CN111927242A - 一种推窗器和开关窗方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种推窗器和开关窗方法,本实施例推窗器包括:温度传感器、推窗部件及处理器;所述温度传感器,被配置为采集温度;所述推窗部件,被配置为基于所述处理器控制,改变连接的窗户的状态;处理器,分别与所述温度传感器和所述推窗部件连接,被配置为:确定在预设的目标时段内各目标时刻通过所述温度传感器采集的室外的目标温度;每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻通过所述温度传感器采集的室外温度;若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述推窗部件将所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。

Description

一种推窗器和开关窗方法
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,特别涉及一种推窗器和开关窗方法。
背景技术
随着科技的迅速发展,推窗器也逐渐进入到人们的日常生活中。推窗器能够获取环境信息,并基于环境信息进行关窗处理。
相关技术中,推窗器通过温度传感器获取当前的环境温度,如果当前的环境温度过高或者过低时,就会控制窗户关闭。
然而,上述推窗器不能满足在不同的场景下对开关窗的需求。
发明内容
本发明提供一种推窗器和开关窗方法,用以满足在不同的场景下对开关窗的需求。
第一方面,本发明实施例提供一种推窗器,包括温度传感器、推窗部件及处理器;
所述温度传感器,被配置为采集温度;
所述推窗部件,被配置为基于所述处理器控制,改变连接的窗户的状态;
所述处理器,分别与所述温度传感器和所述推窗部件连接,被配置为:确定在预设的目标时段内各目标时刻通过所述温度传感器采集的室外的目标温度;每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻通过所述温度传感器采集的室外温度;若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制推窗部件将所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
上述方案,目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度能够比较精准的反映出适宜的室外温度,通过在预设的目标时段内每采集一次室外的目标温度时,基于该目标温度与上述初始温度的差值,确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态,并在窗户的当前状态与上述目标状态不同时,控制该窗户变为上述目标状态,针对不同需求动态调节窗户的状态,满足在不同的场景下对开关窗的需求。
在一些示例性的实施方式中,所述处理器还被配置为:
在控制推窗部件将所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态之前,确定开关窗功能启动,且所述窗户在所述起始时刻打开。
上述方案中,如果窗户在上述起始时刻是关闭的,说明在该起始时刻室外的温度可能并不适宜开窗,在这种情况下无法基于目标温度与初始温度的差值确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态,只有窗户在上述起始时刻是打开的,才能较为准确地确定出适宜开窗的室外温度,进而基于目标温度与初始温度的差值确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态。另外,在确定开关窗功能启动时才会控制窗户从当前状态变为目标状态,避免在不需要推窗器进行自动开关窗时改变窗户的状态。
在一些示例性的实施方式中,所述状态包括打开和关闭;
所述处理器被进一步配置为:
若所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则所述目标状态为关闭;
若所述目标温度与所述初始温度的差值不大于目标差值,则所述目标状态为打开。
上述方案中,窗户的状态可以为打开或者关闭,初始温度为适宜开窗的室外温度,如果目标温度与该初始温度相差比较大,说明该目标时刻的室外温度不适合开窗,目标状态为关闭;如果目标温度与该初始温度相差比较小,说明该目标时刻的室外温度适合开窗,目标状态为打开,从而方便地判断出目标状态。
在一些示例性的实施方式中,所述状态包括打开角度;
所述处理器被进一步配置为:
根据预设的角度与温度差的对应关系,确定所述目标温度与所述初始温度的差值对应的角度;
基于所述对应的角度,确定在所述目标时刻的目标打开角度。
上述方案,通过根据预设的角度与温度差的对应关系,确定上述目标温度与初始温度的差值对应的角度,进而确定在目标时刻的比较适合的打开角度,从而更加灵活地调整窗户状态。
在一些示例性的实施方式中,所述处理器还被配置为:
若开关窗功能关闭,所述窗户在所述起始时刻打开,且所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则在所述目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息。
上述方案,窗户在起始时刻打开,说明初始温度为适宜开窗的室外温度,目标温度与初始温度的差值大于目标差值,说明该目标时刻的室外温度不适合开窗,需要将窗户关闭,然而由于开关窗功能关闭无法控制窗户关闭,通过在目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息,从而提醒将开关窗功能开启。
在一些示例性的实施方式中,所述目标时段与相邻目标时刻的间隔是预设终端通过云端发送给所述推窗器。
上述方案,终端通过云端向推窗器发送目标时段与相邻目标时刻的间隔,从而可以根据不同应用场景设定目标时段与相邻目标时刻的间隔,使该推窗器使用更加方便、应用场景更加广泛。
第二方面,本发明实施例提供一种终端,所述终端包括:触摸屏及处理器;
触摸屏,被配置为接收用户触摸操作触发的指令;
处理器,与所述触摸屏连接,被配置为:
响应包含目标时段和所述目标时段内相邻目标时刻的间隔的用户指令,向推窗器发送所述用户指令,以使所述推窗器确定在各目标时刻采集的室外的目标温度,并基于所述目标温度与所述目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度的差值,控制窗户在所述目标时刻的状态。
第三方面,本发明实施例提供一种开关窗方法,应用于推窗器,所述方法包括:
确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度;
每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度;
若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
第四方面,本申请还提供一种开关窗方法,应用于终端,所述方法包括:
响应包含目标时段和所述目标时段内相邻目标时刻的间隔的用户指令,向推窗器发送所述用户指令,以使所述推窗器确定在各目标时刻采集的室外的目标温度,并基于所述目标温度与所述目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度的差值,控制窗户在所述目标时刻的状态。
第五方面,本申请还提供一种开关窗装置,该装置包括:
温度确定模块,用于确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度;
状态确定模块,用于每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为所述温度确定模块在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度;
控制模块,用于若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
第六方面,本申请还提供一种开关窗装置,该装置包括:
发送模块,用于响应包含目标时段和所述目标时段内相邻目标时刻的间隔的用户指令,向推窗器发送所述用户指令,以使所述推窗器确定在各目标时刻采集的室外的目标温度,并基于所述目标温度与所述目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度的差值,控制窗户在所述目标时刻的状态。
第七方面,本申请还提供一种非易失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第三方面或者第四方面所述方法的步骤。
另外,第二至七方面中任一种实现方式所带来的技术效果可参见第一方面中不同实现方式所带来的技术效果,此处不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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。在附图中:
图1为本发明实施例提供的一种应用场景示意图;
图2A为本发明实施例提供的一种推窗器的硬件配置框图;
图2B为本发明实施例提供的一种推窗部件的外部结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种开关窗方法示意流程图;
图4A为本发明实施例提供的一种终端上的用户界面的示意图;
图4B为本发明实施例提供的另一种终端上的用户界面的示意图;
图4C为本发明实施例提供的再一种终端上的用户界面的示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种开关窗方法示意流程图;
图6为本发明实施例提供的又一种终端上的用户界面的示意图;
图7为本发明实施例提供的再一种开关窗方法示意流程图;
图8为本发明实施例提供的又一种开关窗方法示意流程图;
图9为本发明实施例提供的又一种终端上的用户界面的示意图;
图10为本发明实施例提供的一种开关窗装置示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个器件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
推窗器能够获取环境信息,并基于环境信息进行关窗处理。
相关技术中,推窗器通过温度传感器获取当前的环境温度,如果当前的环境温度过高或者过低时,就会控制窗户关闭。例如将当前的环境温度与特定温度差距过大时控制窗户关闭。然而,在不同应用场景下对开窗时室外比较理想的温度的要求是不同的,因此,上述推窗器不能满足在不同的场景下对开关窗的需求。
鉴于此,本发明实施例为了满足在不同的场景下对开关窗的需求,提出一种推窗器和开关窗方法,通过在预设的目标时段内每采集一次室外的目标温度时,基于该目标温度与上述初始温度的差值,确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态,并在窗户的当前状态与上述目标状态不同时,控制该窗户变为上述目标状态,针对不同需求动态调节窗户的状态,满足在不同的场景下对开关窗的需求。
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
参阅图1所示,为本申请一些实施例提供的一种应用场景示意图。
在该应用场景中,推窗器101可以与终端102通过多种通信方式进行交互,例如这里可允许终端102通过局域网(Local Area Network,LAN)、无线局域网(Wireless LocalArea Network,WLAN)和其他网络将用户指令发送给推窗器101,终端102也可以通过云端103将用户指令发送给推窗器101。
推窗器101也可以确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度;
还可以在每采集一次目标温度时,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度;
还可以在所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
上述终端可以为手机、平板等终端。
本发明实施例描述的上述应用场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新应用场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
针对上述场景,下面结合说明书附图对本发明实施例做进一步详细描述。
图2A示出了一种推窗器的硬件配置框图,推窗器101包括:处理器201、存储器202、温度传感器203和推窗部件204。
存储器202,用于存储处理器201执行的计算机程序。存储器202可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM);存储器202也可以是非易失性存储器(non-volatile memory),例如只读存储器,快闪存储器(flashmemory),硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)、或者存储器202是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器202可以是上述存储器的组合。
处理器201,可以包括一个或多个中央处理单元(central processing unit,CPU),图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)或者为数字处理单元等等。
温度传感器203,用于采集环境温度。温度传感器203与上述处理器201连接,处理器201能够获取温度传感器采集的环境温度。
推窗部件204,与上述处理器201连接,于基于处理器201控制,改变连接的窗户的状态。
参阅图2B所示,在一些实施例中,推窗部件204的外部结构包括:第一固定结构2041、第二固定结构2042,以及连接第一固定结构2041和第二固定结构2042的可伸缩的连接结构2043。其中,第一固定结构2041与窗体连接,第二固定结构2042与窗门连接,通过控制连接结构2043的伸缩,可使第二固定结构2042移动,进而调整窗门的位置。
可以理解,上述推窗部件204的外部结构仅是举例说明,例如第一固定结构2041、第二固定结构2042和连接结构2043的大小和形状都可以根据实际应用场景进行调整。
本申请实施例中不限定上述存储器202和处理器201之间,温度传感器203和处理器201之间,以及推窗部件204和处理器201之间的具体连接介质。例如:存储器202和处理器201之间,温度传感器203和处理器201之间,以及推窗部件204和处理器201之间可通过总线连接。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
其中,所述存储器202存储有程序代码,当所述程序代码被所述处理器201执行时,使得所述处理器201执行图3、图5、图7或者图8实施例的步骤。
图3为本发明实施例提供的一种开关窗方法示意流程图,应用于上述推窗器,如图3所示,具体包括以下步骤:
步骤301:确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度。
本实施例中,需要在预设的一段时间内根据该时段的温度控制窗户的状态改变,基于此,需要先确定该时段内一些时刻的室外温度。
在一些具体的实施例中,上述预设的目标时段是终端通过云端向上述推窗器发送的。参阅图4A示出的一种上述终端上的用户界面的示意图:
用户通过触摸用户界面上的“起始时刻”旁边的“▽”和“△”按键可以调整目标时段的起始时刻,例如触摸“起始时刻”旁边的“▽”可以向前调整起始时刻,触摸“起始时刻”旁边的“△”可以向后调整起始时刻,同样用户通过触摸用户界面上的“结束时刻”旁边的“▽”和“△”按键可以调整目标时段的结束时刻,调整好目标时段的起始时刻和结束时刻后,通过云端向上述推窗器发送携带该目标时段的起始时刻和结束时刻的指令。
上述用户界面只是举例说明,其他相似用户界面同样适用本实施例,例如“起始时刻”可以替换为“开始时间”、“开始时刻”、“初始时刻”等表达相同含义的信息;“结束时刻”可以替换为“终止时间”、“结束时间”等表达相同含义的信息。
终端通过云端向推窗器发送目标时段,从而可以根据不同应用场景设定目标时段,使该推窗器使用更加方便、应用场景更加广泛。例如用户可以根据自己的睡眠情况,将准备睡觉的时刻作为上述起始时刻,将准备起床的时刻作为上述结束时刻,从而在用户不能手动开关窗时使推窗器执行开关窗方法的步骤,提高用户体验,满足用户个性化需求。
示例性的,根据预设的相邻目标时刻的间隔,从上述目标时段内确定目标时刻,每当到达一个目标时刻,通过置于室外,并在窗户附近温度传感器采集的温度信号,确定出该目标时刻的目标温度。其中,温度传感器的具体位置可根据窗户所在位置、窗户的形状等信息确定。
在一些具体的实施例中,上述相邻目标时刻的间隔也是终端通过云端向上述推窗器发送的。参阅图4B示出的另一种上述终端上的用户界面的示意图:
用户通过触摸用户界面上的“时间间隔”旁边的“▽”和“△”按键可以设置相邻目标时刻的间隔,例如触摸“时间间隔”旁边的“▽”可以缩短相邻目标时刻的间隔,触摸“起始时刻”旁边的“△”可以调大相邻目标时刻的间隔。另外,设置目标时段可参见上述实施例,此处不再赘述。
上述用户界面只是举例说明,其他相似用户界面同样适用本实施例,例如“时间间隔”可以替换为“采集间隔”等表达相同含义的信息。
通过终端通过云端向推窗器发送相邻目标时刻的间隔,从而可以根据不同应用场景设定相邻目标时刻的间隔。
步骤302:每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态。
其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻通过所述温度传感器采集的室外温度。
本实施例中,需要在预设的一段时间内根据该时段的温度控制窗户的状态改变,基于此,需要先确定该时段内一些时刻的比较理想的窗户的状态。
示例性的,目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度能够比较精准的反映出比较适宜的室外温度,通过在预设的目标时段内每采集一次室外的目标温度时,基于该目标温度与上述初始温度的差值,能够确定目标温度与比较适宜的室外温度的偏差,进而可以确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态。
在一些实施例中,还需要确定窗户在起始时刻打开,例如在起始时刻通过角度传感器获取窗户的打开角度,如果打开角度大于零,就确定窗户在起始时刻是打开的。
示例性的,如果窗户在上述起始时刻是关闭的,说明在该起始时刻室外的温度可能并不适宜开窗,在这种情况下无法基于目标温度与初始温度的差值确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态,只有窗户在上述起始时刻是打开的,才能较为准确地确定出适宜开窗的室外温度。进而基于目标温度与初始温度的差值确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态。
步骤303:若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
本实施例中,如果窗户的当前状态与目标状态不同,说明窗户当前不是比较理想的状态,需要调整窗户当前的状态。
例如:上述状态包括打开和关闭,第一目标时刻窗户当前状态为打开,目标状态也为打开,不用改变窗户的状态;第二目标时刻窗户当前状态为打开,目标状态为关闭,需要将打开的窗户关闭;第三目标时刻窗户当前状态为关闭,目标状态也为关闭,不用改变窗户的状态;第四目标时刻当前状态为关闭,目标状态为打开,需要将关闭的窗户打开。这里只是为了举例说明如何调整窗户的状态,本实施例中状态和改变方式也可采用其他实现方式。
在一些实施例中,推窗器的开关窗功能并不是常开状态,可对开关窗功能是否开启进行设置,在某些场景下需要将其开关窗功能关闭,例如用户出远门好几天不在家的时候可以将推窗器的开关窗功能关闭。因此,在执行步骤303之前,需要先确定开关窗功能开启。
在一些具体的实施例中,上述开关窗功能是否开启也是终端同时通过云端向上述推窗器发送的。参阅图4C示出的另一种上述终端上的用户界面的示意图:
用户通过触摸用户界面上的“开关窗功能”旁边的“开”按键,将开关窗功能设置为开启;用户通过触摸用户界面上的“开关窗功能”旁边的“关”按键,将开关窗功能设置为关闭。另外,设置目标时段和相邻目标时刻的间隔可参见上述实施例,此处不再赘述。
上述用户界面只是举例说明,其他相似用户界面同样适用本实施例,例如为了使用户界面更生动形象,可将“开关窗功能”替换为“睡眠模式”等信息。
通过在确定开关窗功能启动时才会控制窗户从当前状态变为目标状态,避免在不需要推窗器进行自动开关窗时改变窗户的状态。
上述方案,目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度能够比较精准的反映出比较适宜的室外温度,通过在预设的目标时段内每采集一次室外的目标温度时,基于该目标温度与上述初始温度的差值,确定窗户在该目标时刻的比较理想的状态,并在窗户的当前状态与上述目标状态不同时,控制该窗户变为上述目标状态,针对不同需求动态调节窗户的状态,满足在不同的场景下对开关窗的需求。
图5为本发明实施例提供的另一种开关窗方法示意流程图,应用于推窗器,如图5所示,具体包括以下步骤:
步骤501:确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度。
步骤502:每采集一次目标温度,判断所述目标温度与所述初始温度的差值是否大于目标差值,若是则所述目标状态为关闭,否则所述目标状态为打开。
其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度。
本实施例中,初始温度为适宜开窗的室外温度,如果目标温度与该初始温度相差比较大,说明该目标时刻的室外温度不适合开窗,目标状态为关闭;如果目标温度与该初始温度相差比较小,说明该目标时刻的室外温度适合开窗,目标状态为打开。例如:
目标差值为3℃,初始温度为27℃,第一目标时刻的目标温度为25℃,与初始温度差值不大于目标差值,第一目标时刻的目标状态为打开;第二目标时刻的目标温度为23℃,与初始温度差值大于目标差值,第二目标时刻的目标状态为关闭;第三目标时刻的目标温度为23℃,与初始温度差值大于目标差值,第三目标时刻的目标状态为关闭;第四目标时刻的目标温度为24℃,与初始温度差值不大于目标差值,第四目标时刻的目标状态为打开。
目标差值可以根据实际应用场景进行设置,在不同应用场景有不同的初始温度和目标温度,此处不再一一举例说明。
在一些具体的实施例中,上述目标差值也是终端同时通过云端向上述推窗器发送的。参阅图6示出的另一种上述终端上的用户界面的示意图:
用户通过触摸用户界面上的“目标差值”旁边的“▽”和“△”按键可以设置目标差值,例如触摸“目标差值”旁边的“▽”可以调小目标差值,触摸“目标差值”旁边的“△”可以调大目标差值。
上述用户界面只是举例说明,其他相似用户界面同样适用本实施例,例如可将“目标差值”替换为“温度差”、“差值”等信息。
步骤503:若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
该步骤501、503的实现方式可参照上述步骤301、303,此处不再赘述。
本实施例中窗户的状态可以为打开或者关闭,初始温度为适宜开窗的室外温度,如果目标温度与该初始温度相差比较大,说明该目标时刻的室外温度不适合开窗,目标状态为关闭;如果目标温度与该初始温度相差比较小,说明该目标时刻的室外温度适合开窗,目标状态为打开,从而方便地判断出目标状态。
图7为本发明实施例提供的再一种开关窗方法示意流程图,应用于推窗器,该实施例中上述状态包括打开角度,如图7所示,具体包括以下步骤:
步骤701:确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度。
步骤702:每采集一次目标温度,根据预设的角度与温度差的对应关系,确定所述目标温度与所述初始温度的差值对应的角度。
本实施例中,预设有角度与温度差的对应关系,通过查询该对应关系可以确定目标温度与所述初始温度的差值所对应的角度。其中,上述对应关系可以为:
1)打开角度与温度差的对应关系。
在一些实施例中,该对应关系是基于不同温度与某一设定的温度的差值,以及不同温度下窗户较为合适的打开角度确定出的。
2)调整的打开角度与温度差的对应关系。
在一些实施例中,该对应关系是基于不同温度与某一设定的温度的差值,以及不同温度下窗户较为合适的调整角度确定出的。
上述两种对应关系仅是举例说明,其他可能实现的对应关系也适用本实施例。
步骤703:基于所述对应的角度,确定在所述目标时刻的目标打开角度。
本实施例中,基于不同的对应关系会确定出不同的角度,需要根据对应关系确定如何根据对应的角度确定在目标时刻的目标打开角度。例如:
1)上述对应关系为打开角度与温度差的关系,此时对应的角度是窗户需要打开的角度,因此可直接将对应的角度作为在目标时刻的目标打开角度。
2)上述对应关系为调整的打开角度与温度差的关系,此时对应的角度是窗户需要调整的打开角度,在这种场景中还需要确定窗户的初始打开角度,并将初始打开角度与对应的角度之差作为在目标时刻的目标打开角度。
如上所述对应关系也可采用其他实现方式,对应的如何确定目标打开角度也可采用其他实现方式。
步骤704:若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
该步骤701、704的实现方式可参照上述步骤301、303,此处不再赘述。
本实施例,通过根据预设的角度与温度差的对应关系,确定上述目标温度与初始温度的差值对应的角度,进而确定在目标时刻的比较适合的打开角度,从而更加灵活地调整窗户状态。
图8为本发明实施例提供的又一种开关窗方法示意流程图,应用于推窗器,如图8所示,具体包括以下步骤:
步骤801:确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度。
步骤802:每采集一次目标温度,确定所述目标温度与初始温度的差值。
其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度。
该步骤801-802的实现方式可参照上述步骤301-302,此处不再赘述。
步骤803:若开关窗功能关闭,所述窗户在所述起始时刻打开,且所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则在所述目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息。
本实施例,窗户在起始时刻打开,说明初始温度为适宜开窗的室外温度,目标温度与初始温度的差值大于目标差值,说明该目标时刻的室外温度不适合开窗,需要将窗户关闭,然而由于开关窗功能关闭无法控制窗户关闭。也就是说在这种场景下需要推窗器控制窗户的状态,然而却由于开关窗功能关闭无法进行控制。基于此,需要在目标时段结束后向预设终端(如上述实施例中的终端)发送通知消息,以使用户能够通过预设终端查看该通知消息,避免用户因忘记将开关窗功能开启而导致室外温度过高或过低时无法通过推窗器控制窗户关闭。
参阅图9示出的又一种上述终端上的用户界面的示意图:
在接收到推窗器发送的通知消息后,在用户界面展示“请开启开关窗功能”。
上述用户界面只是举例说明,其他相似用户界面同样适用本实施例,例如可将“请开启开关窗功能”替换为“请开启睡眠模式”等信息。
本实施例,通过在目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息,从而在需要推窗器控制窗户的状态时,提醒将开关窗功能开启。
如图10所示,基于相同的发明构思,本发明实施例提供一种开关窗装置1000,包括:温度确定模块1001、状态确定模块1002和控制模块1003,可选地,还包括发送模块1004。
温度确定模块1001,用于确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度;
状态确定模块1002,用于每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为所述温度确定模块1001在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度;
控制模块1003,用于若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
可选地,状态确定模块1002还用于在控制模块1003控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态之前,确定开关窗功能启动,且所述窗户在所述起始时刻打开。
可选地,所述状态包括打开和关闭;
所述状态确定模块1002基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,包括:
若所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则所述目标状态为关闭;
若所述目标温度与所述初始温度的差值不大于目标差值,则所述目标状态为打开。
可选地,所述状态包括打开角度;
所述状态确定模块1002基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,包括:
根据预设的角度与温度差的对应关系,确定所述目标温度与所述初始温度的差值对应的角度;
基于所述对应的角度,确定在所述目标时刻的目标打开角度。
可选地,发送模块1004用于若所述开关窗功能关闭,所述窗户在所述起始时刻打开,且所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则在所述目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息。
可选地,所述目标时段与相邻目标时刻的间隔是预设终端通过云端发送给所述推窗器。
由于该装置即是本发明实施例中的方法中的装置,并且该装置解决问题的原理与该方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
基于相同的发明构思,本发明实施例提供另一种开关窗装置,包括:发送模块,用于响应包含目标时段和所述目标时段内相邻目标时刻的间隔的用户指令,向推窗器发送所述用户指令,以使所述推窗器确定在各目标时刻采集的室外的目标温度,并基于所述目标温度与所述目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度的差值,控制窗户在所述目标时刻的状态。
由于该装置即是本发明实施例中的方法中的装置,并且该装置解决问题的原理与该方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读非易失性存储介质,包括程序代码,当所述程序代码在计算终端上运行时,所述程序代码用于使所述计算终端执行上述本发明实施例开关窗方法的步骤。
以上参照示出根据本申请实施例的方法、装置(系统)和/或计算机程序产品的框图和/或流程图描述本申请。应理解,可以通过计算机程序指令来实现框图和/或流程图示图的一个块以及框图和/或流程图示图的块的组合。可以将这些计算机程序指令提供给通用计算机、专用计算机的处理器和/或其它可编程数据处理装置,以产生机器,使得经由计算机处理器和/或其它可编程数据处理装置执行的指令创建用于实现框图和/或流程图块中所指定的功能/动作的方法。
相应地,还可以用硬件和/或软件(包括固件、驻留软件、微码等)来实施本申请。更进一步地,本申请可以采取计算机可使用或计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,其具有在介质中实现的计算机可使用或计算机可读程序代码,以由指令执行系统来使用或结合指令执行系统而使用。在本申请上下文中,计算机可使用或计算机可读介质可以是任意介质,其可以包含、存储、通信、传输、或传送程序,以由指令执行系统、装置或设备使用,或结合指令执行系统、装置或设备使用。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种推窗器,其特征在于,该推窗器包括:温度传感器、推窗部件及处理器;
所述温度传感器,被配置为采集温度;
所述推窗部件,被配置为基于所述处理器控制,改变连接的窗户的状态;
所述处理器,分别与所述温度传感器和所述推窗部件连接,被配置为:确定在预设的目标时段内各目标时刻通过所述温度传感器采集的室外的目标温度;每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻通过所述温度传感器采集的室外温度;若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制推窗部件将所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
2.如权利要求1所述的推窗器,其特征在于,所述处理器还被配置为:
在控制推窗部件将所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态之前,确定开关窗功能启动,且所述窗户在所述起始时刻打开。
3.如权利要求2所述的推窗器,其特征在于,所述状态包括打开和关闭;
所述处理器被进一步配置为:
若所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则所述目标状态为关闭;
若所述目标温度与所述初始温度的差值不大于目标差值,则所述目标状态为打开。
4.如权利要求2所述的推窗器,其特征在于,所述状态包括打开角度;
所述处理器被进一步配置为:
根据预设的角度与温度差的对应关系,确定所述目标温度与所述初始温度的差值对应的角度;
基于所述对应的角度,确定在所述目标时刻的目标打开角度。
5.如权利要求1所述的推窗器,其特征在于,所述处理器还被配置为:
若开关窗功能关闭,所述窗户在所述起始时刻打开,且所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则在所述目标时段结束后通过预设通知方式向预设终端发送通知消息。
6.如权利要求1~5任一所述的推窗器,其特征在于,所述目标时段与相邻目标时刻的间隔是预设终端通过云端发送给所述推窗器。
7.一种终端,其特征在于,所述终端包括:触摸屏及处理器;
所述触摸屏,被配置为接收用户触摸操作触发的指令;
所述处理器,与所述触摸屏连接,被配置为:
响应包含目标时段和所述目标时段内相邻目标时刻的间隔的用户指令,向推窗器发送所述用户指令,以使所述推窗器确定在各目标时刻采集的室外的目标温度,并基于所述目标温度与所述目标时段的起始时刻采集的室外的初始温度的差值,控制窗户在所述目标时刻的状态。
8.一种开关窗方法,其特征在于,应用于推窗器,所述方法包括:
确定在预设的目标时段内各目标时刻采集的室外的目标温度;
每采集一次目标温度,基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,其中,所述初始温度为在所述目标时段的起始时刻采集的室外温度;
若所述窗户的当前状态与所述目标状态不同时,控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,在控制所述窗户从所述当前状态变为所述目标状态之前,还包括:
确定开关窗功能启动,且所述窗户在所述起始时刻打开。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述状态包括打开和关闭;
所述基于所述目标温度与初始温度的差值,确定窗户在所述目标时刻的目标状态,包括:
若所述目标温度与所述初始温度的差值大于目标差值,则所述目标状态为关闭;
若所述目标温度与所述初始温度的差值不大于目标差值,则所述目标状态为打开。
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