CN113776167A - 一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及装置 - Google Patents

一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及装置 Download PDF

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Abstract

本申请提供一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及装置,用以实现保证中央空调制冷机组的制冷制热效果的同时,还能实现中央空调制冷机组的节能。方法包括:中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态;中央控制器根据当前状态,确定拓扑树中的第一拓扑结构;中央控制器根据第一拓扑路径,确定第一寻址报文;中央控制器向第一拓扑结构发送第一寻址报文;中央控制器接收来自第一拓扑结构的第一数据;中央控制器根据第一数据,确定当前状态对应的运行控制数据。

Description

一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及 装置
技术领域
本申请涉及大数据技术领域,尤其涉及一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及装置。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,中央空调制冷机组已经得到广泛且大规模的应用,例如可以在大型园区、厂房、学习、医院等等场所中安装部署大量的中央空调制冷机组,以为这些场所提供良好的制冷制热效果。
但是,随着中央空调制冷机组的大规模部署,大量的中央空调制冷机组会带来较高的能耗。如何在保证这些中央空调制冷机组的制冷制热效果的同时,还能实现中央空调制冷机组的节能,目前函待解决。
发明内容
本申请实施例提供一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法及装置,用以实现保证中央空调制冷机组的制冷制热效果的同时,还能实现中央空调制冷机组的节能。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法,所述方法包括:中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态,所述中央控制器为拓扑树中的源实体;所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构;所述中央控制器根据所述第一拓扑路径,确定第一寻址报文,其中,所述第一寻址报文包括:所述第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述父实体,一个子实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述子实体;所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;所述中央控制器接收来自所述第一拓扑结构的第一数据;所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
基于第一方面所述的方法可知,中央控制器可以根据当前状态,确定可能的第一拓扑路径,并生成第一拓扑路径对应的第一寻址报文。由于第一寻址报文中每个父实体的寻址地址和该父实体的子实体的路由包可以构成一个递归结构,这样第一拓扑路径中的每个实体都可以根据对应的递归结构转发第一寻址报文,使得第一寻址报文能够转发到第一拓扑路径中的每个实体,从而使得每个实体都可以将自身存储的数据上报给中央控制器。如此,中央控制器便可以根据来自第一拓扑结构的所有数据,即第一数据,确定当前状态对应的运行控制数据,从而根据运行控制数据控制中央空调制冷机组,以在当前状态能够兼顾节能的运行,以实现保证中央空调制冷机组的制冷制热效果的同时,还能实现中央空调制冷机组的节能。
一种可能的设计方案中,一个父实体的寻址地址包括比特位串,所述比特位串中的每个比特用于指示该父实体的潜在实体中对应的一个实体是否为该父实体的子实体,一个父实体的潜在实体包括与该父实体具有直接拓扑连接的所有实体,以确保第一寻址报文能够被转发到对应的子实体。
一种可能的设计方案中,所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包为协议预定义的长度,或者所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包的位置由所述第一寻址报文中的寻址标识符指示,以确保每个父实体都能够从第一寻址报文获取到自身的路由包。
一种可能的设计方案中,所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构,包括:所述中央控制器确定所述当前状态对应的第一状态类型,所述第一状态类型为与所述当前状态最相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第一状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第一状态类型。如此,可以确保中央控制器以最快速度找到当前状态对应的运行控制数据。
一种可能的设计方案中,所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据,包括:所述中央控制器从所述第一数据中确定出第一历史状态,所述第一历史状态为所述第一数据包含的所有历史状态中,与所述当前状态的相似度最高的历史状态;所述中央控制器确定所述第一历史状态对应的运行控制数据,所述第一历史状态对应的运行控制数据为所述当前状态对应的运行控制数据。如此,可以确保确定出的运行控制数据是当前状态对的最优解。
一种可能的设计方案中,在所述中央控制器接收来自所述第一拓扑结构的第一数据之后,所述方法还包括:所述中央控制器确定所述第一数据中没有所述当前状态对应的运行控制数据;所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,所述第二拓扑结构与所述第一拓扑结构不同;所述中央控制器根据所述第二拓扑路径,确定第二寻址报文,其中,所述第二寻址报文包括:所述第二拓扑结构中的每个父实体的路由包;所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;所述中央控制器接收来自所述第二拓扑结构的第二数据;所述中央控制器根据所述第二数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。如此,可以确保最终找到当前状态对的最优解。
一种可能的设计方案中,所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,包括:所述中央控制器确定所述当前状态对应的第二状态类型,所述第二状态类型为与所述当前状态次相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第二状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第二状态类型。
一种可能的设计方案中,在所述中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态之前,所述方法还包括:所述中央控制器获取所述中央空调制冷机组的历史状态集和运行控制数据集,所述历史状态集中的每种历史状态与所述运行控制数据集中的一种运行控制数据对应;所述中央控制器将所述历史状态集归为多类状态类型;所述中央控制器按所述多类状态类型,将所述历史状态集和所述运行控制数据集存储到对应的实体,以构建所述拓扑树。可以理解,按照状态类型构建拓扑树,可以实现将相似类型的实体聚类,以确保后续遍历时能够快速找到对应的运行控制数据。
第二方面,本申请实施例提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置,所述装置应用于中央控制器,所述装置包括:收发模块,用于中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态,所述中央控制器为拓扑树中的源实体;处理模块,用于所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构;所述处理模块,还用于所述中央控制器根据所述第一拓扑路径,确定第一寻址报文,其中,所述第一寻址报文包括:所述第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述父实体,一个子实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述子实体;所述收发模块,还用于所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文,接收来自所述第一拓扑结构的第一数据;所述处理模块,还用于所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
一种可能的设计方案中,一个父实体的寻址地址包括比特位串,所述比特位串中的每个比特用于指示该父实体的潜在实体中对应的一个实体是否为该父实体的子实体,一个父实体的潜在实体包括与该父实体具有直接拓扑连接的所有实体。
一种可能的设计方案中,所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包为协议预定义的长度,或者所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包的位置由所述第一寻址报文中的寻址标识符指示。
一种可能的设计方案中,所述处理模块,还用于所述中央控制器确定所述当前状态对应的第一状态类型,所述第一状态类型为与所述当前状态最相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第一状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第一状态类型。
一种可能的设计方案中,所述处理模块,还用于所述中央控制器从所述第一数据中确定出第一历史状态,所述第一历史状态为所述第一数据包含的所有历史状态中,与所述当前状态的相似度最高的历史状态;所述中央控制器确定所述第一历史状态对应的运行控制数据,所述第一历史状态对应的运行控制数据为所述当前状态对应的运行控制数据。如此,可以确保确定出的运行控制数据是当前状态对的最优解。
一种可能的设计方案中,所述处理模块,还用于所述中央控制器确定所述第一数据中没有所述当前状态对应的运行控制数据;所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,所述第二拓扑结构与所述第一拓扑结构不同;所述中央控制器根据所述第二拓扑路径,确定第二寻址报文,其中,所述第二寻址报文包括:所述第二拓扑结构中的每个父实体的路由包;所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;所述中央控制器接收来自所述第二拓扑结构的第二数据;所述中央控制器根据所述第二数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
一种可能的设计方案中,所述处理模块,还用于所述中央控制器确定所述当前状态对应的第二状态类型,所述第二状态类型为与所述当前状态次相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第二状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第二状态类型。
一种可能的设计方案中,所述处理模块,还用于所述中央控制器获取所述中央空调制冷机组的历史状态集和运行控制数据集,所述历史状态集中的每种历史状态与所述运行控制数据集中的一种运行控制数据对应;所述中央控制器将所述历史状态集归为多类状态类型;所述中央控制器按所述多类状态类型,将所述历史状态集和所述运行控制数据集存储到对应的实体,以构建所述拓扑树。可以理解,按照状态类型构建拓扑树,可以实现将相似类型的实体聚类,以确保后续遍历时能够快速找到对应的运行控制数据。
可选地,收发模块可以包括接收模块和发送模块。其中,接收模块用于实现第二方面所述的装置的接收功能。发送模块用于实现第二方面所述的装置的发送功能。
可选地,第二方面所述的装置还可以包括存储模块,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块执行该程序或指令时,使得该装置可以执行第一方面所述的方法。
需要说明的是,第二方面所述的装置可以是网络设备,也可以是可设置于网络设备中的芯片(系统)或其他部件或组件,还可以是包含网络设备的装置,本申请对此不做限定。
此外,第二方面所述的装置的技术效果可以参考第一方面所述的方法的技术效果,此处不再赘述。
第三方面,提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置。该基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置包括:处理器和存储器;该存储器用于存储计算机程序,当该处理器执行该计算机程序时,以使该装置执行第一方面所述的方法。
在一种可能的设计方案中,第三方面所述的装置还可以包括收发器。该收发器可以为收发电路或接口电路。该收发器可以用于第三方面所述的装置与其他装置通信。
在本申请中,第三方面所述的装置可以为网络设备,或者可设置于该网络设备中的芯片(系统)或其他部件或组件,或者包含该网络设备的装置。
此外,第三方面所述的装置的技术效果可以参考第一方面所述的方法的技术效果,此处不再赘述。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有程序代码,当所述程序代码被所述计算机运行时,执行如第一方面所述的方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的结构示意图一;
图4为本申请实施例提供的一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的结构示意图二。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
请参阅图1,本申请实施例提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制系统,该系统可以包括多个实体,例如源实体、父实体、子实体等等。其中,对于源实体的一个子实体而言,该子实体可以作为其他实体(该子实体的子实体)的父实体。
上述实体可以是终端,例如服务器、如数据服务器、网络服务器等,可以是单个服务器,或者也可以是服务器集群,或者用户终端,该终端也可以称为用户装置、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端、车载终端、具有终端功能的RSU等。
下面将结合方法进行详细说明。
请参阅图2,本申请实施例提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法。该方法可以适用于图1所示的系统中的中央控制器,即源实体。该方法的流程包括:
S201,中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态。
其中,中央控制器为拓扑树中的源实体。中央空调制冷机组的当前状态可以是中央空调制冷机组当前的各种运行参数,例如运行温度、制冷量、制热量等等。
S202,中央控制器根据当前状态,确定拓扑树中的第一拓扑结构。
其中,中央控制器可以确定当前状态对应的第一状态类型,例如充分运行、较充分运行、未充分运行等等。第一状态类型为与当前状态最相似的状态类型,也可以认为当前状态属于第一状态类型。这样,中央控制器从拓扑树中确定第一状态类型对应的目标实体,目标实体构成第一拓扑结构,目标实体存储的中央空调制冷机组的历史状态属于第一状态类型。如此,可以确保中央控制器以最快速度找到当前状态对应的运行控制数据。
S203,中央控制器根据第一拓扑路径,确定第一寻址报文。
其中,第一寻址报文包括:第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示第一寻址报文需要发往父实体,一个子实体的寻址地址用于指示第一寻址报文需要发往子实体。
一种可能的设计方案中,一个父实体的寻址地址包括比特位串,比特位串中的每个比特用于指示该父实体的潜在实体中对应的一个实体是否为该父实体的子实体,一个父实体的潜在实体包括与该父实体具有直接拓扑连接的所有实体,以确保第一寻址报文能够被转发到对应的子实体。
一种可能的设计方案中,第一寻址报文中的每个父实体的路由包为协议预定义的长度,或者第一寻址报文中的每个父实体的路由包的位置由第一寻址报文中的寻址标识符指示,以确保每个父实体都能够从第一寻址报文获取到自身的路由包。
S204,中央控制器向第一拓扑结构发送第一寻址报文。
S205,中央控制器接收来自第一拓扑结构的第一数据;中央控制器根据第一数据,确定当前状态对应的运行控制数据。
其中,中央控制器可以从第一数据中确定出第一历史状态,第一历史状态为第一数据包含的所有历史状态中,与当前状态的相似度最高的历史状态;中央控制器确定第一历史状态对应的运行控制数据,第一历史状态对应的运行控制数据为当前状态对应的运行控制数据。如此,可以确保确定出的运行控制数据是当前状态对的最优解。
可选地,结合上述实施例,一种可能的设计方案中,在中央控制器接收来自第一拓扑结构的第一数据之后,上述方法还包括:中央控制器确定第一数据中没有当前状态对应的运行控制数据;中央控制器根据当前状态,确定拓扑树中的第二拓扑结构,第二拓扑结构与第一拓扑结构不同;中央控制器根据第二拓扑路径,确定第二寻址报文;中央控制器根据第二数据,确定当前状态对应的运行控制数据。其中,第二寻址报文包括:第二拓扑结构中的每个父实体的路由包;中央控制器向第一拓扑结构发送第一寻址报文;中央控制器接收来自第二拓扑结构的第二数据。如此,可以确保最终找到当前状态对的最优解。
具体地,中央控制器确定当前状态对应的第二状态类型,第二状态类型为与当前状态次相似的状态类型;中央控制器从拓扑树中确定第二状态类型对应的目标实体,目标实体构成第一拓扑结构,目标实体存储的中央空调制冷机组的历史状态属于第二状态类型。
可选地,结合上述实施例,一种可能的设计方案中,在中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态之前,方法还包括:中央控制器获取中央空调制冷机组的历史状态集和运行控制数据集;中央控制器将历史状态集归为多类状态类型;中央控制器按多类状态类型,将历史状态集和运行控制数据集存储到对应的实体,以构建拓扑树。其中,历史状态集中的每种历史状态与运行控制数据集中的一种运行控制数据对应。可以理解,按照状态类型构建拓扑树,可以实现将相似类型的实体聚类,以确保后续遍历时能够快速找到对应的运行控制数据。
综上,中央控制器可以根据当前状态,确定可能的第一拓扑路径,并生成第一拓扑路径对应的第一寻址报文。由于第一寻址报文中每个父实体的寻址地址和该父实体的子实体的路由包可以构成一个递归结构,这样第一拓扑路径中的每个实体都可以根据对应的递归结构转发第一寻址报文,使得第一寻址报文能够转发到第一拓扑路径中的每个实体,从而使得每个实体都可以将自身存储的数据上报给中央控制器。如此,中央控制器便可以根据来自第一拓扑结构的所有数据,即第一数据,确定当前状态对应的运行控制数据,从而根据运行控制数据控制中央空调制冷机组,以在当前状态能够兼顾节能的运行,以实现保证中央空调制冷机组的制冷制热效果的同时,还能实现中央空调制冷机组的节能。
请参阅图3,本实施例中还提供了一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置300,用于执行上述方法。
具体地,装置300包括:收发模块301,用于中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态,所述中央控制器为拓扑树中的源实体;处理模块302,用于所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构;所述处理模块302,还用于所述中央控制器根据所述第一拓扑路径,确定第一寻址报文,其中,所述第一寻址报文包括:所述第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述父实体,一个子实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述子实体;所述收发模块301,还用于所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文,接收来自所述第一拓扑结构的第一数据;所述处理模块302,还用于所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
一种可能的设计方案中,一个父实体的寻址地址包括比特位串,所述比特位串中的每个比特用于指示该父实体的潜在实体中对应的一个实体是否为该父实体的子实体,一个父实体的潜在实体包括与该父实体具有直接拓扑连接的所有实体。
一种可能的设计方案中,所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包为协议预定义的长度,或者所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包的位置由所述第一寻址报文中的寻址标识符指示。
一种可能的设计方案中,所述处理模块302,还用于所述中央控制器确定所述当前状态对应的第一状态类型,所述第一状态类型为与所述当前状态最相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第一状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第一状态类型。
一种可能的设计方案中,所述处理模块302,还用于所述中央控制器从所述第一数据中确定出第一历史状态,所述第一历史状态为所述第一数据包含的所有历史状态中,与所述当前状态的相似度最高的历史状态;所述中央控制器确定所述第一历史状态对应的运行控制数据,所述第一历史状态对应的运行控制数据为所述当前状态对应的运行控制数据。如此,可以确保确定出的运行控制数据是当前状态对的最优解。
一种可能的设计方案中,所述处理模块302,还用于所述中央控制器确定所述第一数据中没有所述当前状态对应的运行控制数据;所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,所述第二拓扑结构与所述第一拓扑结构不同;所述中央控制器根据所述第二拓扑路径,确定第二寻址报文,其中,所述第二寻址报文包括:所述第二拓扑结构中的每个父实体的路由包;所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;所述中央控制器接收来自所述第二拓扑结构的第二数据;所述中央控制器根据所述第二数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
一种可能的设计方案中,所述处理模块302,还用于所述中央控制器确定所述当前状态对应的第二状态类型,所述第二状态类型为与所述当前状态次相似的状态类型;所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第二状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第二状态类型。
一种可能的设计方案中,所述处理模块302,还用于所述中央控制器获取所述中央空调制冷机组的历史状态集和运行控制数据集,所述历史状态集中的每种历史状态与所述运行控制数据集中的一种运行控制数据对应;所述中央控制器将所述历史状态集归为多类状态类型;所述中央控制器按所述多类状态类型,将所述历史状态集和所述运行控制数据集存储到对应的实体,以构建所述拓扑树。可以理解,按照状态类型构建拓扑树,可以实现将相似类型的实体聚类,以确保后续遍历时能够快速找到对应的运行控制数据。
可选地,收发模块301可以包括接收模块和发送模块。其中,接收模块用于实现所述的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的接收功能。发送模块用于实现所述的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的发送功能。
可选地,所述的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置还可以包括存储模块,该存储模块存储有程序或指令。当处理模块302执行该程序或指令时,使得该基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置可以执行上述图2所示的方法。
需要说明的是,所述的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置可以是网络设备,也可以是可设置于网络设备中的芯片(系统)或其他部件或组件,还可以是包含网络设备的装置,本申请对此不做限定。
此外,所述的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的技术效果可以参考上述的方法的技术效果,此处不再赘述。
下面结合图4,对基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400的各个构成部件进行具体的介绍:
其中,处理器401是基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400的控制中心,可以是一个处理器,也可以是多个处理元件的统称。例如,处理器401是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),也可以是特定集成电路(applicationspecific integrated circuit,ASIC),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路,例如:一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)。
可选地,处理器401可以通过运行或执行存储在存储器402内的软件程序,以及调用存储在存储器402内的数据,执行基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400的各种功能。
在具体的实现中,作为一种实施例,处理器401可以包括一个或多个CPU,例如图4中所示出的CPU0和CPU1。
在具体实现中,作为一种实施例,基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400也可以包括多个处理器,例如图4中所示的处理器401和处理器404。这些处理器中的每一个可以是一个单核处理器(single-CPU),也可以是一个多核处理器(multi-CPU)。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
其中,存储器402用于存储执行本申请方案的软件程序,并由处理器401来控制执行,具体实现方式可以参考上述方法实施例,此处不再赘述。
可选地,存储器402可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compactdisc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者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402可以和处理器401集成在一起,也可以独立存在,并通过基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400的接口电路(图4中未示出)与处理器401耦合,本申请实施例对此不作具体限定。
收发器403,用于与其他装置之间的通信。例如,基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400为网络设备,收发器403可以用于与终端设备通信,或者与另一个网络设备通信。
可选地,收发器403可以包括接收器和发送器(图4中未单独示出)。其中,接收器用于实现接收功能,发送器用于实现发送功能。
可选地,收发器403可以和处理器401集成在一起,也可以独立存在,并通过基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置400的接口电路(图4中未示出)与处理器401耦合,本申请实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,图4中示出的装置400的结构并不构成对该基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置的限定,实际的基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
此外,装置400的技术效果可以参考上述方法实施例的方法的技术效果,此处不再赘述。
应理解,在本申请实施例中的处理器可以是中央处理单元(central processingunit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random accessmemory,RAM)可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件(如电路)、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令或计算机程序。在计算机上加载或执行计算机指令或计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集合的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质。半导体介质可以是固态硬盘。
应理解,本文中术语“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,其中A,B可以是单数或者复数。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系,但也可能表示的是一种“和/或”的关系,具体可参考前后文进行理解。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。
“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
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,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,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,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征字段可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的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,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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一个存储介质中,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)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random acceMM memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制方法,其特征在于,所述方法包括:
中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态,所述中央控制器为拓扑树中的源实体;
所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构;
所述中央控制器根据所述第一拓扑路径,确定第一寻址报文,其中,所述第一寻址报文包括:所述第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述父实体,一个子实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述子实体;
所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;
所述中央控制器接收来自所述第一拓扑结构的第一数据;
所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,一个父实体的寻址地址包括比特位串,所述比特位串中的每个比特用于指示该父实体的潜在实体中对应的一个实体是否为该父实体的子实体,一个父实体的潜在实体包括与该父实体具有直接拓扑连接的所有实体。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包为协议预定义的长度,或者所述第一寻址报文中的每个父实体的路由包的位置由所述第一寻址报文中的寻址标识符指示。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构,包括:
所述中央控制器确定所述当前状态对应的第一状态类型,所述第一状态类型为与所述当前状态最相似的状态类型;
所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第一状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第一状态类型。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据,包括:
所述中央控制器从所述第一数据中确定出第一历史状态,所述第一历史状态为所述第一数据包含的所有历史状态中,与所述当前状态的相似度最高的历史状态;
所述中央控制器确定所述第一历史状态对应的运行控制数据,所述第一历史状态对应的运行控制数据为所述当前状态对应的运行控制数据。
6.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,在所述中央控制器接收来自所述第一拓扑结构的第一数据之后,所述方法还包括:
所述中央控制器确定所述第一数据中没有所述当前状态对应的运行控制数据;
所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,所述第二拓扑结构与所述第一拓扑结构不同;
所述中央控制器根据所述第二拓扑路径,确定第二寻址报文,其中,所述第二寻址报文包括:所述第二拓扑结构中的每个父实体的路由包;
所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文;
所述中央控制器接收来自所述第二拓扑结构的第二数据;
所述中央控制器根据所述第二数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第二拓扑结构,包括:
所述中央控制器确定所述当前状态对应的第二状态类型,所述第二状态类型为与所述当前状态次相似的状态类型;
所述中央控制器从所述拓扑树中确定所述第二状态类型对应的目标实体,所述目标实体构成所述第一拓扑结构,所述目标实体存储的所述中央空调制冷机组的历史状态属于所述第二状态类型。
8.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,在所述中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态之前,所述方法还包括:
所述中央控制器获取所述中央空调制冷机组的历史状态集和运行控制数据集,所述历史状态集中的每种历史状态与所述运行控制数据集中的一种运行控制数据对应;
所述中央控制器将所述历史状态集归为多类状态类型;
所述中央控制器按所述多类状态类型,将所述历史状态集和所述运行控制数据集存储到对应的实体,以构建所述拓扑树。
9.一种基于大数据分析的中央空调制冷机组的节能控制装置,其特征在于,所述装置应用于中央控制器,所述装置包括:
收发模块,用于中央控制器获取中央空调制冷机组的当前状态,所述中央控制器为拓扑树中的源实体;
处理模块,用于所述中央控制器根据所述当前状态,确定所述拓扑树中的第一拓扑结构;
所述处理模块,还用于所述中央控制器根据所述第一拓扑路径,确定第一寻址报文,其中,所述第一寻址报文包括:所述第一拓扑结构中的每个父实体的路由包;一个父实体的路由包包括:该父实体的寻址地址以及该父实体的子实体的路由包,一个子实体为该父实体的潜在实体中的至少部分实体,一个父实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述父实体,一个子实体的寻址地址用于指示所述第一寻址报文需要发往所述子实体;
所述收发模块,还用于所述中央控制器向所述第一拓扑结构发送所述第一寻址报文,接收来自所述第一拓扑结构的第一数据;
所述处理模块,还用于所述中央控制器根据所述第一数据,确定所述当前状态对应的运行控制数据。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有程序代码,当所述程序代码被所述计算机运行时,执行如权利要求1-8任一项所述的方法。
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