CN111795534A - 智能冰箱的节能控制方法、存储介质和智能冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种智能冰箱的节能控制方法、计算机存储介质、智能冰箱,该方法包括:获取智能冰箱内每种物品的储藏温度;根据每种物品的所述储藏温度计算智能冰箱内物品的交集温度;根据交集温度确定目标储藏温度;调节智能冰箱的储藏温度至目标储藏温度。本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法可以实时对智能冰箱的储藏温度进行调节,提高智能性。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱领域,尤其是涉及一种智能冰箱的节能控制方法、非临时性计算机存储介质和智能冰箱。
背景技术
随着自动售货冰箱的普及,在各个公共场所例如地铁站内常常安装有这种自动售货冰箱。目前自动售货冰箱具有扫码下单的功能,极大的便利了人们的生活。
然而,其温度需要人工调节,人们通常根据经验来设定相应温度,由于冰箱内的物品的种类例如碳酸饮料、果汁饮料、凉茶饮料等不同,其储藏条件也有所差异,因此在进行人为调整时,无法保证冰箱内所有种类均在适宜存储的温度条件下,从而降低了冰箱的智能性。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种智能冰箱的节能控制方法,该方法可以实时对智能冰箱储藏温度进行调节,提高智能性。
本发明的第二个目的在于提出一种非临时性计算机存储介质。
本发明的第三个目的在于提出一种智能冰箱。
为了达到上述目的,本发明的第一方面实施例提出了一种智能冰箱的节能控制方法,该方法包括:获取智能冰箱内每种物品的储藏温度;根据每种物品的所述储藏温度计算所述智能冰箱内物品的交集温度;根据所述交集温度确定目标储藏温度;调节所述智能冰箱的储藏温度至所述目标储藏温度。
根据本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法,通过计算智能冰箱内物品的交集温度确定目标储藏温度,并根据目标储藏温度调节智能冰箱的储藏温度,即通过计算智能冰箱内物品的交集温度,实现对智能冰箱的储藏温度的实时调整,相较于人为调节,本实施例的智能冰箱的节能控制方法可以避免物品种类不同造成智能冰箱智能性较低的问题,通过将每种物品的储藏温度考虑在内,使温度更加合适,提高智能冰箱的保鲜性能,节省了电能损耗。
在一些实施例中,根据每种物品的所述储藏温度计算所述智能冰箱内物品的交集温度,包括:获得所述智能冰箱内每种物品的储藏温度取值范围的温度上限值和温度下限值;确定所有种类物品的所述储藏温度取值范围的温度下限值中的最大温度下限值,以及,确定所有种类物品的所述储藏温度取值范围的温度上限值中的最小温度上限值;确定所述交集温度的取值范围为[最大温度上限值,最小温度上限值]。
在一些实施例中,根据所述交集温度确定目标储藏温度,包括:确定所述最小温度上限值为所述目标储藏温度。
在一些实施例中,在获取智能冰箱内每种物品的储藏温度之前,所述方法还包括:检测到有物品放入所述智能冰箱或有物品从所述智能冰箱取出;获取放入或取出物品的储藏温度,并存储所述储存温度。
在一些实施例中,获取放入物品的储藏温度,包括:获取放入物品的图像信息,根据所述图像信息获得所述放入物品的标签信息,并从所述标签信息中获得所述放入物品的储藏温度;或者,获取放入物品的图像信息,识别所述放入物品的种类,发送所述种类物品的储藏信息的请求给云端,以获得所述放入物品的储藏温度。
在一些实施例中,获取取出物品的储藏温度,包括:获取取出所述取出物品后所述智能冰箱内的图像信息;根据取出所述取出物品后所述智能冰箱内的图像信息识别取出物品的种类;获取本地存储的对应所述取出物品的种类的物品的储藏温度,以作为所述取出物品的储藏温度。
为了达到上述目的,本发明的第二方面实施例提出的一种非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现上面实施例所述的智能冰箱的节能控制方法。
为了达到上述目的,本发明的第三方面实施例提出的一种智能冰箱,该智能冰箱包括:冰箱体,所述冰箱体上限定出用于储藏物品的储藏空间;温度传感器,设置在所述冰箱体上,用于采集所述储藏空间的储藏温度;权利要求8所述的控制模块,与所述温度传感器连接,用于上面实施例所述的智能冰箱的节能控制方法调节所述储藏空间的储藏温度。
根据本发明实施例的智能冰箱,通过控制模块执行上面实施例提到的智能冰箱的节能控制方法,实现对智能冰箱的储藏温度的实时调整,通过将每种物品的储藏温度考虑在内,使温度更加合适,提高智能冰箱的保鲜性能,节省了电能损耗。
在一些实施例中,所述智能冰箱还包括:检测模块,与所述控制模块连接,用于检测所述储藏空间放入或取出物品;图像采集模块,与所述控制模块连接,用于采集所述储藏空间中物品图像;所述控制模块,还用于根据所述储藏空间中物品图像获得所述放入或取出物品的储藏温度。
在一些实施例中,所述智能冰箱还包括:通信模块,与所述控制模块连接,用于与云端进行数据交互,以获得所述放入物品的储藏温度。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一个实施例的智能冰箱的节能控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的智能冰箱的节能控制方法的流程图;
图3是根据本发明一个实施例的控制智能冰箱储藏温度的系统框图;
图4是根据本发明一个实施例的智能冰箱的框图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,参考附图描述的实施例是示例性的,下面详细描述本发明的实施例。
在实施例中,由于智能冰箱的温度是人们根据经验进行认为设定的,无法根据智能冰箱内不同物品的储藏条件进行实时调整,因此无法实现智能冰箱例如冰箱的节能化运行,智能化较低。
下面参考图1-图3描述根据本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法。如图1所示,本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法至少包括步骤S1-步骤S4。
步骤S1,获取智能冰箱内每种物品的储藏温度。
在实施例中,通过将每种物品的储藏温度进行整合形成储藏温度数据库并上传至云端,通过摄像头扫描物品获取每种物品的储藏温度。其中,通过摄像头扫描物品获得物品的存储温度可以是通过物品的标签信息获得储藏物温度,或者,可以通过摄像头识别并对比,从云端平台数据库获取对应物品的储藏温度。
步骤S2,根据每种物品的储藏温度计算智能冰箱内物品的交集温度。
在实施例中,通过获取智能冰箱内每种物品的储藏温度,例如智能冰箱内的物品有N种,通过获取这N种物品的储藏温度,计算N种物品的交集温度,例如N种物品的储藏温度分别为a1-b1,a2-b2…an-bn,通过排序选出a1,a2…an中的最大值例如amax,以及b1,b2…bn中的最小值bmin,并取智能冰箱内物品的交集温度为amax-bmin,其中,若amax>bmin,则智能冰箱提醒异常。
步骤S3,根据交集温度确定目标储藏温度。
在实施例中,在得到智能冰箱内的物品的交集温度后,可以选取例如bmin作为目标储藏温度,并执行下一步骤。
步骤S4,调节智能冰箱的储藏温度至目标储藏温度。
在实施例中,调节智能冰箱当前的储藏温度至目标储藏温度,该过程无需人为调节,且目标储藏温度是基于每种物品的储藏温度计算得到的,考虑到了储藏空间内的每种物品的储藏温度,可以保证智能冰箱内每种物品的储藏温度均在适宜的温度条件下,更具智能性。
根据本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法,通过计算智能冰箱内物品的交集温度确定目标储藏温度,并根据目标储藏温度调节智能冰箱的储藏温度,即通过计算智能冰箱内物品的交集温度,实现对智能冰箱的储藏温度的实时调整,相较于人为调节,本实施例的智能冰箱的节能控制方法可以避免物品种类不同造成智能冰箱智能性较低的问题,通过将每种物品的储藏温度考虑在内,使温度更加合适,提高智能冰箱的保鲜性能,节省了电能损耗。
在一些实施例中,根据每种物品的储藏温度计算智能冰箱内物品的交集温度包括:获得智能冰箱内每种物品的储藏温度取值范围的温度上限值和温度下限值;确定所有种类物品的储藏温度取值范围的温度下限值中的最大温度下限值,以及,确定所有种类物品的储藏温度取值范围的温度上限值中的最小温度上限值;确定交集温度的取值范围为[最大温度上限值,最小温度上限值]。
举例说明,以10种物品的存储温度储藏温度的取值范围为例,参考数据对获取10种物品的交集温度进行说明。
a | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 0℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | -1℃ |
b | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 7℃ |
其中,a代表10种物品的储藏温度的温度下限值,b代表10种物品的温度上限值,通过确定10种物品储藏温度取值范围的最小温度上限值,即b的最小温度上限值例如7℃,以及,确定10种物品储藏温度取值范围的最大温度下限值,即a的最大温度下限值例如4℃,则可以确定10种物品交集温度的取值范围为[最大温度上限值,最小温度上限值]即[4℃,7℃]。
进一步的,根据交集温度确定目标储藏温度包括确定最小温度上限值为目标储藏温度,即可以通过交集温度的取值范围例如[4℃,7℃],确定最小温度上限时即b的最小温度上限值7℃作为目标储藏温度。
在一些实施例中,在获取智能冰箱内每种物品的储藏温度之前,智能冰箱的节能控制方法还包括:检测到有物品放入智能冰箱或有物品从智能冰箱取出;获取放入或取出物品的储藏温度,并存储储存温度。
例如,通过获取放入物品的储藏温度包括获取放入物品的图像信息,根据图像信息获得放入物品的标签信息,并从标签信息中获得放入物品的储藏温度;或者,获取放入物品的图像信息,识别放入物品的种类,发送种类物品的储藏信息的请求给云端,以获得放入物品的储藏温度,为计算物品的交集温度提供数据支持。
或者,通过获取取出物品的储藏温度包括获取取出物品后智能冰箱内的图像信息;根据取出物品后智能冰箱内的图像信息识别取出物品的种类;获取本地存储的对应取出物品的种类的物品的储藏温度,以作为取出物品的储藏温度,为计算物品的交集温度提供数据支持。
下面结合图2对本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法进行详细说明,如图2所示,为根据本发明一个实施例的智能冰箱的节能控制方法的流程图。
步骤S21,开始。
步骤S22,物品进出智能冰箱。
步骤S23,传感器检测到有物品被放入。
步骤S24,传感器检测到有物品被取出,摄像头识别后直接从本地调用储藏条件。
步骤S25,摄像头获取放入物品的图像信息,检测物品是否有的标签信息,若是,执行步骤S26,若否,执行步骤S27。
步骤S26,摄像头读取标签信息例如冷藏信息。
步骤S27,摄像头识别物品后,CPU(中央处理器,central processing unit)通过网络处理模块从云平台的数据库中获取物品的对应的储藏条件。
步骤S28,计算智能冰箱内物品的交集温度。
步骤S29,调节智能冰箱的储藏温度至目标储藏温度。
下面结合图3对本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法进行详细说明,如图3所示,为本发明一个实施例的控制智能冰箱储藏温度的系统框图。
基于云端存储的温度数据,通过传感器检测物品进入或取出智能冰箱时,通过图像采集模块采集每种物品图像信息,若能够根据图像信息获得物品的标签信息,则直接读取标签信息,得到物品的储藏温度;若图像信息不包含物品的标签信息,则识别物品种类,并将种类物品的储藏信息的请求给云端,CPU通过通信模块从云端获取相应的物品的储藏温度,采用节能算法得到目标储藏温度,并通过控制模块调节智能冰箱的储藏温度至目标储藏温度,实现智能冰箱内温度自动的调节,在物品保鲜的情况下,智能程度更高。
总而言之,根据本发明实施例的智能冰箱的节能控制方法,通过计算智能冰箱内物品的交集温度确定目标储藏温度,并根据目标储藏温度调节智能冰箱的储藏温度,即通过计算智能冰箱内物品的交集温度,实现对智能冰箱的储藏温度的实时调整,相较于人为调节,本实施例的智能冰箱的节能控制方法可以避免物品种类不同造成智能冰箱智能性较低的问题,通过将每种物品的储藏温度考虑在内,使温度更加合适,提高智能冰箱的保鲜性能,节省了电能损耗。
本发明第二方面实施例的非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被执行时实现上面实施例提到的智能冰箱的节能控制方法。
下面参考附图描述本发明第三方面实施例的智能冰箱。
图4是根据本发明一个实施例的智能冰箱的框图,如图3所示,本发明实施例的智能冰箱10包括冰箱体11、温度传感器12和控制模块13。
其中,冰箱体11上限定出用于储藏物品的储藏空间;温度传感器12设置在冰箱体上,用于采集所述储藏空间的储藏温度;控制模块13与温度传感器12连接,用于根据上面实施例提到的智能冰箱的节能控制方法调节储藏空间的储藏温度。
根据本发明实施例的智能冰箱10,通过控制模块13执行上面实施例提到的智能冰箱的节能控制方法,实现对智能冰箱的储藏温度的实时调整,通过将每种物品的储藏温度考虑在内,使温度更加合适,提高智能冰箱的保鲜性能,节省了电能损耗。
在一些实施例中,所述智能冰箱10还包括检测模块,检测模块与控制模块13连接用于检测储藏空间放入或取出物品;图像采集模块与控制模块连接用于采集储藏空间中物品图像;控制模块还用于根据储藏空间中物品图像获得放入或取出物品的储藏温度,图像采集模块例如摄像头模块采集储藏空间中物品图像,通过获取取出或放入物品的储藏温度,为智能冰箱的节能控制方法提供数据支持。
在一些实施例中,智能冰箱10还包括通信模块,通信模块与控制模块连接,用于与云端进行数据交互,以获得放入物品的储藏温度,采用通信模快实现储藏温度与云端的交互,使智能冰箱的节能控制方法更加准确。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,包括:
获取智能冰箱内每种物品的储藏温度;
根据每种物品的所述储藏温度计算所述智能冰箱内物品的交集温度;
根据所述交集温度确定目标储藏温度;
调节所述智能冰箱的储藏温度至所述目标储藏温度。
2.根据权利要求1所述的智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,根据每种物品的所述储藏温度计算所述智能冰箱内物品的交集温度,包括:
获得所述智能冰箱内每种物品的储藏温度取值范围的温度上限值和温度下限值;
确定所有种类物品的所述储藏温度取值范围的温度下限值中的最大温度下限值,以及,确定所有种类物品的所述储藏温度取值范围的温度上限值中的最小温度上限值;
确定所述交集温度的取值范围为[最大温度上限值,最小温度上限值]。
3.根据权利要求2所述的智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,根据所述交集温度确定目标储藏温度,包括:确定所述最小温度上限值为所述目标储藏温度。
4.根据权利要求1所述的智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,在获取智能冰箱内每种物品的储藏温度之前,所述方法还包括:
检测到有物品放入所述智能冰箱或有物品从所述智能冰箱取出;
获取放入或取出物品的储藏温度,并存储所述储存温度。
5.根据权利要求4所述的智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,获取放入物品的储藏温度,包括:
获取放入物品的图像信息,根据所述图像信息获得所述放入物品的标签信息,并从所述标签信息中获得所述放入物品的储藏温度;
或者,获取放入物品的图像信息,识别所述放入物品的种类,发送所述种类物品的储藏信息的请求给云端,以获得所述放入物品的储藏温度。
6.根据权利要求4所述的智能冰箱的节能控制方法,其特征在于,获取取出物品的储藏温度,包括:
获取取出所述取出物品后所述智能冰箱内的图像信息;
根据取出所述取出物品后所述智能冰箱内的图像信息识别取出物品的种类;
获取本地存储的对应所述取出物品的种类的物品的储藏温度,以作为所述取出物品的储藏温度。
7.一种非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行时实现权利要求1-6任一项所述的智能冰箱的节能控制方法。
8.一种智能冰箱,其特征在于,包括:
冰箱体,所述冰箱体上限定出用于储藏物品的储藏空间;
温度传感器,设置在所述冰箱体上,用于采集所述储藏空间的储藏温度;
权利要求8所述的控制模块,与所述温度传感器连接,用于根据权利要求1-6任一项所述的智能冰箱的节能控制方法调节所述储藏空间的储藏温度。
9.根据权利要求8所述的智能冰箱,其特征在于,所述智能冰箱还包括:
检测模块,与所述控制模块连接,用于检测所述储藏空间放入或取出物品;
图像采集模块,与所述控制模块连接,用于采集所述储藏空间中物品图像;
所述控制模块,还用于根据所述储藏空间中物品图像获得所述放入或取出物品的储藏温度。
10.根据权利要求8所述的智能冰箱,其特征在于,所述智能冰箱还包括:
通信模块,与所述控制模块连接,用于与云端进行数据交互,以获得所述放入物品的储藏温度。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20201020 |
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