CN112161387A - 一种远程控制方法、装置及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种远程控制方法、装置及空调。其中,该方法包括:结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,所述预设位置圈是花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点的集合;在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行。本发明通过联网实时更新预设位置圈,通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,根据逻辑关系控制被控空调开关,更加精确用户到家时间,更加符合用户个性化要求,改善用户空调体验和感受。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种远程控制方法、装置及空调。
背景技术
随着空调的普遍应用,用户回家之前对于空调的远程控制也受关注,现有技术一般采取的方案是:检测移动终端与空调之间的距离,判断移动终端与空调之间的距离是否小于等于预设距离,从而得到判断结果,然后根据判断结果控制空调执行开关机操作。
上述方案虽然实现了空调的远程控制,但是有极大的发送错误开关指令的可能性。例如,在楼下散步时路过自己家,或者去邻居家做客等情况,将会出现移动终端与空调的距离小于等于预设距离,却与实际需求相悖的结果,误判断用户意思而导致用电浪费。
并且,空调不同的运行模式下(例如制冷、制热、送风模式),达到目标温度所需的时间有差异,可能在用户到家前早已达到目标温度,造成资源浪费。另外,上述预设距离仅提供默认值或由用户设置,不考虑路况和特殊情况,不能准确把握用户到家的时间,过早或者过晚开启空调,不符合用户要求。
针对现有技术中设备的远程控制方案容易出现与实际需求不符的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例中提供一种远程控制方法、装置及空调,以解决现有技术中设备的远程控制方案容易出现与实际需求不符的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种远程控制方法,其中,所述方法包括:结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,所述预设位置圈是花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点的集合;在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行。
进一步地,结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间,包括:采集室外温度和室内温度;根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;确定根据该运行模式将当前室内温度调整为所述预设温度所需的适配时间。
进一步地,根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式,包括:确定所述室外温度所处的室外温度区间,以及,确定所述室内温度所处的室内温度区间;根据所述室外温度区间、所述室内温度区间以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;其中,所述室外温度区间、所述室内温度区间、所述预设温度、所述运行模式存在对应关系。
进一步地,确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈,包括:根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈;或者,根据地图信息、实时路况信息以及用户确定的交通工具类型,计算出采用该交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
进一步地,在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行,包括:在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,向移动终端发送是否开启空调的提示信息;在接收到确认开启空调的反馈信息后,控制所述空调开始运行。
进一步地,控制所述空调开始运行,包括:控制所述空调按照已确定的空调需要执行的运行模式运行。
进一步地,控制所述空调开始运行之后,所述方法还包括:监测所述移动终端的位置信息,和/或,所述移动终端与所述空调的距离;根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行。
进一步地,根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行,包括:如果根据所述位置信息确定所述移动终端离开所述预设位置圈;和/或,确定所述移动终端与所述空调的距离并未减小,则控制所述空调停止运行。
本发明还提供了一种远程控制装置,其中,所述装置包括:时间计算模块,用于结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;位置确定模块,用于确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,所述预设位置圈是花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点的集合;主控制模块,用于在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行。
进一步地,所述时间计算模块,具体用于采集室外温度和室内温度;根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;确定根据该运行模式将当前室内温度调整为所述预设温度所需的适配时间。
进一步地,所述实时地图数据计算模块,具体用于根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈;或者,根据地图信息、实时路况信息以及用户确定的交通工具类型,计算出采用该交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
进一步地,所述装置还包括:监测模块,用于监测所述移动终端的位置信息,和/或,所述移动终端与所述空调的距离;根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行。
本发明还提供了一种空调,其中,所述空调包括上述的远程控制装置。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如上述的方法。
应用本发明的技术方案,结合环境感温包感测到的环境温度,选择最适宜的空调运行模式(制冷、制热、送风等),确定达到目标温度的时间。将空调与用户常用地图APP进行数据互通,根据实时地图互通数据,实时更新预设位置圈。通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,根据逻辑关系控制被控空调的开关,更加精确用户到家时间,更加符合用户个性化要求,改善用户的使用体验和感受。更大程度避免了能源浪费。
附图说明
图1是根据本发明实施例的远程控制方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的远程控制装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的远程控制装置的另一种结构框图;
图4是根据本发明实施例的形成预设位置圈的流程图;
图5是根据本发明实施例的预设位置圈的示意图;
图6是根据本发明实施例的根据预设位置圈进行空调逻辑控制的流程图。
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分实施例,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。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,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商品或者装置不仅包括那些要素,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商品或者装置所固有的要素。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商品或者装置中还存在另外的相同要素。
下面结合附图详细说明本发明的可选实施例。
实施例1
图1是根据本发明实施例的远程控制方法的流程图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S101,结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间。
步骤S102,确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,预设位置圈是花费适配时间能够到达中心点的所有位置点的集合;
步骤S103,在识别到移动终端进入预设位置圈后,控制空调开始运行。
本实施例通过联网实时更新预设位置圈,通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,根据逻辑关系控制被控空调开关,更加精确用户到家时间,更加符合用户个性化要求,改善用户空调体验和感受。
由于空调在不同运行模式下,室内温度变化的速度不同,因此,本实施例先采集室外温度和室内温度,根据室外温度、室内温度以及预设温度,确定空调需要执行的运行模式,具体地,确定室外温度所处的室外温度区间,以及,确定室内温度所处的室内温度区间,根据室外温度区间、室内温度区间以及预设温度,确定空调需要执行的运行模式;其中,室外温度区间、室内温度区间、预设温度、运行模式存在对应关系。之后,再确定根据该运行模式将当前室内温度调整为预设温度所需的适配时间。基于此,能够结合当前的实际情况,室内外实际温度,更加精确空调达到预设温度所需的适配时间。
在设置预设位置圈时,可以通过以下优选实施方式实现:根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费适配时间能够到达中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。即,通过与用户常用的地图APP联网,地图APP能够实时共享用户路线的路况,实时更新用户到达目的地的时间。上述交通工具类型主要包括:开车、骑行、步行、公交、地铁等用户常选择的交通方式,每个交通方式的移动速度不同、路线不同,因此本实施例计算出采用各个类型的交通工具花费适配时间能够到达中心点的所有位置点,基于此,能够更加完善预设位置圈,避免遗漏某些位置点。
当然,为了简化流程,也可以针对每个交通工具类型,确定与其对应的预设位置圈。例如,用户较多采用开车这一交通方式,则实时更新开车花费适配时间能够到达中心点的位置点,作为预设位置圈。
本实施例通过联网实时更新预设位置圈,通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,在识别到移动终端进入预设位置圈后,可以直接控制空调开始运行(例如用户提前预设了自动开启功能)。或者,向移动终端发送是否开启空调的提示信息,在接收到确认开启空调的反馈信息后,控制空调开始运行。
需要说明的是,前期已经根据室外温度、室内温度以及预设温度,确定了空调需要执行的运行模式,因此,控制空调按照已确定的空调需要执行的运行模式运行。从而解决了现有远程控制空调装置开关判断不准确导致能源浪费等问题。
在控制空调开始运行之后,还可以实时或间歇性监测移动终端的位置信息,和/或,移动终端与空调的距离;根据位置信息和/或距离,控制空调的运行。具体地,如果根据位置信息确定移动终端离开预设位置圈;和/或,确定移动终端与空调的距离并未减小,则控制空调停止运行。例如,用户只是暂时性进入了预设位置圈,路过家附近,并没有要回家的打算;或者,在离家较近的饭店吃饭等情况,都可以控制空调停止运行,从而避免资源浪费,更合理的远程控制空调。
实施例2
对应于图1介绍的远程控制方法,本实施例提供了一种远程控制装置,如图2所示的远程控制装置的结构框图,该装置包括:
时间计算模块10,用于结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;
实时地图数据计算模块20,用于确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,预设位置圈是花费适配时间能够到达中心点的所有位置点的集合;
主控制模块30,用于在识别到移动终端进入预设位置圈后,控制空调开始运行。
本实施例通过联网实时更新预设位置圈,通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,根据逻辑关系控制被控空调开关,更加精确用户到家时间,更加符合用户个性化要求,改善用户空调体验和感受。
由于空调在不同运行模式下,室内温度变化的速度不同,因此,本实施例提供了一种优选实施方式,即上述时间计算模块10,具体用于采集室外温度和室内温度;根据室外温度、室内温度以及预设温度,确定空调需要执行的运行模式;确定根据该运行模式将当前室内温度调整为预设温度所需的适配时间。基于此,能够结合当前的实际情况,室内外实际温度,更加精确空调达到预设温度所需的适配时间。
上述实时地图数据计算模块20,具体用于根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费适配时间能够到达中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
上述交通工具类型主要包括:开车、骑行、步行、公交、地铁等用户常选择的交通方式,每个交通方式的移动速度不同、路线不同,因此本实施例计算出采用各个类型的交通工具花费适配时间能够到达中心点的所有位置点,基于此,能够更加完善预设位置圈,避免遗漏某些位置点。
当然,为了简化流程,也可以针对每个交通工具类型,确定与其对应的预设位置圈。例如,用户较多采用开车这一交通方式,则实时更新开车花费适配时间能够到达中心点的位置点,作为预设位置圈。具体地,实时地图数据计算模块20,根据地图信息、实时路况信息以及用户确定的交通工具类型,计算出采用该交通工具花费适配时间能够到达中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
上述装置还包括:监测模块,用于监测移动终端的位置信息,和/或,移动终端与空调的距离;根据位置信息和/或距离,控制空调的运行。具体地,如果根据位置信息确定移动终端离开预设位置圈;和/或,确定移动终端与空调的距离并未减小,则控制空调停止运行。例如,用户只是暂时性进入了预设位置圈,路过家附近,并没有要回家的打算;或者,在离家较近的饭店吃饭等情况,都可以控制空调停止运行,从而避免资源浪费,更合理的远程控制空调。
本实施例还提供了一种空调,该空调包括上述的远程控制装置。
实施例3
图3是根据本发明实施例的远程控制装置的另一种结构框图,如图3所示,该装置主要包括测温模块、位置信号接收模块、实时地图数据计算模块、判断模块、主控制模块。
上述五个模块均安装在空调内机中,下面对其作用做简单解释:
1)测温模块主要包含室内外环境感温包,负责感测室内外环境温度,发送至实时地图数据计算模块。
2)位置信号接收模块负责接收移动终端(后面以手机为例,但不限于手机,也可以是平板电脑、智能手表等智能移动终端)的位置信息。
3)实时地图数据计算模块负责接收地图APP发送出来的地图、实时路况、最佳路程时间等,计算出所有到达空调位置花费预设时间N的地点集合Q,并利用Q在二维地图中构造出预设位置圈,发送给判断模块。
4)判断模块负责接收手机位置和预设位置圈,并且根据逻辑关系发送判断指令到手机,得到手机反馈的指令后,发送给主控制模块,得到手机反馈的“是”指令后,主控制模块将根据环境感温包感测环境温度,选择最适宜的空调制冷、制热、送风模式等;“否”指令则关闭空调。
图4是根据本发明实施例的形成预设位置圈的流程图,如图4所示,该流程包括:
第一步,环境感温包感测室内外环境温度,发送至实时地图数据计算模块。同时,移动终端选择指定地图与空调联网互联,实时导入空调路况、到达空调所在地时间等数据。
第二步,根据环境感温包感测到的室内外环境温度,适配到达目标温度的时间T。空调实时地图数据计算模块计算出所有到达空调位置的最佳路程使用时间等于N的地点集合Q,N为根据空调各种模式达到目标温度所需时间T与预留时间t之和(即N=T+t),如下表1所示,T为测试数据,t默认设置为5min,预留时间t也可以由客户根据实际使用习惯和自身喜好从手机上手动设置。
表1
第三步,集合Q包括多个位置点Mn,n为位置点的数量,(n=1,2,3……,n∈自然数)。Mn在二维地图中构造出实时变化的光滑封闭连续不规则的曲线,形成预设位置圈。假如地点Mn到被控空调的路程为向量Hn(起点为Mn,终点为被控空调),Hn实时花费的时间均等于N,如图5所示的预设位置圈的示意图。预设时间N与散点Mn到达被控空调所在地的距离、最佳路线的道路情况等因素有关,影响因素均由所连地图APP共享数据提供。
第四步,将移动终端的位置和预设位置圈发送至判断模块。判断模块接收移动终端的位置和预设位置圈后,并且根据逻辑关系发送判断指令到手机,得到手机反馈的指令后,发送给主控制模块,得到手机反馈的“是”指令后,主控制模块将根据环境感温包感测环境温度,选择最适宜的空调制冷、制热、送风模式等;“否”指令则关闭空调。
图6是根据本发明实施例的根据预设位置圈进行空调逻辑控制的流程图,如图6所示,该流程包括:
第一步,用户选择一个常用地图APP与空调的实时地图数据计算模块连接共享数据,地图实时更新数据,则空调实时地图数据计算模块导入路况、路线、到达空调所在地路程时间等数据。
第二步,空调实时地图数据计算模块计算出所有到达空调位置的最佳路程使用时间等于N的地点集合Q,N为根据空调各种模式达到目标温度所需时间T与预留时间t之和(即N=T+t),预留时间t也可以由客户根据实际使用习惯和自身喜好从手机上手动设置。在本实施例中,预设位置圈是指同一交通方式时,到达被控空调所在地花费相同时间的不同地点所连接成的光滑不规则封闭连续曲线。
第三步,通过卫星信号获取移动终端(例如手机)位置,判断用户是否进入预设位置圈。
第四步,如果是,则向手机发送请求判断是否回家,由用户确认是否在回家途中,如果用户选择“是”,则发送开启空调指令,开启空调,否则未进入预设位置圈或者用户客户选择不回家(“否”指令),空调保持不启动,或者关闭正在运行的空调。
本实施例结合环境感温包感测到的环境温度,选择最适宜的空调运行模式(制冷、制热、送风等),确定达到目标温度的时间。将空调与用户常用地图APP进行数据互通,根据实时地图互通数据,实时更新预设位置圈。通过被控空调接收到的卫星信号判断移动终端是否进入预设位置圈,根据逻辑关系控制被控空调的开关,更加精确用户到家时间,更加符合用户个性化要求,改善用户的使用体验和感受。更大程度避免了能源浪费。
实施例4
本发明实施例提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施方式中描述的技术方案。
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的远程控制方法。
上述存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
上述产品可执行本发明实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明实施例所提供的方法。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (14)
1.一种远程控制方法,其特征在于,所述方法包括:
结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;
确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,所述预设位置圈是花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点的集合;
在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间,包括:
采集室外温度和室内温度;
根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;
确定根据该运行模式将当前室内温度调整为所述预设温度所需的适配时间。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式,包括:
确定所述室外温度所处的室外温度区间,以及,确定所述室内温度所处的室内温度区间;
根据所述室外温度区间、所述室内温度区间以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;其中,所述室外温度区间、所述室内温度区间、所述预设温度、所述运行模式存在对应关系。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈,包括:
根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈;
或者,
根据地图信息、实时路况信息以及用户确定的交通工具类型,计算出采用该交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行,包括:
在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,向移动终端发送是否开启空调的提示信息;
在接收到确认开启空调的反馈信息后,控制所述空调开始运行。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,控制所述空调开始运行,包括:
控制所述空调按照已确定的空调需要执行的运行模式运行。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述空调开始运行之后,所述方法还包括:
监测所述移动终端的位置信息,和/或,所述移动终端与所述空调的距离;
根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行,包括:
如果根据所述位置信息确定所述移动终端离开所述预设位置圈;和/或,确定所述移动终端与所述空调的距离并未减小,则控制所述空调停止运行。
9.一种远程控制装置,其特征在于,所述装置包括:
时间计算模块,用于结合室内外温度,确定空调达到预设温度所需的适配时间;
实时地图数据计算模块,用于确定以空调所在位置为中心点的预设位置圈;其中,所述预设位置圈是花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点的集合;
主控制模块,用于在识别到移动终端进入所述预设位置圈后,控制所述空调开始运行。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述时间计算模块,具体用于采集室外温度和室内温度;根据所述室外温度、所述室内温度以及所述预设温度,确定空调需要执行的运行模式;确定根据该运行模式将当前室内温度调整为所述预设温度所需的适配时间。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述实时地图数据计算模块,具体用于根据地图信息、实时路况信息以及交通工具类型,计算出采用各个类型的交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈;或者,根据地图信息、实时路况信息以及用户确定的交通工具类型,计算出采用该交通工具花费所述适配时间能够到达所述中心点的所有位置点;将所有位置点的集合作为预设位置圈。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
监测模块,用于监测所述移动终端的位置信息,和/或,所述移动终端与所述空调的距离;根据所述位置信息和/或所述距离,控制所述空调的运行。
13.一种空调,其特征在于,所述空调包括权利要求9至12中任一项所述的远程控制装置。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的方法。
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- 2020-09-21 CN CN202010997469.2A patent/CN112161387A/zh active Pending
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