CN117100566A - 用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法及相关产品 - Google Patents

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CN117100566A CN202311278934.7A CN202311278934A CN117100566A CN 117100566 A CN117100566 A CN 117100566A CN 202311278934 A CN202311278934 A CN 202311278934A CN 117100566 A CN117100566 A CN 117100566A
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Abstract

本披露公开了一种用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法及相关产品。该方法包括:响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度;响应于光照度为最大值,控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值,使得用户的睫状肌逐渐放松;响应于光照度为最小值,控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值,使得用户的睫状肌逐渐收缩;以及响应于光照度为中间值,逐渐增加或降低光照度直至光照度达到最大值或最小值,使得用户的睫状肌随着光照度的变化循环放松或收缩。通过本披露的方案,能够利用智能的光线变化来模拟用眼环境的切换,促使用户的睫状肌在收缩状态和松弛状态之间切换,从而轻松有效地实现睫状肌训练。

Description

用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法及相关产品
技术领域
本披露一般涉及照明技术领域。更具体地,本披露涉及一种用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法、照明装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
睫状肌是位于眼睛内部呈圆环状的平滑肌,其作用是改变晶体的形状,以向近距离或远距离的东西对焦。随着电子产品使用频率的提高,人们的眼睛长时间对焦于近处,睫状肌会持续处于收缩紧绷的状态,进而导致肌力的调节失衡,影响视觉能力。
为了保障睫状肌的调节能力,需要尽可能地控制睫状肌不断在拉伸状态和收缩状态之间切换,这就要求人们需要反复地切换用眼环境。
然而,通过移动来变换所处环境对于用户而言是十分不便的,且目前市面上常见的照明装置通常需要人工进行档位切换,操作上并不便利,同时频繁地对档位进行切换也容易造成装置的损耗,影响使用寿命。
有鉴于此,亟需提供一种光照度调节方案,以便通过智能的光线变化来模拟用眼环境的切换,从而轻松有效地实现睫状肌训练。
发明内容
为了至少解决如上所提到的一个或多个技术问题,本披露在多个方面中提出了光照度调节方案。
在第一方面中,本披露提供一种用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法包括:响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度;响应于光照度为最大值,控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值,使得用户的睫状肌逐渐放松;响应于光照度为最小值,控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值,使得用户的睫状肌逐渐收缩;以及响应于光照度为中间值,逐渐增加或降低光照度直至光照度达到最大值或最小值,使得用户的睫状肌随着光照度的变化循环放松或收缩。
在一些实施例中,其中降低光照度包括:降低控制芯片输出的驱动控制信号的占空比;其中增加光照度包括:提高控制芯片输出的驱动控制信号的占空比。
在一些实施例中,其中控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值包括:在预设时间周期内将光照度逐渐降低至最小值;其中控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值包括:在预设时间周期内将光照度逐渐增加至最大值。
在一些实施例中,其中在光照度达到最小值时,控制芯片输出的驱动控制信号的占空比大于或等于20%。
在一些实施例中,其中在控制光照度逐渐降低或控制光照度逐渐增加之前,该方法还包括:采集户外光照度数据;根据户外光照度数据及其采集时间计算户外光照度的变化速率;以及根据户外光照度的变化速率确定预设时间周期。
在一些实施例中,该方法还包括:响应于第一训练强度的指示信息,读取第一预设时间周期并将其作为预设时间周期;以及响应于第二训练强度的指示信息,读取第二预设时间周期并将其作为预设时间周期;其中,第一训练强度大于第二训练强度,且第一预设时间周期小于第二预设时间周期。
在一些实施例中,该方法还包括:响应于启动照明模式的指示信息,控制光照度维持为预设值。
在第二方面中,本披露提供一种用于睫状肌训练的照明装置包括:灯珠;驱动电路;以及控制芯片,其通过驱动电路与灯珠连接,控制芯片通过执行如第一方面任一项的方法来控制灯珠的光照度,使得用户的睫状肌随着光照度的变化循环放松或收缩。
在第三方面中,本披露提供一种电子设备包括:处理器;以及存储器,其存储有可执行的程序指令,当程序指令由处理器执行时,使得设备实现根据第一方面任意一项的方法。
在第四方面中,本披露提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可读指令,该计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,实现如第一方面任意一项的方法。
通过如上所提供的用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法,本披露实施例通过控制灯珠的光照度由最大值逐渐降低至最小值,来促使用户的睫状肌从收缩状态逐渐放松至松弛状态,再控制灯珠的光照度由最小值逐渐增加至最大值,来促使用户的睫状肌由松弛状态收紧至收缩状态。通过智能的光线变化来模拟户外光线变化,能够使得用户无需移动即可完成用眼环境的切换,同时,用户的睫状肌能够随着智能光线变化进行肌力训练,从而维持睫状肌的调节力,防止肌力调节失衡所导致的视觉能力下降。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本披露示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本披露的若干实施方式,并且相同或对应的标号表示相同或对应的部分,其中:
图1示出了本披露实施例的照度动态调节方法的示例性流程图;
图2示出了本披露一些实施例的照度动态调节方法的示例性流程图;
图3示出了本披露一些实施例的预设时间周期的确定方法的示例性流程图;
图4示出了本披露另一些实施例的照度动态调节方法的示例性流程图;
图5示出了本披露实施例的电子设备的示例性结构框图。
具体实施方式
下面将结合本披露实施例中的附图,对本披露实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本披露一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本披露中的实施例,本领域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,都属于本披露保护的范围。
应当理解,本披露的说明书和权利要求书中使用的术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本披露说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的,而并不意在限定本披露。如在本披露说明书和权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。还应当进一步理解,在本披露说明书和权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
下面结合附图来详细描述本披露的具体实施方式。
示例性应用场景
为了控制睫状肌不断在拉伸状态和收缩状态之间切换以达到训练肌力的目的,用户需要在不同的用眼环境中往复切换。
然而,目前市面上常见的照明装置通常需要人工进行档位切换,操作上并不便利,同时频繁地对档位进行切换也容易造成损耗,影响使用寿命。
示例性应用方案
有鉴于此,本披露实施例提供了一种光照度调节方案,其通过智能的光线变化来模拟用眼环境的切换,从而轻松有效地实现睫状肌训练。
图1示出了本披露实施例的照度动态调节方法100的示例性流程图,如图1所示,在步骤S101中,响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度。在一些实施例中,该指示信息可以为用户通过照明装置的交互模块反馈的信息,例如:用户触摸或按压照明装置上的训练模式切换按键导致交互模块输出的信号产生变化,照明装置的控制芯片通过识别该变化的信号确定启动训练模式。在另一些实施例中,该执行信息也可以为照明装置上的传感器模块或定时模块触发生成的控制信号,例如:用户预先在定时模块中设置好训练模式的启动时间,定时模块在计时时识别到该启动时间,则生成一个控制信号并将其发送给控制芯片,以启动训练模式,或者照明装置上的传感器实时采集环境光照度,在环境光照度满足预设条件时生成一个控制信号并将其发送给控制芯片,以启动训练模式。
需要说明的是,上述对于指示信息的生成方式的描述仅是本实施例中的一些举例,在实际应用时,还存在其他生成方式,此处不再赘述,本实施例也不对指示信息的生成方式作出过多的限制。
进一步地,在步骤S101中,当控制芯片确定启动训练模式后,需要控制灯珠的光照度进行动态变化,从而模拟户外光的光线变化,在控制灯珠的光照度变化之前,可以先确定当前的灯珠的光照度,进而识别出灯珠的光照度的变化趋势。
在本实施例中,根据灯珠的光照度可以分为如下三种情况,分别对应三种变化趋势。
其一、在步骤S102中,响应于光照度为最大值,控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值。随着光照度逐渐降低,用户的睫状肌逐渐放松。进一步地,在一些实施例中,灯珠的光照度可以通过控制芯片输出的驱动控制信号的占空比来调整,驱动控制信号的占空比越大,灯珠的光照度越大,示例性地,当驱动控制信号的占空比达到100%时,灯珠的光照度为最大值。
示例性地,在执行步骤S102时,可以逐渐降低控制芯片输出的驱动控制信号的占空比,直至所述驱动控制信号的占空比达到最小占空比,从而控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值。
进一步地,在实际应用时,为了保障照明装置的基本照明功能,可以按照如下条件配置控制芯片输出的驱动控制信号,具体地,在光照度达到最小值时,可以设置控制芯片输出的驱动控制信号的占空比大于或等于20%,使得灯珠至少能够提供一定强度的照明光线。
其二、在步骤S103中,响应于光照度为最小值,控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值。随着光照度逐渐增加,用户的睫状肌逐渐收缩。在一些实施例中,与步骤S102相类似地,步骤S103可以逐渐提高控制芯片输出的驱动控制信号的占空比,直至所述驱动控制信号的占空比达到最大占空比。
其三、在步骤S104中,响应于光照度为中间值,逐渐增加或降低光照度直至光照度达到最大值或最小值。此时,用户的睫状肌随着光照度的变化循环放松或收缩。在一些实施例中,与步骤S102和步骤S103相类似地,光照度为中间值时,可以逐渐降低控制芯片输出的驱动控制信号的占空比直至其达到最小占空比,也可以逐渐提高控制芯片输出的驱动控制信号的占空比直至其达到最大占空比,其中中间值指的是位于光照度最小值至光照度最大值之间的光照度数值。
进一步地,本实施例示出的照度动态调节方法可以控制灯珠的光照度在最大值和最小值之间往复循环变化,从而使得用户的睫状肌不断做伸缩运动,达到训练肌力的效果。
图2示出了本披露一些实施例的照度动态调节方法200的示例性流程图,如图2所示,在步骤S201中,响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度。在本实施例中,步骤S201的内容与前文实施例中的步骤S101一致,此处不再赘述。
在步骤S201执行完毕后,根据灯珠的光照度的不同,执行以下步骤S202、步骤S203或步骤S204。具体地,在步骤S202中,响应于光照度为最大值,控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值。在步骤S203中,响应于光照度为最小值,控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值。在步骤S204中,响应于光照度为中间值,逐渐增加或降低光照度直至光照度达到最大值或最小值。
需要说明的是,步骤S202至步骤S204的具体执行内容已经在前文实施例中进行详尽的描述,因此此处不再展开赘述。
接着,在步骤S202、步骤S203或步骤S204执行完毕后,可以执行步骤S205来判断训练模式是否结束,具体地,在步骤S205中,判断是否接收到结束训练模式的指示信息,若是,则执行步骤S206,若否,则返回执行步骤S201。
需要说明的是,上述结束训练模式的指示信息可以包括:关闭指令或模式切换指令,其中关闭指令用于指示关闭照明装置,模式切换指令用于控制照明装置从当前模式切换至另一模式,例如,从训练模式切换至维持固定光照度的常规照明模式。
在步骤S206中,关闭灯珠或控制灯珠的光照度维持不变。示例性地,当结束训练模式的指示信息为关闭指令时,关闭灯珠,当结束训练模式的指示信息为启动照明模式的指示信息时,控制芯片发出模式切换指令,并控制灯珠的光照度维持不变。
基于此,进一步地,在前文任一实施例示出的照度动态调节方法中,还可以包括如下步骤:响应于启动照明模式的指示信息,控制光照度维持为预设值,其中预设值可以根据用户的实际需要进行调整,此处不作过多的限制。
在前文任一实施例的照明装置处于训练模式时,由于睫状肌感知光线变化并作出反应需要一定的响应时间,因此为了保证睫状肌训练的效果,需要对光线变化的速率进行配置。具体地,在控制光照度逐渐降低直至光照度达到最小值,和/或控制光照度逐渐增加直至光照度达到最大值时,可以引入一个预设时间周期,使得灯珠的光照度在该预设时间周期内降低至最小值或增加至最大值。
需要说明的是,控制光照度逐渐增加时的预设时间周期可以和控制光照度逐渐降低时的预设时间周期设置成相同数值或不同数值,此处不作过多的限制。
需要进一步说明的是,该预设时间周期越大,光线变化越快,该预设时间周期越小,光线变化越慢。为了保证睫状肌能够感知到光线变化并作出反应,同时兼顾睫状肌训练效率,需要将预设时间周期设置在一个合适的数值范围内。
为了确定出上述预设时间周期的数值范围,本披露提供了一种预设时间周期的确定方法,该方法适用于前文任一实施例示出的照度动态调节方法。图3示出了本披露一些实施例的预设时间周期的确定方法300的示例性流程图,在控制光照度逐渐降低或控制光照度逐渐增加之前,通过执行如图3所示的方法,能够将预设时间周期设置在一个合适的数值范围,使得光线变化速率既能够给睫状肌提供一定的感知时间,又能够保证睫状肌训练效率。
如图3所示,在步骤S301中,采集户外光照度数据。在一些实施例中,照明装置可以包括光线传感器,照明装置可以通过该光线传感器获取户外光照度数据。进一步地,该光线传感器可以集成在照明装置本体上,其采集的是照明装置所处环境的光照度数据。或者,该光线传感器也可以与照明装置本体分开设置并与照明装置中的控制芯片通信连接,示例性地,光线传感器可以作为单独元件被安装在通信范围内的任意位置,采集到户外光照度数据后通过无线通信或有线通信的方式将数据传输给控制芯片。
更进一步地,该户外光照度数据可以为实现采集好的历史数据,也可以为当前时刻采集的实时数据。示例性地,光线传感器可以采集不同日期的户外光照度数据,并对不同日期下同一时刻的光照度数据进行数据处理,例如去除异常值和取平均值等等,进而形成最终用于确定预设时间周期的预处理数据。
在步骤S302中,根据户外光照度数据及其采集时间计算户外光照度的变化速率。在一些实施例中,光线传感器可以采集第一时刻的第一户外光照度数据,以及第二时刻的第二户外光照度数据,将第一户外光照度数据与第二户外光照度数据之间的差值作为被除数,第一时刻至第二时刻之间的时间间隔作为除数,计算出户外光照度的变化速率。在另一实施例中,光线传感器也可以按照一定的采集频率采集多个时刻的户外光照度数据,然后拟合出户外光照度相对于采集时间的曲线,根据该曲线确定户外光照度的变化速率。
在步骤S303中,根据户外光照度的变化速率确定预设时间周期。在本实施例中,灯珠的光照度的变化速率可以参考户外光照度的变化速率。在一些实施例中,可以将灯珠的光照度的变化速率设置成与户外光照度的变化速率一致。在另一些实施例中,也可以在户外光照度的变化速率的基础上进行调整,得到灯珠的光照度的变化速率,例如,根据采集时的天气状况对户外光照度的变化速率适当地进行增加或减少。
根据确定的灯珠的光照度以及光照度最小值或最大值,可以计算出调整时光照度的变化量,然后结合依据户外光照度的变化速率确定出的灯珠的光照度的变化速率,计算出灯珠实现该变化量所需的时间,即预设时间周期。
上述实施例提供的预设时间周期的确定方法通过采集的户外光照度数据来计算户外光照度的变化速率,并参考户外光照度的变化速率来确定预设时间周期,以更好地模拟户外光线的变化,使得照明装置智能光线变化的训练效果更加贴合实际用眼环境切换下的训练效果。
以上介绍了一种参照户外光的预设时间周期的确定方法,下面对本披露另一些实施例提供的预设时间周期的确定方法进行介绍,在该方法中,预设时间周期的大小与训练模式的训练强度相关。为了便于理解,图4示出了本披露另一些实施例的照度动态调节方法400的示例性流程图,该照度动态调节方法400通过上述预设时间周期的确定方法来确定预设时间周期。
如图4所示,在步骤S401中,响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度以及训练强度。与启动训练模式的指示信息相类似地,其中训练强度可以通过用户通过照明装置的交互模块反馈的信息来确定。
在步骤S402中,根据训练强度设置相应的预设时间周期。示例性地,响应于第一训练强度的指示信息,读取第一预设时间周期并将其作为预设时间周期,以及响应于第二训练强度的指示信息,读取第二预设时间周期并将其作为预设时间周期,其中,第一训练强度大于第二训练强度,且第一预设时间周期小于第二预设时间周期。
需要说明的是,第一训练强度和第二训练强度仅是为了便于本领域技术人员对不同的训练强度进行区分,并没有对照明装置中不同训练强度的数量构成限制,根据实际需求,训练强度还可以包括第三训练强度和第四训练强度等等,训练强度与其对应的预设时间周期的大小呈负相关关系,即训练强度越大,其对应的预设时间周期越小。
在本实施例中,每一训练强度所对应的预设时间周期可以预先设置好,并且与二者的映射关系一起存储在照明装置中,当照明装置处于训练模式时,结合训练强度的指示信息和该映射关系读取相应的预设时间周期。
进一步地,每一训练强度所对应的预设时间周期可以根据图3所示的预设时间周期的确定方法来计算,例如,在光线传感器采集户外光照度数据后,根据户外光照度数据及其采集时间计算户外光照度的变化速率,然后以该户外光照度的变化速率作为灯珠光照度的变化速率,计算出第一预设时间周期,在此基础上,将第一预设时间周期减去一个时间周期间隔得到第二预设时间周期,或者,在户外光照度的变化速率的基础上增加一个速率补偿值作为灯珠光照度的变化速率,进而计算出第二预设时间周期。
需要说明的是,与第一预设时间周期和第二预设时间周期相类似地,第三训练强度所对应的第三预设时间周期和第四预设时间周期也可以在户外光照度的变化速率的基础上计算得到。
需要进一步说明的是,以上是以第一预设时间周期作为基准,设置第二预设时间周期和第三预设时间周期等等,在另一些实施例中,也可以以第二预设时间周期作为基准,下调变化速率以计算出第一预设时间周期。
在步骤S403中,根据光照度控制光照度在该相应的预设时间周期内逐渐降低或增加。在本实施例中,步骤S403的内容与前文实施例中的步骤S102至步骤S104或步骤S202至步骤S206一致,此处不再展开赘述。
图4所示的照度动态调节方法可以根据不同的训练强度读取并设置相应的预设时间周期,从而调整灯珠光照度的变化速率,实现个性化的睫状肌训练方案。进一步地,该照度动态调节方法还可以结合图3示出的预设时间周期的确定方法,以户外光照度的变化速率作为基准,设置不同等级的灯珠光照度的变化速率,以形成不同等级的预设时间周期供照明装置调用,兼顾户外光模拟效果的同时,提供灵活性更高的光线变化智能方案。
综上,本披露提供了一种照度动态调节方法,其通过控制灯珠的光照度来实现动态变化的光线,从而促使用户的睫状肌感知光线变化并作出拉伸或收缩的反应,从而训练睫状肌的调节能力,达到训练睫状肌的效果。由于该动态变化的光线无需通过人工调节照明档位,而是由控制芯片自动调节形成的,因此无需频繁使用档位调节按钮,从而不会对按钮的使用寿命造成影响。
在此基础上,本披露的一些实施例还提供了一种预设时间周期的确定方法,以户外光照度的变化速率作为参考,确定灯珠光照度的变化速率并计算出预设时间周期,从而更好地模拟出户外光照度的光线变化,更加贴合实际的用眼环境切换情况,实现更好的训练效果。
另外,本披露另一些实施例的照度动态调节方法还可以根据不同的训练强度设置不同的预设时间周期,以提供更多样的个性化的睫状肌训练方案。
为了在软硬件层面实现本披露前文结合附图所描述的方法步骤,本披露实施例还提供了一种用于睫状肌训练的照明装置,该照明装置包括:灯珠、驱动电路和控制芯片,其中控制芯片通过驱动电路与灯珠连接,该控制芯片通过执行结合图1至图4所述的方法步骤来控制灯珠的光照度,使得用户的睫状肌随着灯珠光照度的变化循环放松或收缩。
另外,本披露实施例还提供了如图5所示的电子设备。具体来说,图5示出了本披露实施例的电子设备500的示例性结构框图。
如图5所示,本披露的电子设备500可以包括处理器510和存储器520。具体地,该存储器520上存储有可执行的程序指令。当所述程序指令由所述处理器510来执行时,使得所述电子设备实现如前文结合图1至图4所述的方法步骤。
可以理解的是,为了清楚地示出本披露的方案并避免与现有技术产生混淆,图5的电子设备500仅示出了与本披露实施例有关的组成元素,而省略那些对于实施本披露实施例可能必需但属于现有技术范畴的组成元素。因此,基于本披露公开的内容,本领域普通技术人员可以清楚地理解本披露的电子设备500还可以包括与图5中所示的组成元素不同的常见组成元素。
在示例性的实施场景中,上述的处理器510可以控制电子设备500的整体操作。例如,处理器510可以通过执行存储器520中存储的程序来控制电子设备500的操作。就实现方式而言,本披露的处理器510可以是电子设备500中提供的中央处理单元(CPU)、应用处理器(Application Processor,AP)、人工智能处理器芯片(Intelligent Processing Unit,IPU)等来实现。进一步,本披露的处理器510还可以按任何适当的方式来实现。例如,处理器510可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式等等。
就存储内容而言,存储器520可以用于存储电子设备500中处理的各种数据、指令的硬件。例如,存储器520可以存储电子设备500中的处理过的数据和待处理的数据。存储器520可存储处理器510已处理或要处理的数据集。此外,存储器520可以存储要由电子设备500驱动的应用、驱动程序等。例如:存储器520可以存储与将由处理器510执行的指示信息识别等各种程序。存储器520可以是DRAM,但是本披露不限于此。就类型而言,存储器520可以包括易失性存储器或非易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、闪存、相变RAM(PRAM)、磁性RAM(MRAM)、电阻RAM(RRAM)、铁电RAM(FRAM)等。易失性存储器可以包括动态RAM(DRAM)、静态RAM(SRAM)、同步DRAM(SDRAM)、PRAM、MRAM、RRAM、铁电RAM(FeRAM)等。在实施例中,存储器520可以包括硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD)、高密度闪存(CF)、安全数字(SD)卡、微安全数字(Micro-SD)卡、迷你安全数字(Mini-SD)卡、极限数字(xD)卡、高速缓存(caches)或记忆棒中的至少一项。
综上,本说明书实施方式提供的电子设备500的存储器520和处理器510实现的具体功能,可以与本说明书中的前述实施方式相对照解释,并能够达到前述实施方式的技术效果,此处将不再赘述。
附加地或可选地,本披露还可以实施为一种非暂时性机器可读存储介质(或计算机可读存储介质、或机器可读存储介质),其上存储有计算机程序指令(或计算机程序、或计算机指令代码),当所述计算机程序指令(或计算机程序、或计算机指令代码)被电子设备(或电子设备、服务器等)的处理器执行时,使所述处理器执行根据本披露的上述方法的各个步骤的部分或全部。
虽然本文已经示出和描述了本披露的多个实施例,但对于本领域技术人员显而易见的是,这样的实施例只是以示例的方式来提供。本领域技术人员可以在不偏离本披露思想和精神的情况下想到许多更改、改变和替代的方式。应当理解的是在实践本披露的过程中,可以采用对本文所描述的本披露实施例的各种替代方案。所附权利要求书旨在限定本披露的保护范围,并因此覆盖这些权利要求范围内的等同或替代方案。

Claims (10)

1.一种用于训练睫状肌调节功能的照度动态调节方法,其特征在于,包括:
响应于启动训练模式的指示信息,确定灯珠的光照度;
响应于所述光照度为最大值,控制所述光照度逐渐降低直至所述光照度达到最小值,使得用户的睫状肌逐渐放松;
响应于所述光照度为最小值,控制所述光照度逐渐增加直至所述光照度达到最大值,使得用户的睫状肌逐渐收缩;以及
响应于所述光照度为中间值,逐渐增加或降低所述光照度直至所述光照度达到最大值或最小值,使得用户的睫状肌随着所述光照度的变化循环放松或收缩。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中降低所述光照度包括:降低控制芯片输出的驱动控制信号的占空比;
其中增加所述光照度包括:提高控制芯片输出的驱动控制信号的占空比。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中控制所述光照度逐渐降低直至所述光照度达到最小值包括:在预设时间周期内将所述光照度逐渐降低至最小值;
其中控制所述光照度逐渐增加直至所述光照度达到最大值包括:在预设时间周期内将所述光照度逐渐增加至最大值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中在所述光照度达到最小值时,所述控制芯片输出的驱动控制信号的占空比大于或等于20%。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,其中在控制所述光照度逐渐降低或控制所述光照度逐渐增加之前,所述方法还包括:
采集户外光照度数据;
根据所述户外光照度数据及其采集时间计算户外光照度的变化速率;以及
根据所述户外光照度的变化速率确定所述预设时间周期。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
响应于第一训练强度的指示信息,读取第一预设时间周期并将其作为所述预设时间周期;以及
响应于第二训练强度的指示信息,读取第二预设时间周期并将其作为所述预设时间周期;
其中,所述第一训练强度大于第二训练强度,且所述第一预设时间周期小于所述第二预设时间周期。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
响应于启动照明模式的指示信息,控制所述光照度维持为预设值。
8.一种用于睫状肌训练的照明装置,其特征在于,包括:
灯珠;
驱动电路;以及
控制芯片,其通过所述驱动电路与所述灯珠连接,所述控制芯片通过执行如权利要求1-7任一项所述的方法来控制所述灯珠的光照度,使得用户的睫状肌随着所述光照度的变化循环放松或收缩。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,其存储有可执行的程序指令,当所述程序指令由所述处理器执行时,使得所述设备实现根据权利要求1-7任意一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可读指令,该计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,实现如权利要求1-7任意一项所述的方法。
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