CN112015102A - 智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质,涉及智能家居领域,该方法包括:获取多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于全部智能控制开关的数量确定数量阈值,从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组;获取所述目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量;当所述数量超过数量阈值时,向所述目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示所述目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对所述升级文件进行同步升级。本申请能够提升智能控制开关的升级效率以及用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及智能家居领域,更具体地,涉及一种智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质。
背景技术
随着科技的进步,智能家居也在人们的日常生活中普及,越来越多的用户都会选择使用智能家居来提升自己的生活质量。
通常家庭中的不同智能家居设备的控制功能可以统一集成在智能控制开关中,用户可以通过智能控制开关对不同的智能家居设备进行监控,从而方便对智能家居设备的使用。由于智能家居设备厂商通常会不定期地对其生产智能家居设备进行升级,因此,相应地,智能控制开关也需要针对升级的智能家居设备的控制功能进行升级、更新。
然而,通常家庭或者办公地点中会设置多个智能控制开关,因此在对智能控制开关进行升级时,需要对多个智能控制开关中的每个智能控制开关进行逐个升级,从而导致升级效率较低。
发明内容
鉴于上述问题,本申请提出了一种智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质,以解决上述问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种智能控制开关的升级方法,应用于服务器,服务器用于与多个智能控制开关连接,多个智能控制开关相互连接,方法包括:获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值;从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组;获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量;当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
进一步地,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,包括:获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量;基于每个智能控制开关的剩余电量,从多个智能控制开关中获取剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关;基于第一智能控制开关创建目标智能控制开关组。
进一步地,多个智能控制开关中每个智能控制开关对应一个辐射区域,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,包括:获取多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数;基于每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,从多个辐射区域中获取检测到人体的次数不超过次数阈值的辐射区域,作为目标辐射区域;将目标辐射区域对应的智能控制开关确定为第二智能控制开关;基于第二智能控制开关创建目标智能控制开关组。
进一步地,方法还包括:当数量不超过指定数量时,向目标智能控制开关组中的每个智能控制开关分别发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行单独升级,其中,指定数量小于数量阈值。
进一步地,智能控制开关用于与家居设备连接,在从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组之前,还包括:获取家居设备对应的当前环境参数和目标环境参数,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能;基于当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长,调节时长表征家居设备将当前环境参数调节到目标环境参数所需要的时长;当升级时长不超过调节时长时,执行从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
进一步地,基于当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长,包括:当家居设备处于运行状态时,获取家居设备的当前功率;基于当前功率、当前环境参数和目标环境参数确定调节时长。
进一步地,智能控制开关用于与家居设备连接,在从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组之前,还包括:获取当前时刻、家居设备对应的使用时间段,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能;基于当前时刻和升级时长,确定升级时间;当使用时间段不包括升级时间段时,执行从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
第二方面,本申请实施例提供了一种智能控制开关的升级装置,该智能控制开关的升级装置应用于服务器,服务器用于与多个智能控制开关连接,多个智能控制开关相互连接智能控制开关的升级装置包括:数量阈值确定模块、目标智能控制开关组创建模块、数量获取模块以及升级模块。其中:数量阈值确定模块用于获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值;目标智能控制开关组创建模块用于从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。数量获取模块用于获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。升级模块用于当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
第三方面,本申请实施例提供了一种智能控制开关,包括一个或多个处理器、存储器、以及一个或多个程序,其中一个或多个程序被存储在存储器中并被配置为由一个或多个处理器执行,一个或多个程序配置用于执行上述实施例的智能控制开关的升级方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读取存储介质,计算机可读取存储介质中存储有程序代码,程序代码可被处理器调用执行上述实施例的智能控制开关的升级方法。
本申请实施例提供的智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质,通过获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组;获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量;当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级,从而能够一次性对符合升级要求的多个智能控制开关进行同步升级,不仅能够保证智能控制开关能够正常升级,而且还能避免了多个智能控制开关因逐个升级而花费过多的时间,从而提高了智能控制开关的升级效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了根据本申请实施例的智能控制开关的升级方法的应用环境示意图。
图2示出了根据本申请一个实施例提供的智能控制开关的升级方法的流程示意图。
图3示出了根据本申请另一个实施例提供的智能控制开关的升级方法的流程示意图。
图4示出了根据本申请又一个实施例提供的智能控制开关的升级方法的流程示意图。
图5示出了根据本申请再一个实施例提供的智能控制开关的升级方法的流程示意图。
图6示出了根据本申请图5所示的智能控制开关的升级方法中步骤S420的提供一个实施例的方法流程图。
图7示出了根据本申请又另一个实施例提供的智能控制开关的升级方法的流程示意图。
图8出了根据本申请实施例提供的智能控制开关的升级装置的功能模块图。
图9示出了根据本申请实施例提供的智能控制开关的结构框图。
图10示出了根据本申请实施例提供的用于保存或者携带实现根据本申请实施例的智能控制开关的升级方法的程序代码的存储介质。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,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。
在智能家居的众多物理控制方式中,智能面板是目前最主流的选择之一。面板部署方便,分布广泛,且易于操作。从人机交互层面说,智能控制开关是一种非常迎合人类本能的操控方式。长期以来,人们也习惯了去墙面上寻找开关按钮。因此,目前智能家居中的家居设备均可以由智能控制开关进行控制,以方便用户对家居设备进行操作。
然而,随着科技的发展,越来越多的智能家居设备进入人们的家庭中,智能控制开关需要管理的家居设备的数量也越来越多,众多的家居设备标识集成在智能控制开关上,由于现在的智能家居具备通常具备升级、更新的功能,因此智能控制开关也需要针对更新的家居设备进行控制功能上的升级,例如智能冰箱的厂商对智能冰箱进行了升级,添加了定时解冻的功能,对应地,智能控制开关也需要升级对智能冰箱的控制功能,例如添加定时解冻的功能图标等。
然而,发明人发现,目前的家庭、办公室或楼宇中,往往会设置多个智能控制开关,在升级智能控制开关时,需要逐一对每个智能控制开关进行升级,当每个智能控制开关都升级完成时,会花费大量的时间,因此升级效率较差。其次,智能控制开关在针对某个家居设备的控制功能在升级时,用户则无法在升级期间通过智能控制开关对该家居设备进行使用,从而导致用户体验较差。另外,智能控制开关在升级的过程中可能会因为电量不足而关机或因人为的误操作而关机,从而导致升级失败,进而会缩短智能控制开关的寿命,且降低升级效率。
可见,目前,当多个智能控制开关进行升级时,存在升级效率较低、用户体验较差等问题。
因此,针对于上述问题,发明人提出了本申请实施例中的智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质,能够检测多个智能控制开关是否满足升级要求,当满足升级要求的智能控制开关的数量超过一定数量时,一次性对满足升级要求的智能控制开关进行升级,从而节省了升级时间,避免了用户因长时间的面板升级而不能正常使用智能控制开关的情况,且保证了升级的成功率,提升了智能控制开关的升级效率和用户体验。
请参阅图1,图1示出了本申请实施例提供的智能控制开关的升级方法的应用环境示意图,其中,本申请实施例提供的智能控制开关的升级方法可以应用于智能家居控制系统,如图1所示,智能家居控制系统100可以包括智能控制开关110、智能家居设备120、环境检测装置130以及服务器140,其中,服务器140可以分别通信连接多个智能控制开关110,多个智能控制开关110中的每个智能控制开关可以分别与智能家居设备120、环境检测装置130通信连接。其中,多个智能控制开关110之间可以相互连接,多个智能控制开关110的信息可以共享,且可以同步执行任务。
可选地,服务器140还可以和环境检测装置130通信连接。
其中,环境检测装置130可以用于检测智能家居设备120所处环境的环境参数,例如温湿度参数、光照强度、指定气体的浓度等等,可选地,环境检测装置130可以包括但不限于:温度传感器、湿度传感器、光照强度传感器、二氧化碳浓度传感器、氧气浓度传感器、热释红外传感器。
可选地,智能家居设备120可以包括照明设备、空调设备、加湿设备以及通风设备等,智能控制开关110可以分别与加湿设备、照明设备、空调设备以及通风设备通信连接,除此之外,智能家居设备120还可以包括如智能晾衣架、智能热水器、电视机、冰箱等家居设备。可选地,智能家居设备120与智能控制开关110之间的通信连接可以是有线通信连接,也可以是无线通信连接,具体的通信方式,在此不做限定。
可选地,智能家居设备120的数量可以是一个或多个,智能控制开关110的数量可以是一个或多个。
其中,智能控制开关110可以作为用户操作入口,可以与周边家用电器设备通信并对周边的家用电器设备进行控制,以及可以通过无线或有线通讯方式接入文字、图片以及音视频信息并输出,或者可以将服务器端信息转发到本地或播放设备进行显示等,具体也可以为智能网关。
其中,服务器140和智能控制开关110之间的数据可以互通,服务器140可以向智能控制开关发送针对家居设备的控制功能的升级文件等数据,智能控制开关110可以向服务器140上传其通过环境检测装置130获取的环境参数等等。
请参阅图2,图2示出了本申请一个实施例提供的智能控制开关的升级方法,该方法可以应用于图1的智能家居控制系统中的服务器,该方法可以包括:
S110,获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于全部智能控制开关的数量确定数量阈值。
作为一种示例,可以按照全部智能控制开关的数量的预设百分比来确定数量阈值,例如将全部智能控制开关的数量的30%作为数量阈值。
S120,从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
在一些实施方式中,服务器可以获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量,然后检测每个智能控制开关的剩余电量,如果智能控制开关余电量能够支撑智能控制开关完成本次升级,即不低于一定电量值,则可以确定该智能控制开关满足预设条件,并将满足预设条件的智能控制开关添加到目标智能控制开关组中,当通过上述检测方式遍历完多个智能控制开关中每个智能控制开关时,则完成目标智能控制开关组的创建。
在一些实施方式中,服务器可以获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余存储空间,然后检测每个智能控制开关的剩余存储空间是否大于本次升级所需升级文件的大小,若是,则可以确定智能控制开关满足预设条件,并将满足于预设条件的智能控制开关添加到目标智能控制开关组中。
在另一些实施方式,服务器可以在智能控制开关的剩余电量不低于一定电量值且该智能控制开关的剩余存储空间不低于升级文件的大小时,确定该智能控制开关满足预设条件,从而确保智能控制开关能够正常升级。
S130,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
服务器在完成目标智能控制开关组的创建后,可以统计目标智能控制开关组中智能控制开关的数量。
S140,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
作为一种示例,若目标智能控制开关组包括8个智能控制开关,数量阈值为5个时,则服务器可以向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,由于智能控制开关之间的数据可以相互传输,所以目标智能控制开关组中的智能控制开关可以共享该升级文件,然后同步升级,具体地,智能控制开关接收到升级文件后,目标智能控制开关组中的智能控制开关可以同时开始升级,然后同时结束升级。
其中,数量阈值可以根据要所有待升级的智能控制开关的数量来确定,例如待升级的智能控制开关的数量越多,则数量阈值越大,即待升级的智能控制开关的数量与数量阈值呈正相关。可选地,可以按照待升级的智能控制开关的数量的一定比例来确定数量阈值,例如数量阈值为待升级的智能控制开关的数量的三分之一。
可选地,当数量不超过数量阈值时,服务器可以返回执行S120和S130。
可见,在本实施例中,通过获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于全部智能控制开关的数量确定数量阈值,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,并获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。由于目标智能控制开关组中的每个智能控制开关均满足预设条件,即满足升级要求,例如智能控制开关的剩余存储空间满足要求、剩余电量满足要求等,从而可以确保智能控制开关能够正常执行完升级任务,保证了升级成功率。另外,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,从而可以在满足升级要求的智能控制开关的数量较多时,才进行升级,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级,可以有效减少升级次数,从整体上节省了多个智能控制开关的升级时间,避免多个智能控制开关因逐个升级而花费过多的时间,导致用户迟迟不能正常使用智能控制开关,从而提高了智能控制开关的升级效率以及提升了用户体验。
请参阅图3,图3示出了本申请另一个实施例提供的智能控制开关的升级方法,该方法可以应用于图1的智能家居控制系统中的服务器,该方法可以包括:
S210,获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量。
作为一种示例,服务器可以实时地向多个智能控制开关中每个智能控制开关发送电量查看请求,当智能控制开关接收到电量查看请求后,可以向服务器反馈其剩余电量。可选地,服务器可以每隔预设时长向智能控制开关发送电量查看请求,或者在服务器中存在待升级的升级文件时,向智能控制开关发送电量查看请求。
S220,基于每个智能控制开关的剩余电量,从多个智能控制开关中获取剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关。
作为一种示例,服务器在获取每个智能控制开关的剩余电量后,可以将每个智能控制开关的剩余电量分别与电量阈值做比较,选出剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关。
其中,电量阈值可以由用户自定义设置,也可以根据智能控制开关的历史升级记录来确定,具体可以选择历史升级记录中,升级所需的最大耗电量作为电量阈值。
在一些实施方式中,升级文件中可以包括升级时长,服务器可以获取升级时长对应的耗电量,智能控制开关可以通过查询预先建立的耗电量关系表来确定耗电量,其中,耗电量关系表包括了多个升级时长和多个耗电量的一一对应关系。其中,通常升级时长越长,智能控制开关的耗电量越大,即升级时长与耗电量成正相关。然后将升级时长对应的耗电量作为电量阈值。
S230,基于第一智能控制开关创建目标智能控制开关组。
服务器可以直接将最终确定的一个或多个第一智能控制开关直接作为目标智能控制开关组。
S240,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
S250,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
其中,S240至S250的具体实施方式可以参考S130至S140,故不在此赘述。
在本实施例中,通过获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量,并基于每个智能控制开关的剩余电量,从多个智能控制开关中获取剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关,最后基于第一智能控制开关创建目标智能控制开关组。从而能够根据智能控制开关的剩余电量来选取出满足升级要求的第一智能控制开关,从而可以确保目标智能控制开关组中的智能控制开关不会因电量不足而导致升级失败,有效提升了升级成功率。
请参阅图4,图4示出了本申请又一个实施例提供的智能控制开关的升级方法,该方法可以应用于图1的智能家居控制系统中的服务器,其中,多个智能控制开关中每个智能控制开关对应一个辐射区域,该方法可以包括:
S310,获取多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数。
其中,辐射区域可以是指智能控制开关所管理的区域,比如,对于楼宇而言,一个智能控制开关所管理区域可以为楼宇中的其中一层或多层。对于家庭而言,一个智能控制开关所管理区域可以为家庭中的其中一个或多个房间。
其中,多个智能控制开关和多个辐射区域可以预先建立对应关系,从而生生成一个辐射区域对应表,其中,辐射区域对应表可以预先存储在服务器中,作为一种示例,辐射区域对应表可以如表1所示:
表1
智能控制开关 | 辐射区域 |
智能控制开关a | 辐射区域a |
智能控制开关b | 辐射区域b |
智能控制开关c | 辐射区域c |
可见,根据表1可知,服务器可以根据智能控制开关和辐射区域对应表确定该智能控制开关对应的辐射区域。
当多个辐射区域确定后,服务器可以通过环境检测装置检测多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数。其中,环境检测装置可以为每个辐射区域中设置的热释红外传感器、接近传感器等。其中,指定时间可以为离当前时刻最近的预设时长,例如最近一小时内、最近一天内、最近一个月内等等。
S320,基于每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,从多个辐射区域中获取检测到人体的次数不超过次数阈值的辐射区域,作为目标辐射区域。
作为一种示例,例如多个辐射区域包括辐射区域a、辐射区域b、辐射区域c1以及辐射区域c2。辐射区域a在最近一天内检测到的人体次数为0次,辐射区域b在最近一天内检测到的人体次数为8次,辐射区域c在最近一天内检测到的人体次数为4次。若次数阈值为5次,则可以确定辐射区域b为目标辐射区域。其中,次数阈值可以为用户自定义设置。
S330,将目标辐射区域对应的智能控制开关确定为第二智能控制开关。
作为一种示例,可以将与辐射区域b对应的智能控制开关b确定为第二智能控制开关。
S340,基于第二智能控制开关创建目标智能控制开关组。
服务器可以直接将最终确定的一个或多个第一智能控制开关直接作为目标智能控制开关组。
S350,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
S360,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
其中,S350至S360的具体实施方式可以参考S130至S140,故不在此赘述。
考虑到在家庭中有些区域用户可能不会使用或者很少使用,相应地,对于用于管理此类区域的智能控制开关也将不会被使用或者很少使用,在本实施例中,通过获取多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,基于每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,从多个辐射区域中获取检测到人体的次数不超过次数阈值的辐射区域,作为目标辐射区域,将目标辐射区域对应的智能控制开关确定为第二智能控制开关,从而可以选出在接下来的时间里被使用的概率较低的智能控制开关作为第二智能控制开关,从而可以有效避免第二智能控制开关在升级时因为用户对其使用而导致升级失败的情况,进而提高了升级成功率。
请参阅图5,图5示出了本申请再一个实施例提供的智能控制开关的升级方法,该方法可以应用于图1的智能家居控制系统中的服务器,该方法可以包括:
S410,获取家居设备对应的当前环境参数和目标环境参数,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能。
其中,不同的升级文件可以对应不同的家居设备,用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能,例如空调设备因升级而增加了静音功能,则智能控制开关可以根据相应的升级文件对空调设备的控制功能进行升级,例如增加静音功能的操作图标,以及实时显示静音状态等等。
在一些实施方式中,服务器可以通过环境检测装置获取多个家居设备中的每个家居设备对应的当前环境参数,其中,任意一个家居设备可以预先与环境检测装置中的一个或者多个传感器绑定,从而使该家居设备可以与一种或多种环境参数相关联。作为一种示例,例如家居设备为空调设备,该空调设备可以预先对应温度参数、湿度参数等,相应地,该空调设备可以与温度传感器和湿度传感器进行绑定。又例如,家居设备为通风设备时,通风设备可以与指定气体浓度传感器、通风量传感器等传感器进行绑定。
因此,智能控制开关可以通过与家居设备绑定的传感器来获取与该家居设备对应的当前环境参数。例如智能控制开关可以通过温度传感器和湿度传感器等来获取空调设备对应的当前温度参数和当前湿度参数等。
其中,目标环境参数可以为用户通过智能控制开关输入的对某个家居设备的调控参数,例如用户通过智能控制开关输入空调设备的温度调控参数,如温度26℃,则温度26℃为目标环境参数。
其中,智能控制开关可以检测升级文件的大小,然后基于升级文件的大小计算出该升级对应的升级时长,通常升级文件越大,升级时长越长。
S420,基于当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长,调节时长表征家居设备将当前环境参数调节到目标环境参数所需要的时长。
在一些实施方式中,服务器可以从历史调节时长记录中根据当前环境参数和目标环境参数得到调节时长,例如对于空调设备,若在历史调节时长中记录了空调设备从而30℃调节到25℃所花费的时长为20分钟,当目标环境参数为25℃,当前环境参数为30℃时,可以确定调节时长为20分钟。同理,通过查询历史调节时长记录能够基于不同的当前环境参数和目标环境参数得到不同的调节时长。从而能够准确地根据当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长。
在另一些实施方式中,可以先计算该家居设备对应的当前环境参数和目标环境之间的参数差值,然后基于参数差值从调节时长对应表中查询与参数差值对应的调节时长。作为一种示例,如表2所示:
表2
参数差值 | 调节时长(h) |
参数差值a | 时长a |
参数差值b | 时长b |
参数差值c | 时长c |
可见,根据表2可知,当参数差值确定后,基于参数差值可以从调节时长对应表中找到该参数差值对应的调节时长,例如根据参数差值b可以确定调节时长为b。
可选地,当确定参数差值确定后,可以根据预设的计算公式推算出调节时长,例如对于温度参数,当温度参数差值越大,调节时长也越大,即调节时长和温度参数差值呈正比,因此预设的计算公式可以为,在当前温度参数的基础上,温度差值每增加指定数值,调节时长也同时增加指定时长,例如当前温参数为30℃时,温度差值每增加1,调节时长也增加4分钟,反之,温度差值每减少1,调节时长也减少4分钟。从而可以快捷、有效地根据当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长。
在一些实施方式中,如图6所示,S420可以包括如下步骤:
S421,当家居设备处于运行状态时,获取家居设备的当前功率。
在一些实施方式中,智能控制开关可以实时检测家居设备的工作状态并上传至服务器,当服务器检测家居设备的工作状态为运行状态时,可以继续检测家居设备的当前功率。
S422,基于当前功率、当前环境参数和目标环境参数确定调节时长。
在一些实施方式中,服务器可以通过查询第一调节时长映射表的方式,找到与当前功率、当前环境参数和目标环境参数对应的调节时长,其中,第一调节时长映射表可以预先基于多个功率值、多个初始环境参数以及多个目标环境参数建立映射关系后获得。作为一种示例,第一调节时长映射表可以如表3所示:
表3
功率(W) | 初始环境参数 | 目标环境参数 | 调节时长(h) |
功率a | 环境参数a1 | 环境参数a2 | 时长a1 |
功率a | 环境参数b1 | 环境参数b2 | 时长b1 |
… | … | … | … |
功率b | 环境参数c1 | 环境参数c2 | 时长c1 |
根据表3可知,当确定当前功率、当前环境参数(即初始环境参数)、目标环境参数后,可以通过查询第一调节时长映射表找到对应的调节时长。例如,当前功率为功率a,当前环境参数为环境参数b1,目标环境参数为环境参数b2,则可以确定调节时长为b1。可以理解的是,如果表2中的功率a、环境参数a1、环境参数a2等参数可以为一个值,例如功率a为35W,环境参数a1为温度参数20℃等;也可以为一个区间范围,例如功率a为20W至25W,环境参数a1为温度参数10至15℃,因此,若家居设备的当前功率为22W,可以确定对应的当前功率为功率a,若当前温度参数为12℃,则可以确定对应的当前环境参数为环境参数a1。
作为一种示例,例如家居设备为加湿设备,假设加湿设备正在以功率a(W)运行,智能控制开关通过湿度传感器检测到当前的湿度参数为b1(rh),用户向智能控制开关输入的目标湿度参数为b2(rh),则可以确定加湿设备在接下来的时间里需要花费时长b1(h)来将湿度从b1(rh)调节到b2(rh)。
考虑到设备运行时,如果功率不同,则将当前环境参数调节至目标环境参数的调节时长也不同,通常家居设备运行时的功率越大,对应的调节时长也越短,在本实施方式中,通过当家居设备处于运行状态时,获取家居设备的当前功率,并基于当前功率、当前环境参数和目标环境参数确定调节时长,可以使得到的调节时长更加准确。
S430,当升级时长不超过调节时长时,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
作为一种示例,例如智能控制开关所需的升级时长为10分钟,家居设备对应的调节时长为20分钟,则升级时长不超过调节时长,此时可以从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,以便目标智能控制开关组中的智能控制开关可以在家居设备调节环境参数的期间,通过该家居设备对应升级文件来对智能控制开关进行升级。
S440,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
S450,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
其中,S430至S450的具体实施方式可以参考S130至S140,故不在此赘述。
在一些实施方式中,当数量不超过指定数量时,向目标智能控制开关组中的每个智能控制开关分别发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行单独升级,其中,指定数量小于数量阈值。
作为一种示例,例如数字阈值为5,指定数量为2,若目标智能控制开关组中的智能控制开关的数量为2时,则服务器可以分别向这2个智能控制开关发送升级文件,智能控制开关可以在接收到升级文件后选择任意时间进行升级。
考虑到满足升级要求的智能控制开关数量太少时,不必建立智能控制开关之间的关联来实现同步升级,在本实施方式中,当数量不超过指定数量时,向目标智能控制开关组中的每个智能控制开关分别发送升级文件,从而增加智能控制开关的升级灵活性,提升了用户体验。
在本实施例中,通过获取家居设备对应的当前环境参数和目标环境参数,并获取针对家居设备的升级文件,基于当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长,当升级时长不超过调节时长时,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,从而能够根据当前环境参数和家居设备需要调节到的目标环境参数预测家居设备的调节时长,即工作时长,由于该家居设备处于正在工作期间用户通常不会通过智能控制开关对其进行控制,所以当工作时长若超过升级时长时,可以在该家居设备工作期间进行智能控制开关对其设备的控制功能的升级,从而实现在家居设备正常工作的同时,及时对智能控制开关进行升级,提升了升级效率,而且避免了因用户通过智能控制开关对该家居设备进行操作而无法升级的问题,提升了用户使用体验。
请参阅图7,图7示出了本申请又另一个实施例提供的智能控制开关的升级方法,该方法可以应用于图1的智能家居控制系统中的服务器,该方法可以包括:
S510,获取当前时刻、家居设备对应的使用时间段,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能。
在一些实施方式中,智能控制开关中可以配置计时器,以通过计时器获取当前时刻。可选地,智能控制开关可以与其他具有计时功能的智能控制开关或者家居设备建立短距离通信,例如通过蓝牙模块、ZigBee模块、WiFi模块建立通信,以方便从其他具有计时功能的智能控制开关或者家居设备获取当前时刻,或者通过与之通信的设备校验当前时刻的准确性。可选地,智能控制开关还可以与用户的移动终端、时间服务器等通信连接,以方便从移动终端或时间服务器获取当前时刻,以及实现时间校准。
在一些实施方式中,家居设备对应的使用时间段可以表征该家居设备在一天中被使用概率较大的时间段。其中,智能控制开关可以从使用时间段数据库中获取多个家居设备对应的使用时间段。其中,在使用时间段数据库中,多个家居设备中的每一个家居设备可以对应一个或多个使用时间段。作为一种示例,例如使用时间段数据库中每个家居设备都具有一个家居设备标识,多个家居设备标识可以和多个使用时间段预先建立映射关系得到映射关系表,然后由映射关系表构建的到使用时间段数据库。作为一种示例,如表4所示:
表4
可见,根据表4可知,基于家居设备标识可以从映射关系表中找到对应的使用时间段,例如根据家居设备B可以从映射关系表中找到使用时间段为时间段b,具体地,若家居设备为照明设备时,考虑到照明设备通常是在夜间才会使用,因此可以将时间段b设置为晚上的19:00到第二天早上的7:00。又例如,根据家居设备C可以从映射关系表中找到对应的使用时间段为时间段c1和时间段c2。以此类推,可以根据家居设备标识找到多个家居设备中每个家居设备对应的使用时间段。
S520,基于当前时刻和升级时长,确定升级时间。
作为一种示例,例如当前时刻为9:00,升级时长为2小时,则可以确定升级时间段为9:00至11:00。
S530,当使用时间段不包括升级时间段时,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
作为一种示例,例如家居设备B的使用时间段为19:00至7:00,升级时间段为9:00至11:00,则可以确定使用时间段不包括升级时间段时,且可以表明,当前用户基本不会通过智能控制开关控制家居设备B,因此在当前时刻,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,以便目标智能控制开关组中的智能控制开关基于升级文件升级智能控制开关,不存在影响用户正常使用智能控制开关的问题。
S540,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
S550,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
其中,S540至S550的具体实施方式可以参考S130至S140,故不在此赘述。
在本实施例中,获取当前时刻和家居设备对应的使用时间段。并基于当前时刻和升级时长确定升级时间段,当使用时间段不包括升级时间段时,从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。从而可以在很大程度上避免用户在使用智能控制开关对家居设备进行控制时,因目标智能控制开关组中的智能控制开关正在升级而无法使用的问题,进而提升了用户体验和升级效率。
请参阅图8,图8示出了本申请一个实施例提供的智能控制开关的升级装置,该装置500可以应用于服务器,服务器用于与多个智能控制开关连接,多个智能控制开关相互连接智能控制开关的升级装置500包括:数量阈值确定模块510、目标智能控制开关组创建模块520、数量获取模块530以及升级模块540。其中:
数量阈值确定模块510,用于获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值。
目标智能控制开关组创建模块520,用于从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
数量获取模块530,用于获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量。
升级模块540,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。
可选地,目标智能控制开关组创建模块520,包括:
剩余电量获取单元,用于获取多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量。
第一智能控制开关确定单元,用于基于每个智能控制开关的剩余电量,从多个智能控制开关中获取剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关。
第一目标智能控制开关组创建单元,用于基于第一智能控制开关创建目标智能控制开关组。
可选地,多个智能控制开关中每个智能控制开关对应一个辐射区域,目标智能控制开关组创建模块520,包括:
次数获取单元,用于获取多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数;
目标辐射区域确定单元,用于基于每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,从多个辐射区域中获取检测到人体的次数不超过次数阈值的辐射区域,作为目标辐射区域。
第二智能控制开关确定单元,用于将目标辐射区域对应的智能控制开关确定为第二智能控制开关。
第二目标智能控制开关组创建单元,用于基于第二智能控制开关创建目标智能控制开关组。
可选地,该智能控制开关的升级装置500,包括:
智能控制开关升级模块,用于当数量不超过指定数量时,向目标智能控制开关组中的每个智能控制开关分别发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行单独升级,其中,指定数量小于数量阈值。
可选地,智能控制开关用于与家居设备连接,该智能控制开关的升级装置500,包括:
第一参数获取模块,用于获取家居设备对应的当前环境参数和目标环境参数,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能。
调节时长获取模块,用于基于当前环境参数和目标环境参数得到家居设备对应的调节时长,调节时长表征家居设备将当前环境参数调节到目标环境参数所需要的时长。
第一创建模块,用于当升级时长不超过调节时长时,执行从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
可选地,调节时长获取模块还包括:
功率获取单元,用于当家居设备处于运行状态时,获取家居设备的当前功率。
调节时长确定单元,用于基于当前功率、当前环境参数和目标环境参数确定调节时长。
可选地,智能控制开关用于与家居设备连接,调节时长获取模块还包括:
第二参数获取模块,用于获取当前时刻、家居设备对应的使用时间段,并获取针对家居设备的升级文件,升级文件包括升级时长,其中,升级文件用于更新智能控制开关对家居设备的控制功能;
升级时间确定模块,用于基于当前时刻和升级时长,确定升级时间。
第二创建模块,用于当使用时间段不包括升级时间段时,执行从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,所显示或讨论的模块相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。这里的处理模块可以是智能晾衣架的中央控制装置。
请参考图9,其示出了本发明实施例提供的一种智能控制开关的结构框图。该智能控制开关600可以是前述实施例中能够运行程序的智能控制开关600。本发明中的智能控制开关600可以包括一个或多个如下部件:处理器610、存储器620、以及一个或多个程序,其中一个或多个程序可以被存储在存储器620中并被配置为由一个或多个处理器610执行,一个或多个程序配置用于执行如前述方法实施例所描述的方法。
处理器610可以包括一个或者多个处理核。处理器610利用各种接口和线路连接整个智能控制开关内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器620内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器620内的数据,执行智能控制开关的各种功能和处理数据。可选地,处理器610可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(ProgrammableLogic Array,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器610可集成中央处理器610(Central Processing Unit,CPU)、图像处理器610(Graphics Processing Unit,GPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统、用户界面和应用程序等;GPU用于负责显示内容的渲染和绘制;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器610中,单独通过一块通信芯片进行实现。
存储器620可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。存储器620可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器620可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于实现至少一个功能的指令(比如触控功能、声音播放功能、图像播放功能等、拍摄功能)、用于实现下述各个方法实施例的指令等。存储数据区还可以存储终端在使用中所创建的数据(比如电话本、音视频数据、地图数据、行驶记录数据)等。
请参考图10,其示出了本发明实施例提供的一种计算机可读存储介质的结构框图。该计算机可读介质700中存储有程序代码710,程序代码710可被处理器调用执行上述方法实施例中所描述的方法。
计算机可读存储介质700可以是诸如闪存、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、EPROM、硬盘或者ROM之类的电子存储器。可选地,计算机可读存储介质包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。计算机可读存储介质具有执行上述方法中的任何方法步骤的程序代码的存储空间。这些程序代码可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。程序代码可以例如以适当形式进行压缩。
综上所述,本实施例提供的智能控制开关的升级方法、装置、智能控制开关以及存储介质,通过从多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,并获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级。由于目标智能控制开关组中的每个智能控制开关均满足预设条件,即满足升级要求,例如智能控制开关的剩余存储空间满足要求、剩余电量满足要求等,从而可以确保智能控制开关能够正常执行完升级任务,保证了升级成功率。另外,获取目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量,当数量超过数量阈值时,向目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,从而可以在满足升级要求的智能控制开关的数量较多时,才进行升级,以指示目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对升级文件进行同步升级,可以有效减少升级次数,从整体上节省了多个智能控制开关的升级时间,避免多个智能控制开关因逐个升级而花费过多的时间,导致用户迟迟不能正常使用智能控制开关,从而提高了智能控制开关的升级效率以及提升了用户体验。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种智能控制开关的升级方法,其特征在于,应用于服务器,所述服务器用于与多个智能控制开关连接,所述多个智能控制开关相互连接,所述方法包括:
获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值;
从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组;
获取所述目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量;
当所述数量超过所述数量阈值时,向所述目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示所述目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对所述升级文件进行同步升级。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,包括:
获取所述多个智能控制开关中每个智能控制开关的剩余电量;
基于所述每个智能控制开关的剩余电量,从所述多个智能控制开关中获取剩余电量超过电量阈值的智能控制开关,作为第一智能控制开关;
基于所述第一智能控制开关创建所述目标智能控制开关组。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个智能控制开关中每个智能控制开关对应一个辐射区域,所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组,包括:
获取多个辐射区域中每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数;
基于所述每个辐射区域在指定时间内检测到人体的次数,从所述多个辐射区域中获取检测到人体的次数不超过次数阈值的辐射区域,作为目标辐射区域;
将所述目标辐射区域对应的智能控制开关确定为第二智能控制开关;
基于所述第二智能控制开关创建所述目标智能控制开关组。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述数量不超过指定数量时,向所述目标智能控制开关组中的每个智能控制开关分别发送升级文件,以指示所述目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对所述升级文件进行单独升级,其中,所述指定数量小于所述数量阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述智能控制开关用于与家居设备连接,在所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组之前,还包括:
获取所述家居设备对应的当前环境参数和目标环境参数,并获取针对所述家居设备的升级文件,所述升级文件包括升级时长,其中,所述升级文件用于更新所述智能控制开关对所述家居设备的控制功能;
基于所述当前环境参数和目标环境参数得到所述家居设备对应的调节时长,所述调节时长表征所述家居设备将所述当前环境参数调节到所述目标环境参数所需要的时长;
当所述升级时长不超过所述调节时长时,执行所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述当前环境参数和目标环境参数得到所述家居设备对应的调节时长,包括:
当所述家居设备处于运行状态时,获取所述家居设备的当前功率;
基于所述当前功率、所述当前环境参数和所述目标环境参数确定所述调节时长。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述智能控制开关用于与家居设备连接,在所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组之前,还包括:
获取当前时刻、所述家居设备对应的使用时间段,并获取针对所述家居设备的升级文件,所述升级文件包括升级时长,其中,所述升级文件用于更新所述智能控制开关对所述家居设备的控制功能;
基于所述当前时刻和所述升级时长,确定升级时间;
当所述使用时间段不包括所述升级时间段时,执行所述从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组。
8.一种智能控制开关的升级装置,其特征在于,应用于服务器,所述服务器用于与多个智能控制开关连接,所述多个智能控制开关相互连接所述智能控制开关的升级装置包括:
数量阈值确定模块,用于获取所述多个智能控制开关中全部智能控制开关的数量,并基于所述全部智能控制开关的数量确定数量阈值;
目标智能控制开关组创建模块,用于从所述多个智能控制开关中获取满足预设条件的智能控制开关,创建目标智能控制开关组;
数量获取模块,用于获取所述目标智能控制开关组中所包括的智能控制开关的数量;
升级模块,当所述数量超过所述数量阈值时,向所述目标智能控制开关组中的任意一个智能控制开关发送升级文件,以指示所述目标智能控制开关组中的每个智能控制开关针对所述升级文件进行同步升级。
9.一种智能控制开关,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储器;
一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序配置用于执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读取存储介质,其特征在于,所述计算机可读取存储介质中存储有程序代码,所述程序代码可被处理器调用执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
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