块根据对象信息对各出风段进行分配,并获取各出风段的配置信息,然后将配置信息发送到智能出风设备,最终由智能出风设备对若干段出风段进行分配。
所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种。
当判定智能出风设备最新获取的对象的信息与前一次的不同时,则通过解析对象信息来获得配置信息,即获得出风段的数量信息以及出风段的匹配信息,需要指出的是,获取出风段的数量信息与出风段的匹配信息,这样可以将出风段的重新分配的过程分为两个阶段,首先是对出风段的段数进行分配,即确定最终要分成若干段出风段,这样可便于判断出风段的数量是否有变化,然后再对某一段或多段出风段的位置、段长和/或出风形态进行分配,由于出风段的段数已知,这样可以根据出风段的数量来对各出风段进行更好的规划和分配,使出风栅板310更加合理地分配到各出风段中;相反地,当判定智能出风设备最新获取的对象的信息与前一次的不同时,若只根据匹配信息来对一个或多个出风段重新进行分配,由于最终的出风段的数量未知,会存在出风栅板310提前分配完毕的问题。
所述判断模块还用于判断所述计算模块计算出各出风段含有的出风栅板310的数量是否为整数:若是,则将出风栅板310的数量发送至所述智能出风设备;否则按照四舍五入的方式取整,然后将取整结果发送至所述智能出风设备;
所述分配更新系统还包括:
计算模块,用于根据所述配置信息计算各出风段含有的出风栅板310的数量。
由于出风段的段长按百分比计算,因此,通过计算模块可以将段长转换为出风栅板310的数量,即各出风段含有的出风栅板310数量为智能出风设备的出风栅板310的总量乘以对应段长所得的数量;由于计算所得的出风栅板310的数量并不一定为整数,而在实际分配出风栅板310时,只能按照整数来进行分配,因此,判断模块可以对计算模块所计算出来的结果进行取整,以使智能出风设备可以按照取整的结果来分配出风栅板310。
作为其中一个实施例,计算模块设置在智能出风设备上,且可与处理模块进行通信。
作为另一个实施例,计算模块独立设置于智能出风设备之外,且计算模块和判断模块设置可与处理模块及智能出风设备进行通信。
还包括:储存模块,所述储存模块用于预先储存一种或多种出风形态的控制信息。
在储存模块中储存一种或多种出风形态的控制信息,在获取到配置信息后,可从储存模块中直接调取各出风段对应的出风形态的控制信息,智能出风设备可利用出风形态的控制信息将各出风段所含的出风栅板310组合排列成目标出风形态,因此,从对象信息的获取到出风段组合排列成目标出风形态所需要的时间更短,响应的速度更快,用户的使用体验更佳。其中,出风形态的控制信息可以是智能出风设备在出厂时预设好的,也可以是用户根据自身的需求自行设定的控制信息。
所述储存模块还用于储存吹风时长阈值,所述分配更新系统还包括:
定时模块,用于计算送风区域内各对象的吹风时长;
所述判断模块还用于判断所述吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,重新获取对象与对应出风段的出风形态的匹配信息,或/和重新获取对象与对应出风段的位置的匹配信息,并将匹配信息发送至所述智能出风设备。
一般情况下,用户长时间以固定的出风形态来吹风或者以固定位置的出风段来吹风可能会导致用户感到不适,因此,在吹风一段时间后,改变出风段的出风形态或改变出风段的位置可以使用户的吹风体验更加舒适。所以,当对象在吹风的时间达到一定的时长,则改变用户对应的出风段的出风形态和/或出风段的位置;定时模块可分别计算送风区域内各对象的吹风时长,然后由判断来判断各对象的吹风时长是否超过时长阈值,若某一对象的吹风时长超过吹风时长阈值,则重新获取该对象对应的出风段的出风形态或位置的匹配信息,智能出风设备根据出风段的出风形态的匹配信息将出风段所含的出风栅板310重新组合排列成目标出风形态,根据出风段的位置匹配信息重新分配出风段的位置,其中,重新获取匹配信息的方式可以是随机获取,也可以预先储存时长阈值与出风形态或出风段的位置的映射关系,然后根据长阈值与出风形态或出风段的位置的映射关系来获取对象对应的出风段的出风形态或位置。
当然,为了达到较佳的使用体验,可以通过交换各出风段的位置,以实现对同一用户不同部位间断出风,从而避免用户同一部位长期吹风而致使用户有不舒服的感觉;例如,智能出风设备的出风栅板310分成出风段一、出风段二和出风段三,其中出风段一分配给用户A,出风段二分配给用户B,出风段三分配给用户C;在用户A、B和C的吹风时长超过吹风时长阈值时,则对各出风段的分配进行交换,可以把出风段二分配给用户A、出风段三分配给用户B和出风段一分配给用户C,如此类推,通过各出风段的位置交换,实现对用户的不同部位间断出风,以提升用户的使用舒适度。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有智能出风设备出风段更新控制程序,所述智能出风设备出风段更新控制程序被处理器执行时实现如上述的一种出风段的分配更新方法的步骤。
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如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (8)
1.一种出风段的分配更新方法,应用于智能出风设备,其特征在于:所述智能出风设备具有多个可活动的出风栅板,多个出风栅板上下叠置形成层状结构,多个出风栅板通过水平转动分成若干段所述出风段,所述分配更新方法包括以下步骤:
定期获取送风区域内的对象信息;
判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则出风段的分配保持不变;
若否,则根据最新获取的对象信息来获取配置信息,根据所述配置信息重新对所述出风段进行分配;
所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种;
定期交换各出风段的位置。
2.根据权利要求1所述的一种出风段的分配更新方法,其特征在于:所述出风段的段长按百分比计算;
各出风段含有的出风栅板数量为智能出风设备的出风栅板的总量乘以对应段长所得的数量;
当所述出风段的段长所对应的出风栅板的数量不为整数时,则按照四舍五入的方式分配所述出风栅板。
3.根据权利要求1所述的一种出风段的分配更新方法,其特征在于:
预先储存有一种或多种出风形态;
所述出风形态包括螺旋式、交错式和直吹式中的任意一种或多种和/或多种的组合。
4.根据权利要求1或3所述的一种出风段的分配更新方法,其特征在于:
预设吹风时长阈值;
计算对象的吹风时长;
判断对象的吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,将出风段所含的出风栅板组合排列成新的出风形态,并计算新的出风形态的吹风时长;
若否,则出风段的出风形态保持不变。
5.一种出风段的分配更新系统,其特征在于:包括智能出风设备、对象信息获取模块、判断模块和处理模块;
所述对象信息获取模块,用于定期获取送风区域内的对象信息;
所述判断模块,用于判断最新获取的对象信息与前一次获取的对象信息是否相同:
若是,则发送获取配置信息信号到所述处理模块;
所述处理模块,用于根据获取配置信息信号识别送风区域内的对象信息,用于根据对象信息分配各出风段,并用于将对出风段的配置信息发送至智能出风设备;
所述智能出风设备设有多个活动的出风栅板,多个出风栅板上下叠置形成层状结构,多个出风栅板通过水平转动分成若干段所述出风段,所述出风栅板按配置信息对若干段出风段进行分配;
所述配置信息包括出风段的数量信息以及出风段的匹配信息;
所述匹配信息包括出风段的位置、出风段的段长和出风段的出风形态中的一种或多种;
所述分配更新系统还包括:
储存模块,用于储存吹风时长阈值,
定时模块,用于计算送风区域内各对象的吹风时长;
所述判断模块还用于判断所述吹风时长是否超过所述吹风时长阈值:
若是,重新获取对象与对应出风段的出风形态的匹配信息,或/和重新获取对象与对应出风段的位置的匹配信息,并将匹配信息发送至所述智能出风设备。
6.根据权利要求5所述的一种出风段的分配更新系统,其特征在于:所述判断模块还用于判断计算模块计算出各出风段含有的出风栅板的数量是否为整数:若是,则将出风栅板的数量发送至所述智能出风设备;否则按照四舍五入的方式取整,然后将取整结果发送至所述智能出风设备;
所述分配更新系统还包括:
计算模块,用于根据所述配置信息计算各出风段含有的出风栅板的数量。
7.根据权利要求5所述的一种出风段的分配更新系统,其特征在于:所述储存模块还用于预先储存一种或多种出风形态的控制信息。
8.一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有智能出风设备出风段更新控制程序,所述智能出风设备出风段更新控制程序被处理器执行时实现如权利要求1-4任意一项所述的一种出风段的分配更新方法的步骤。
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