CN117663420A - 空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调 - Google Patents

空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调 Download PDF

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CN117663420A CN202211029796.4A CN202211029796A CN117663420A CN 117663420 A CN117663420 A CN 117663420A CN 202211029796 A CN202211029796 A CN 202211029796A CN 117663420 A CN117663420 A CN 117663420A
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陈佳惠
孙强
崔永伟
潘玉琪
孙权
孟宪洋
王伟
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Abstract

本发明涉及空调技术领域,提供一种空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式,空调控制方法包括:确定收到开机指令;获取当前的空气环境信息和人体体征参数;根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节。本发明的空调控制方法和空调,通过设置仅可选择制冷模式或制热模式,用户只需简单操作选择制冷模式或制热模式即可,空调自行根据空气环境信息和人体体征参数自动运行,无需用户过多操作,保证用户感受最适宜的温度,操作简单方便,满足老年人的使用需求,符合现代人追求极简生活的理念。

Description

空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调。
背景技术
随着科技进步和时代的发展,空调开发的功能越来越多。然而对于大多数人来说,只是简单地喜欢空调制冷制热,多种功能供过于求;而且空调的各种功能通常设置为单独的功能模式,即用户需要手动设定或选择进入,操作复杂,尤其对于老年人来说,在没有详细了解以及专人亲自指导的情况下,不会操作类似水洗、健康、舒适等功能。因此,目前空调的多种功能平时不会操作,处于闲置状态,使用率低,导致资源利用率低,造成资源浪费。
发明内容
本发明提供一种空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调,以解决现有技术中空调的多种功能供过于求,操作复杂,平时不会操作,处于闲置状态,使用率低,资源利用率低,造成资源浪费的缺陷。
第一方面,本发明提供一种空调控制方法,所述空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式,所述空调控制方法包括:
确定收到开机指令;
获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;
以所述第一温度为目标温度,并根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,控制所述空调进行空气环境调节。
根据本发明提供的空调控制方法,所述控制所述空调进行空气环境调节,包括:
控制所述空调调节室内温度,以及控制所述空调调节室内湿度、室内风感、室内空气质量中的一种或多种。
根据本发明提供的空调控制方法,所述获取当前的人体体征参数,包括:
获取智能穿戴设备采集的第一人体体征参数,和/或,获取空调内置人体扫描装置采集的第二人体体征参数;
其中,所述第一人体体征参数包括以下任一项或组合:体温、血压、心率和呼吸频率;所述第二人体体征参数包括人体表面温度。
根据本发明提供的空调控制方法,所述空气环境信息包括室外温度、室内温度和室内湿度。
根据本发明提供的空调控制方法,所述空调控制方法还包括:
确定收到温度设定指令,所述温度设定指令用于输入第二温度;
获取输入的所述第二温度;
控制所述空调以所述第二温度为目标温度,进行空气环境调节。
根据本发明提供的空调控制方法,所述确定收到温度设定指令之后,还包括:获取收到温度设定指令的次数;
所述控制所述空调以所述第二温度为目标温度,进行空气环境调节之后,还包括:
在所述收到温度设定指令的次数小于等于预设次数,且所述空调以所述第二温度为目标温度进行空气环境调节的时长大于等于预设时长的情况下,获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第三温度;
控制所述空调以所述第三温度为目标温度,进行空气环境调节。
根据本发明提供的空调控制方法,所述第一温度和所述第三温度的确定范围均为16℃-30℃。
第二方面,本发明还提供一种空调控制装置,包括:
第一确定模块,用于确定收到开机指令;
获取模块,用于获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
第二确定模块,用于根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;
控制模块,用于以所述第一温度为目标温度,并根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,控制所述空调进行空气环境调节;
其中,所述空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述空调控制方法。
第四方面,本发明还提供一种空调,包括空调本体和如上述一种所述的电子设备。
本发明提供的空调控制方法和空调,通过设置空调仅可选择制冷模式或制热模式,并在制冷模式和制热模式中集成多种功能,如温度自动调节、人体体征检测、温湿双控等;用户使用空调时,只需简单操作选择制冷模式或制热模式即可,空调自行根据空气环境信息和人体体征参数设定出合适用户的第一温度,并自动进行温度控制,无需用户单独设置,无需用户进行过多操作,保证用户感受最适宜的温度,实现舒适调温功能,操作简单方便,功能极简,满足老年人的使用需求,同时满足当下科技带来的便利需求,符合现代人追求极简生活的理念,有效解决现有技术中空调的多种功能供过于求,操作复杂,平时不会操作,处于闲置状态,使用率低,资源利用率低,造成资源浪费的缺陷。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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是本发明提供的空调控制方法的流程示意图;
图2是本发明提供的用户多次输入用户设定温度的流程图;
图3是本发明提供的空调控制装置的结构示意图;
图4是本发明提供的电子设备的结构示意图。
附图标记:
210:第一确定模块;220:获取模块;230:第二确定模块;240:控制模块;
310:处理器;320:通信接口;330:存储器;340:通信总线。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
随着科技发展进步,一款空调为了自身具有亮点和卖点,并且紧随时代发展,开发的功能越来越多。然而对于空调,大多数人只是简单地喜欢制冷制热,尤其对于老年人来说,希望操作简单,功能极简。目前空调的舒适功能为单独一种模式,即用户需要手动设定舒适模式,不能单纯通过设定制热或者制冷进入,对于老年人来说操作太复杂。目前南北方气候差异大,不同区域的人群对环境适宜的温度要求不一样;而选择舒适模式后,空调自行设定的温度范围只在26℃±3℃内,范围过小,不能很好满足不同区域的人群对温度的要求。舒适模式下无法进行温湿双控,需要用户自行设定,对于大多数人来说,操作复杂,导致舒适功能使用率低,造成资源浪费。
为了解决上述问题,本发明提供一种空调控制方法、空调控制装置、电子设备及空调。
图1为本发明提供的空调控制方法的流程示意图。如图1所示,本发明提供的空调控制方法,包括以下步骤:
步骤S10,确定收到开机指令;
步骤S20,获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
步骤S30,根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;
步骤S40,以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节;
其中,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
在本实施例中,安装有空调对室内空气环境进行调节,并且空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式,即当用户使用空调时,空调模式只能选择制冷模式或制热模式,之后空调在制冷模式或制热模式下自动运行并实现多种空气环境调节功能,例如舒适调温功能或温湿双控功能等。具体地,当用户开启空调时,首先确定收到空调开机指令,确认空调已开机开始运行;然后,获取当前的空气环境信息和人体体征参数,通过空气环境信息能够判断当前的空气环境状态,例如温湿度是否舒适,通过人体体征参数能够判断人体的热舒适状态,进而能够确定用户当前的温度调节需求,例如需求制冷或制热的变化量大小及速度等;之后,空调自行根据空气环境信息和人体体征参数,设定出适合用户的第一温度,第一温度是满足当前用户对环境适宜温度要求的舒适温度;最后,空调以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,自动进行温度调节控制,实现对空气环境的调节,满足用户对舒适环境的需求。
本发明的空调控制方法,通过设置空调仅可选择制冷模式或制热模式,并在制冷模式和制热模式中集成多种功能,如温度自动调节、人体体征检测、温湿双控等;用户使用空调时,只需简单操作选择制冷模式或制热模式即可,空调自行根据空气环境信息和人体体征参数设定出合适用户的第一温度,并自动进行温度控制,无需用户单独设置,无需用户进行过多操作,保证用户感受最适宜的温度,实现舒适调温功能,操作简单方便,功能极简,满足老年人的使用需求,同时满足当下科技带来的便利需求,符合现代人追求极简生活的理念,有效解决现有技术中空调的多种功能供过于求,操作复杂,平时不会操作,处于闲置状态,使用率低,资源利用率低,造成资源浪费的缺陷。
其中,空调根据空气环境信息和人体体征参数,自行设定合适的第一温度,第一温度可以不局限于26℃±3℃的温度范围,以满足不同区域人群的需求,实用性更强。
具体地,第一温度的确定范围为16℃-30℃,范围更大,能够更好地满足不同区域的人群对舒适温度的需求,保证用户感受最适宜的温度。
具体地,在确定收到开机指令之后,还包括判断是否收到模式选择指令的步骤。
在确定收到模式选择指令的情况下,根据模式选择指令确定用户选择制冷模式或制热模式;当用户选择制冷模式时,空调根据当前的空气环境信息和人体体征参数确定第一制冷温度,然后以第一制冷温度为目标温度进行自动制冷;当用户选择制热模式时,空调根据当前的空气环境信息和人体体征参数确定第一制热温度,然后以第一制热温度为目标温度进行自动制热。
在未收到模式选择指令的情况下,空调可以继续运行上次关机时空调运行的空调模式,然后空调根据当前的空调模式、空气环境信息和人体体征信息确定第一温度,最后以第一温度为目标温度自动进行温度调节控制,实现自动制冷或制热。
在一个具体实施例中,空调设置有触控面板和/或配置有遥控器,遥控器中和触控面板中仅设置制冷模式和制热模式的选择控制按键。
具体地,控制空调进行空气环境调节,具体包括以下步骤:
步骤401,控制空调调节室内温度,以及控制空调调节室内湿度、室内风感、室内空气质量中的一种或多种。
在本实施例中,空调首先具有温度自动调节功能,根据空气环境信息和人体体征参数确定出合适用户的第一温度之后,空调首先以第一温度为目标温度自动进行温度调节控制,以调节室内温度至适合用户的舒适温度;其次,空调在温度自动调节功能的基础上还集成了多种功能,包括但不限于基于第一温度以及当前的空气环境信息和人体体征参数,自动调节室内湿度、调节室内风感、以及调节室内空气质量。空调能够同时自动调节室内温度和室内湿度,实现温湿双控,使用户感受最适宜的温湿度;通过自动调节室内风感,提高送风舒适度;通过自动调节室内空气质量,清洁空气,保护用户身体健康,从而无需用户操作即可实现温湿双控、舒适送风、清洁空气等功能,充分满足用户需求。
具体地,获取当前的人体体征参数,具体包括以下步骤:
步骤S201,获取智能穿戴设备采集的第一人体体征参数,和/或,获取空调内置人体扫描装置采集的第二人体体征参数;
其中,第一人体体征参数包括以下任一项或组合:体温、血压、心率和呼吸频率;第二人体体征参数包括人体表面温度。
在本实施例中,空调搭配智能穿戴设备使用,在用户佩戴智能穿戴设备的情况下,智能穿戴设备与空调通信配对连接;用户佩戴的智能穿戴设备能够采集用户的第一人体体征参数,如体温、血压、心率和呼吸频率等,并周期性地发送给空调;空调通过获取配对的智能穿戴设备的采集数据,从而获得确定开机后对应用户的第一人体体征参数,通过第一人体体征参数能够实时准确地感知人体热舒适状态。例如,智能穿戴设备可以是健康手环、智能手表等。
需要说明的是,根据第一人体体征参数包括的体温、血压、心率和呼吸频率,能够判断人体热舒适状态,相关技术在现有技术中已公开。本实施例不对人体热舒适状态的具体判断方法进行限定。
同时,空调内还设置有人体扫描装置,人体扫描装置具有人体扫描功能,通过人体扫描能够获取用户身体各个位置的表面温度,从而实现采集第二人体体征参数,即人体表面温度;空调通过获取人体扫描装置的采集数据,从而获得确定开机后用户的第二人体体征参数,通过第二人体体征参数能够实时准确地感知人体热舒适状态,防止在用户未佩戴智能穿戴设备时无法获得人体体征数据的情况。例如,人体扫描装置可以是红外摄像头等。
其中,根据第二人体体征参数的人体表面温度,能够确定用户身体各位置表面温度分布,同样能够判断人体热舒适状态,相关技术在现有技术中已公开,在此不再赘述。
空调使用时,根据用户实际情况判断,获取智能穿戴设备数据和人体扫描装置数据两者中的至少一个,确保能够准确获取当前人体体征参数,有利于准确确定第一温度,保证用户感受最适宜的温度。
具体地,空气环境信息包括室外温度、室内温度和室内湿度。
在本实施例中,空调根据室外温度、室内温湿度及人体体征参数,设定出合适用户的第一温度(16℃-30℃),然后基于室内温湿度和第一温度自动进行温湿控制,能够实现温湿双控,无需用户单独设置,无需用户进行过多操作,保证用户感受最适宜的温度,操作简单方便,功能极简,满足老年人使用需求,符合现代人追求极简生活的理念。
具体地,空气环境信息还包括室外空气质量信息和室内空气质量信息。基于室外空气质量信息和室内空气质量信息,空调可以实现对室内空气质量的自动调节,保证室内空气清洁。
进一步地,空调控制方法还包括以下步骤:
步骤S50,确定收到温度设定指令,温度设定指令用于输入第二温度;
步骤S60,获取输入的第二温度;
步骤S70,控制空调以第二温度为目标温度,进行空气环境调节。
在本实施例中,若用户不满意空调自行设定的第一温度,用户可以向空调输入温度设定指令,通过温度设定指令输入第二温度来设定用户自己想要的温度,第二温度即用户设定温度;空调判断是否收到用户设定温度,在收到用户设定的第二温度的情况下,控制空调以第二温度为目标温度自动运行,自动进行温度调节控制,还可以执行温湿双控等,实现对空气环境的调节,充分满足用户自身需求。
其中,用户可以采用手动或语音方式输入温度设定指令,输入设备可以为遥控、语音、触摸按键、APP中的一种,可以通过遥控、语音、触摸按键、APP等设定自己想要的温度。
用户可以多次向空调输入温度设定指令,每次输入的第二温度可以相同,也可以不同;可以理解的是,在时间顺序上后一次输入的第二温度,会替换前一次输入的第二温度,空调将按照最近一次收到的第二温度自动运行。
进一步地,确定收到温度设定指令之后,还包括以下步骤:
步骤S61,获取收到温度设定指令的次数;
控制空调以第二温度为目标温度,进行空气环境调节之后,还包括以下步骤:
步骤S71,在收到温度设定指令的次数小于等于预设次数,且空调以第二温度为目标温度进行空气环境调节的时长大于等于预设时长的情况下,获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
步骤S72,根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第三温度;
步骤S73,控制空调以第三温度为目标温度,进行空气环境调节。
在本实施例中,如图2所示,在按照空调自行设定温度(即第一温度),控制空调自动运行之后,若用户不满意空调自行设定温度,可以向空调输入用户设定温度(即第二温度),空调则判断是否收到用户设定温度;在未收到用户设定温度的情况下,继续按照空调自行设定温度,控制空调自动运行;在收到用户设定温度的情况下,则按照用户设定温度,控制空调自动运行。在空调运行一段时间后,空调自身结合当前的空气环境信息和人体体征参数,再次自行设定合适的温度(即第三温度),并再次按照空调自行设定温度,控制空调自动运行,空调再次判断是否收到用户设定温度;在未收到用户设定温度的情况下,空调继续按照第三温度自动运行;若再次收到用户输入的用户设定温度(即更新的第二温度),则空调再次按照用户设定温度,控制空调自动运行。在空调再次运行一段时间后,空调自身再次结合当前的空气环境信息和人体体征参数,自行设定合适的温度(即更新的第三温度),并再次按照空调自行设定温度,控制空调自动运行,而空调则再次判断是否收到用户设定温度。如此循环判断预设次数,例如3次之后,若还是收到用户输入的用户设定温度,则之后空调一直按照用户设定温度自动运行,空调不再自行设定温度。
具体地,在本实施例中,在用户设定完第二温度之后,首先获取收到温度设定指令的次数(即收到用户设定温度的次数),并将收到温度设定指令的次数与预设次数进行比较;同时控制空调以第二温度为目标温度进行空气环境调节。在收到温度设定指令的次数小于等于预设次数,且空调以第二温度为目标温度进行空气环境调节的时长大于等于预设时长的情况下,空调重新获取并根据当前的空气环境信息和人体体征参数确定第三温度,然后空调以第三温度为目标温度运行,自动进行空气环境调节。而在收到温度设定指令的次数大于预设次数的情况下,控制空调一直以最近一次用户设定的第二温度自动运行,空调不再自行设定温度和进行判断,充分满足用户需求。
其中,空调自动运行所依据的第二温度是基于每次输入的第二温度所更新后的温度。每次用户设定完第二温度且空调以第二温度为目标温度运行预设时长之后,即记录收到温度设定指令的次数加一。
其中,空调根据空气环境信息和人体体征参数,自行设定合适的第三温度,第三温度可以不局限于26℃±3℃的温度范围,以满足不同区域人群的需求,实用性更强。
具体地,第三温度的确定范围为16℃-30℃,范围更大,能够更好地满足不同区域的人群对温度的要求,保证用户感受最适宜的温度。
下面对本发明提供的空调控制装置进行描述,下文描述的空调控制装置与上文描述的空调控制方法可相互对应参照。
如图3所示,本发明提供的空调控制装置,包括第一确定模块210、获取模块220、第二确定模块230和控制模块240,第一确定模块210用于确定收到开机指令;获取模块220用于获取当前的空气环境信息和人体体征参数;第二确定模块230用于根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;控制模块240用于以第一温度为目标,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节;其中,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
图4示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图4所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)310、通信接口(Communications Interface)320、存储器(memory)330和通信总线340,其中,处理器310,通信接口320,存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。处理器310可以调用存储器330中的逻辑指令,以执行空调控制方法,该方法包括:确定收到开机指令;获取当前的空气环境信息和人体体征参数;根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节;其中,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
需要说明的是,本实施例中的电子设备在具体实现时可以为服务器,也可以为PC机,还可以为其他设备,只要其结构中包括如图4所示的处理器310、通信接口320、存储器330和通信总线340,其中处理器310,通信接口320,存储器330通过通信总线340完成相互间的通信,且处理器310可以调用存储器330中的逻辑指令以执行上述方法即可。本实施例不对电子设备的具体实现形式进行限定。
此外,上述的存储器330中的逻辑指令可以通过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,本发明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)执行本发明各个实施例所述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(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
进一步地,本发明还公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的空调控制方法,该方法包括:确定收到开机指令;获取当前的空气环境信息和人体体征参数;根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节;其中,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
更进一步地,本发明还公开一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的空调控制方法,该方法包括:确定收到开机指令;获取当前的空气环境信息和人体体征参数;根据当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;以第一温度为目标温度,并根据当前的空气环境信息和人体体征参数,控制空调进行空气环境调节;其中,空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
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。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
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。
另一方面,本发明还提供一种空调,包括空调本体和由上述实施例提供的电子设备。
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 (10)

1.一种空调控制方法,其特征在于,所述空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式,所述空调控制方法包括:
确定收到开机指令;
获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;
以所述第一温度为目标温度,并根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,控制所述空调进行空气环境调节。
2.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述控制所述空调进行空气环境调节,包括:
控制所述空调调节室内温度,以及控制所述空调调节室内湿度、室内风感、室内空气质量中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述获取当前的人体体征参数,包括:
获取智能穿戴设备采集的第一人体体征参数,和/或,获取空调内置人体扫描装置采集的第二人体体征参数;
其中,所述第一人体体征参数包括以下任一项或组合:体温、血压、心率和呼吸频率;所述第二人体体征参数包括人体表面温度。
4.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述空气环境信息包括室外温度、室内温度和室内湿度。
5.根据权利要求1至4任一项所述的空调控制方法,其特征在于,所述空调控制方法还包括:
确定收到温度设定指令,所述温度设定指令用于输入第二温度;
获取输入的所述第二温度;
控制所述空调以所述第二温度为目标温度,进行空气环境调节。
6.根据权利要求5所述的空调控制方法,其特征在于,所述确定收到温度设定指令之后,还包括:获取收到温度设定指令的次数;
所述控制所述空调以所述第二温度为目标温度,进行空气环境调节之后,还包括:
在所述收到温度设定指令的次数小于等于预设次数,且所述空调以所述第二温度为目标温度进行空气环境调节的时长大于等于预设时长的情况下,获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第三温度;
控制所述空调以所述第三温度为目标温度,进行空气环境调节。
7.根据权利要求6所述的空调控制方法,其特征在于,所述第一温度和所述第三温度的确定范围均为16℃-30℃。
8.一种空调控制装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于确定收到开机指令;
获取模块,用于获取当前的空气环境信息和人体体征参数;
第二确定模块,用于根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,确定第一温度;
控制模块,用于以所述第一温度为目标温度,并根据所述当前的空气环境信息和人体体征参数,控制所述空调进行空气环境调节;
其中,所述空调仅设置可选择的制冷模式和制热模式。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7任一项所述空调控制方法。
10.一种空调,其特征在于,包括空调本体和如权利要求9所述的电子设备。
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