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CN115289631A - 空调控制方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents

空调控制方法、装置、设备和存储介质 Download PDF

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CN115289631A
CN115289631A CN202210903890.1A CN202210903890A CN115289631A CN 115289631 A CN115289631 A CN 115289631A CN 202210903890 A CN202210903890 A CN 202210903890A CN 115289631 A CN115289631 A CN 115289631A
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刘颖
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TCL Air Conditioner Zhongshan Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种空调控制方法、装置、设备和存储介质,本申请中的空调控制方法包括:获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。本申请中的技术方案能够实现通过确定用户睡眠阶段以及室内温度的温度偏差来自适应启动新风模块,从而实现通过新风模块引入室外新风来提高目标用户在待起床阶段的室内温度,提高室内含氧量,从而提高用户的起床状态。

Description

空调控制方法、装置、设备和存储介质
技术领域
本申请涉及空调控制技术领域,具体涉及一种空调控制方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
目前,随着空调器的飞速发展普及,用户在天气炎热或天气寒冷时会通过空调器来进行制冷以调整室内温度,而许多用户在睡觉时也会开启空调进行制冷或制热。而空调在运行过程中可能会存在室内温度低于预设温度,导致用户在待起床阶段时室内温度较低,使得用户起床后状态不佳,影响用户起床舒适性。
发明内容
本申请实施例提供一种空调控制方法、装置、设备和存储介质,旨在解决现有技术中空调器在目标用户待起床阶段时室内温度较低,影响用户起床状态的技术问题。
一方面,本申请实施例提供一种空调控制方法,所述空调控制方法包括以下步骤:
获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
在本申请一种可能的实现方式中,所述获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段之前,还包括:
获取目标用户的睡眠检测信息,以及室内光线数据;
根据所述睡眠检测信息和所述室内光线数据评估所述目标用户的睡眠状态;
若所述睡眠状态为入睡状态,则将空调器的运行模式切换为睡眠模式并记录所述睡眠模式的运行时长。
在本申请一种可能的实现方式中,所述根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度,启动新风模块调整室内温度,包括:
若所述室内温度小于所述待起床阶段对应的预设温度,则获取室外温度;
获取所述目标用户的睡眠检测信息,根据所述睡眠检测信息确定所述目标用户的睡眠质量评估数据;
根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度。
在本申请一种可能的实现方式中,所述根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度,包括:
查询预设的睡眠噪声映射表,获取所述目标用户的睡眠质量评估数据对应的噪声阈值;
查询预设的新风噪声映射表,根据所述噪声阈值确定所述新风噪声映射表中的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述目标新风档位启动所述新风模块调整所述室内温度。
在本申请一种可能的实现方式中,所述根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度,包括:
获取所述睡眠质量评估数据对应的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述室内温度计算所述目标新风档位的新风开启时间;
根据所述目标新风档位和所述新风开启时间启动所述新风模块调整室内温度。
在本申请一种可能的实现方式中,所述根据所述睡眠检测信息和所述室内光线变化值评估所述目标用户的睡眠状态,包括:
获取所述睡眠检测信息中的体动数据,对所述体动数据进行睡眠分析,得到第一睡眠分析结果;
将所述室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,得到第二睡眠分析结果;
若所述第一睡眠分析结果为睡眠体动数据,且第二分析结果为室内光线数据小于或等于所述预设睡眠光线阈值,则评估所述目标用户的睡眠状态为入眠状态。
在本申请一种可能的实现方式中,所述获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段,包括:
获取所述睡眠模式的运行时长;
查询预设的睡眠阶段表,获取睡眠阶段表中与所述运行时长相匹配的预设睡眠阶段,其中,所述预设睡眠阶段包括入睡阶段、熟睡阶段和待起床阶段;
将所述预设睡眠阶段设置为所述目标用户的睡眠阶段。
另一方面,本申请提供一种空调控制装置,所述空调控制装置包括:
睡眠检测模块,被配置为获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
室温获取模块,被配置为若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
新风控制模块,被配置为根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
另一方面,本申请还提供一种空调控制设备,所述空调控制设备包括:
一个或多个处理器;
存储器;以及
一个或多个应用程序,其中所述一个或多个应用程序被存储于所述存储器中,并配置为由所述处理器执行以实现所述的空调控制方法。
另一方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器进行加载,以执行所述的空调控制方法中的步骤。
本申请中通过获取空调器在睡眠模式下的运行时长,通过该睡眠模式的运行时长来确定目标用户的睡眠阶段,并在确定该目标用户的睡眠阶段为待起床阶段时,获取该空调器的目标工作区域的室内温度;在获取该室内温度后,根据该室内温度和该睡眠阶段的预设温度的温度偏差,来自适应地启动新风模块,通过该新风模块来调整室内温度,实现通过确定用户睡眠阶段以及室内温度来启动新风模块,实现通过新风模块引入室外新风来提高目标用户在待起床阶段的室内温度,提高室内含氧量,从而提高用户的起床状态。
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发明的一些实施例,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为本申请实施例空调控制方法的场景示意图;
图2为本申请实施例中空调控制方法的一个实施例的流程示意图;
图3为本申请实施例提供的空调控制方法中根据睡眠检测信息和室内光线变化值评估目标用户的睡眠状态的一个实施例的流程示意图;
图4为本申请实施例中提供的空调控制方法中启动新风模块调整室内温度的一个实施例的流程示意图;
图5是本申请实施例中提供的空调控制装置的一个实施例结构示意图;
图6为本申请实施例中提供的空调控制设备的一个实施例结构示意图。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,“示例性”一词用来表示“用作例子、例证或说明”。本申请中被描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为比其它实施例更优选或更具优势。为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本发明,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本发明。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本发明的描述变得晦涩。因此,本发明并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本申请所公开的原理和特征的最广范围相一致。
目前,随着空调器的飞速发展普及,用户在天气炎热或天气寒冷时会通过空调器来进行制冷以调整室内温度,而许多用户在睡觉时也会开启空调进行制冷或制热。而空调在运行过程中可能会存在室内温度低于预设温度,导致用户在待起床阶段时室内温度较低,使得用户起床后状态不佳,影响用户起床舒适性。
基于此,本申请提出一种空调控制方法、装置、设备和计算机可读存储介质,以解决现有技术空调器在睡眠模式运行过程中室内温度较低,影响用户起床状态的技术问题。
本发明实施例中的空调控制方法应用于空调控制装置,空调控制装置设置于空调控制设备,空调控制设备中设置有一个或多个处理器、存储器,以及一个或多个应用程序,其中一个或多个应用程序被存储于存储器中,并被配置为由处理器执行以实施空调控制方法;其中,空调控制设备可以是智能终端,例如手机、平板电脑、智能电视、网络设备、智能电脑和中央空调等;可选的,空调控制设备还可以是空调器内部设置的空调主控。
如图1所示,图1为本申请实施例空调控制方法的场景示意图,本发明实施例中空调控制场景包括一个或多个空调控制设备100(空调控制设备100中集成有空调控制装置),空调控制设备100中运行有空调控制方法对应的计算机可读存储介质,以执行空调控制方法的步骤。
可以理解的是,图1所示空调控制方法场景中的空调控制设备,或者空调控制设备中包含的装置并不构成对本发明实施例的限制,即空调控制方法的场景中包含的空调控制设备的设备数量、设备种类,或者各个设备中包含的装置数、装置种类不影响本发明实施例中技术方案的整体实现,均可以算作本发明实施例要求保护技术方案的等效替换或者衍生。
本发明实施例中空调控制设备100主要用于:获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
本发明实施例中的空调控制设备100可以是多个独立的空调控制设备,例如手机、平板电脑、智能电视、网络设备、服务器和智能电脑等智能终端,也可以是由多个空调控制设备组成的空调控制网络或空调控制集群。
本申请实施例提供一种空调控制方法、装置、设备和计算机可读存储介质,以下分别进行详细说明。
本领域技术人员可以理解的是,图1中所示出的应用环境,仅仅是与本申请方案相关的其中一种应用场景,并不构成对本申请方案应用场景的限定,其它的应用环境还可以包括比图1所示出的更多或更少的空调控制设备,或者空调控制网络连接关系,例如图1中仅示出一个空调控制设备,可以理解的是该空调控制方法的场景还可以包括一个或多个空调控制设备,具体在此不做限定;该空调控制设备100中还可以包括存储器,用于存储睡眠信息和其它数据。
需要说明的是,图1所示的空调控制方法的场景示意图仅仅是一个示例,本发明实施例描述的空调控制方法的场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对本发明实施例提供的技术方案的限定。
基于上述空调控制方法的场景,提出本发明所公开的空调控制方法的各个实施例。
如图2所示,图2为本申请实施例中空调控制方法的一个实施例的流程示意图,该空调控制方法包括如下步骤201ˉ步骤203:
201、获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
本实施例中的空调控制方法应用于空调控制设备,空调控制设备的种类和数量不做具体限定,即,空调控制设备可以是一个或多个用于控制空调器的智能终端或者空调器中的空调主控设备或智能遥控设备,在一个具体实施例中,空调控制设备为智能手机。
具体的,空调控制设备被配置为在目标用户睡眠时,检测目标用户的睡眠阶段和室内温度,并在室内温度和睡眠阶段的预设温度存在温度偏差时,自适应启动新风模块引入室外新风来调整室内温度,从而在不影响用户睡眠的前提下降低室内温度偏差并引入室外新风提高用户睡眠质量。
具体的,空调控制设备在运行过程中,接收睡眠模式请求,将空调器的运行模式调整为睡眠模式。可选的,该睡眠模式请求的触发方式在此不做具体限定,即,该睡眠模式请求可以为用户主动触发的,例如,用户在准备睡觉之前,通过点击空调遥控设备上的睡眠模式按钮,触发睡眠模式请求;此外,该睡眠模式请求还可以为空调控制设备自动触发,例如,空调控制设备设置了睡眠检测进程,通过检测目标用户的睡眠检测信息来确定目标用户是否处于睡眠状态,从而主动触发睡眠模式请求。其中,睡眠模式请求为驱动空调器进入睡眠模式,自适应启动新风模块辅助用户睡眠的空调运行模式操作指令。
可选的,在其中一个实施例中,空调控制设备在运行过程中,获取目标用户的睡眠检测信息,以及该空调控制器对应的空调器的目标工作区域中的室内光线数据。可选的,该睡眠检测信息可以为空调器所搭载的红外检测模块和体感雷达模块等检测到的睡眠参数,可选的,该睡眠检测信息还可以为用户所佩戴的智能手环或智能手表等睡眠检测设备所传输的目标用户的睡眠参数来判断用户是否开始进入睡眠状态。空调控制设备能够通过接收该睡眠检测信息来判断目标用户的睡眠状态。
具体的,若该空调控制设备确定该睡眠检测信息为表征目标用户已经入睡或目标用户的用户姿态为躺姿的睡眠检测信息时,还进一步获取该空调器的目标工作区域中的室内光线数据。其中,该室内光线数据包括室内光线亮度值。根据该睡眠检测信息和室内光线数据来评估该目标用户的睡眠状态。
可选的,若该空调控制设备根据睡眠检测信息和室内光线数据确定目标用户的睡眠状态为入睡阶段,则将该空调器的运行模式切换为睡眠模式,并记录该睡眠模式的运行时长。
空调控制设备在进入睡眠模式后,还实时检测该睡眠模式的运行时长,通过该运行时长来确定该目标用户的睡眠阶段,其中,该睡眠阶段为目标用户不同睡眠时长所处于的入睡阶段,包括:入睡阶段、熟睡阶段和待起床阶段。可不同睡眠阶段对应不同的睡眠时长区间。其中,各睡眠阶段可以由用户或空调设计人员根据实际场景需求自定义设置。
202、若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
空调控制设备在获取该目标用户对应的睡眠模式的运行时长后,将该运行时长和各睡眠阶段对应的预设睡眠时长进行比较,从而确定该目标用户的睡眠阶段。
具体的,空调控制设备在上电启动后,预先设置各睡眠阶段对应的预设睡眠时长,不同睡眠阶段对应不同的预设睡眠时长,可选的,在一个具体实施例中,入睡阶段对应的预设睡眠时长为0ˉ2小时;熟睡阶段对应的预设睡眠时长为2ˉ7小时;待起床阶段对应的预设睡眠时长为7ˉ8小时。可选的,该睡眠阶段对应的预设睡眠时长还可以根据实际场景需求进行自定义设置。
空调控制设备在获取到目标用户对应的睡眠模式的运行时长后,确定该运行时长所对应的睡眠阶段。若该睡眠模式的运行时长在0ˉ2小时之间,则确定目标用户的睡眠阶段为入睡阶段;若该睡眠模式的运行时长在2ˉ7小时之间,则确定该目标用户的睡眠阶段为熟睡阶段;若该睡眠模式的运行时长在7ˉ8小时之间,则确定该目标用户的睡眠阶段为待起床阶段。
具体的,空调控制设备在根据空调器的睡眠模式的运行时长确定该目标用户的睡眠阶段为待起床阶段后,获取该空调器的目标工作区域的室内温度。
具体的,空调控制设备在设置睡眠阶段时,还预先设置各睡眠阶段对应的预设温度,其中,预设温度为表征该睡眠阶段目标用户睡眠的适宜室内温度。可选的,在其中一个实施例中,空调控制设备通过获取目标用户不同睡眠阶段的深部体温,以及该深部体温对应的适宜室内温度来设置预设温度。
203、根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度,启动新风模块调整室内温度。
空调控制设备在获取到待起床阶段的室内温度后,通过将室内温度和预设温度进行比较,得到该室内温度和预设温度的温度偏差,根据该温度偏差来判断该室内温度是否处于偏低状态。其中,该温度偏差为表征室内温度和对应睡眠阶段的预设温度的偏差状态的温度值。
具体的,空调控制设备通过对室内温度和预设温度进行做差运算,即将预设温度减去室内温度,从而得到室内温度和预设温度的温度偏差。可选的,若该温度偏差为正值,则确定该预设温度大于该室内温度,即室内温度偏低,需要开启新风模块来提高室内温度;可选的,若该温度偏差为负值,则确定该预设温度小于室内温度,此时无需开启新风模块。
可选的,若该温度偏差为正值,空调控制设备还进一步将该温度偏差和预设的温度偏差阈值进行比较,从而确定新风模块的开启档位。
可选的,若该温度偏差小于该温度偏差阈值,则确定该室内温度和预设温度的温度偏差较小,空调控制设备向空调器的新风模块发送低档位启动指令,驱动新风模块以预设的低档位启动并运行预设时间。
可选的,若该温度偏差大于该预设的温度偏差阈值,则确定该室内温度和预设温度的温度偏差较大,空调控制设备向该空调器的新风模块发送高档位启动指令,驱动新风模块以预设的高档位启动并运行预设时间。
可选的,在另一个实施例中,若该室内温度小于该待起床阶段对应的预设温度,即温度偏差为正时,空调控制设备还进一步获取该空调器的目标工作区域的室外温度。
具体的,空调控制设备在获取室外温度后,还获取该目标用户的睡眠检测信息,其中,该睡眠检测信息可以为空调器所搭载的红外检测模块和体感雷达模块等检测到的睡眠参数,可以为用户所佩戴的智能手环或智能手表等睡眠检测设备所传输的目标用户的睡眠参数。空调控制设备在获取睡眠检测信息后,根据该睡眠检测信息评估该目标用户的睡眠质量评估数据,其中,该睡眠质量评估数据为确定目标用户的睡眠质量状态的评估数据,该睡眠质量评估数据包括浅睡眠评估数据和深睡眠评估数据。
空调控制设备在获取到目标工作区域的室外温度和睡眠质量评估数据后,根据该室外温度和睡眠质量评估数据自适应确定该新风模块的目标启动策略,并根据该目标启动策略启动该新风模块,以提高室内温度和室内含氧量,从而帮助用户顺利起床,改善目标用户的起床状态。
本实施例中,空调控制设备通过获取空调器在睡眠模式下的运行时长,通过该睡眠模式的运行时长来确定目标用户的睡眠阶段,并在确定该目标用户的睡眠阶段为待起床阶段时,获取该空调器的目标工作区域的室内温度;在获取该室内温度后,根据该室内温度和该睡眠阶段的预设温度的温度偏差,来自适应地启动新风模块,通过该新风模块来调整室内温度从而实现通过新风模块引入室外新风来提高目标用户在待起床阶段的室内温度,提高室内含氧量,从而提高用户的起床状态。
如图3所示,图3为本申请实施例提供的空调控制方法中根据睡眠检测信息和室内光线变化值评估目标用户的睡眠状态的一个实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本实施例中通过获取目标用户的睡眠检测信息和室内光线数据多维度评估目标用户的睡眠状态,具体的,包括步骤301ˉ步骤303:
301、获取所述睡眠检测信息中的体动数据,对所述体动数据进行睡眠分析,得到第一睡眠分析结果;
302、将所述室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,得到第二睡眠分析结果;
303、若所述第一睡眠分析结果为睡眠体动数据,且第二分析结果为室内光线数据小于或等于所述预设睡眠光线阈值,则评估所述目标用户的睡眠状态为入眠状态。
本实施例中,空调控制设备在运行过程中,在未接收到目标用户发送的睡眠模式控制指令时,还自动通过预设红外检测模块和/或体感雷达等模块来获取目标用户的睡眠检测信息。可选的,空调控制设备还可以通过与目标用户佩戴的具备睡眠检测功能的智能手环或智能手表通信连接,实时获取该智能手环或智能手表所检测到的目标用户的睡眠检测信息。可选的,该睡眠检测信息至少包括目标用户的体动数据。空调控制设备在接收到目标用户的体动数据后,对该体动数据进行睡眠分析,从而得到该目标用户的第一睡眠分析结果。可选的,为节约算力资源和设备电量,空调控制设备预先设置在检测到目标用户为躺姿时再对目标用户进行睡眠分析。
具体的,空调控制设备预先设置了睡眠分析模型,并通过不同人群的体动训练数据来对该睡眠分析模型进行训练,并将获取到的体动数据输入训练完成后的睡眠分析模型,通过该睡眠分析模型来对该目标用户的体动数据进行睡眠分析,从而得到第一睡眠分析结果,其中,该第一睡眠分析结果可以为确定该体动数据为睡眠体动数据,即目标用户的睡眠状态为已睡眠状态;该第一睡眠分析结果还可以为确定该体动数据为非睡眠体动数据,即该目标用户的睡眠状态为未睡眠状态。
具体的,为避免判断维度单一导致误判,空调控制设备还获取该空调器工作的目标工作区域,并获取该目标工作区域的室内光线数据,并将该室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,从而得到第二睡眠分析结果,其中,该第二睡眠分析结果包括用户入睡结果和用户未入睡结果。
可选的,若该室内光线数据大于预设睡眠光线阈值,则确定该目标工作区域内的室内光线数据为非入睡光线数据,生成用户未入睡的第二睡眠分析结果。
可选的,若该室内光线数据小于预设睡眠光线阈值,则确定该目标工作区域内的室内光线数据为入睡光线数据,生成用户入睡的第二睡眠分析结果。
具体的,若该空调控制设备确定该目标用户的第一睡眠分析结果为睡眠体动数据,且第二睡眠分析结果为用户入睡的分析结果,则空调控制设备评估该目标用户的睡眠状态为入眠状态。
空调控制设备在确定目标用户的睡眠状态为入眠状态后,自动触发睡眠模式控制指令,将该空调器的运行模式切换为睡眠模式,并记录该睡眠模式的运行时长。通过该运行时长确定该目标用户的睡眠阶段,并根据该室内温度和睡眠阶段来开启新风模块调整室内温度。
本实施例中,空调控制设备通过获取所述睡眠检测信息中的体动数据,对所述体动数据进行睡眠分析,得到第一睡眠分析结果;将所述室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,得到第二睡眠分析结果;若所述第一睡眠分析结果为睡眠体动数据,且第二睡眠分析结果为室内光线数据小于或等于所述预设睡眠光线阈值,则评估所述目标用户的睡眠状态为入眠状态。实现空调控制设备自动检测目标用户的睡眠状态,并根据该睡眠状态自动启动空调器的睡眠模式。
如图4所示,图4为本申请实施例中提供的空调控制方法中启动新风模块调整室内温度的一个实施例的流程示意图。
基于上述实施例,本申请实施例通过获取室外温度和目标用户的睡眠指令评估数据来控制新风模块的启动状态,具体地,包括步骤401ˉ步骤403:
401、查询睡眠噪声映射表,获取所述目标用户的睡眠质量评估数据对应的噪声阈值;
402、查询新风噪声映射表,根据所述噪声阈值确定所述新风噪声映射表中的目标新风档位;
403、根据所述室外温度和所述目标新风档位启动所述新风模块调整所述室内温度。
本实施例中,空调控制设备在获取室内温度和待起床阶段对应的预设温度的温度偏差,并根据该温度偏差确定该室内温度小于该待起床阶段对应的预设温度。空调控制设备则获取该空调器所对应的目标工作区域的室外温度和该目标用户的睡眠检测信息,根据该睡眠检测信息和该室外温度共同确定该新风模块的启动策略,并控制该新风模块根据该启动策略进行启动并运行,以提高室内温度。
具体的,空调控制设备在获取该睡眠检测信息后,根据该睡眠检测信息确定目标用户的睡眠质量评估数据,并查询预设的睡眠噪声映射表,获取该目标用户的睡眠质量评估数据对应的噪声阈值,其中,该噪声阈值为该目标用户的睡眠质量评估数据对应的最大容忍噪声分贝值。
空调控制设备在获取该噪声阈值后,还进一步查询预设新风噪声映射表,获取该空调器的新风模块各档位所对应的运行噪声,并将各运行噪声和该噪声阈值进行比较,从而确定该新风模块对应的目标新风档位。
可选的,若该运行噪声大于该噪声阈值,则空调控制设备评估若以该运行噪声对应的新风档位运行会影响目标用户的睡眠质量,空调控制设备确定该运行噪声对应的新风档位为非目标新风档位。
可选的,若该运行噪声小于该噪声阈值,则空调控制设备确定以该运行噪声对应的新风档位运行不会影响目标用户的睡眠质量,空调控制设备将该新风档位设置为该睡眠质量评估数据对应的目标新风档位。
具体的,空调控制设备在获取新风模块对应的目标新风档位后,还通过获取到的室外温度和该温度偏差计算该目标新风档位的新风开启时间。空调控制设备通过室外温度和该温度偏差计算在目标新风档位下,将该温度偏差消除所需要的时间,并将该时间设置为该新风开启时间。
空调控制设备在通过睡眠质量评估数据和室外温度得到该新风模块的目标新风档位和新风开启时间后,将该目标新风档位和新风开启时间设置为新风模块的新风开启策略,驱动该新风模块以该新风开启策略开启并运行新风开启时间后关闭该新风模块。
可选的,空调控制设备还将该新风开启时间和该目标用户的剩余睡眠时间进行比较,若该新风开启时间大于该剩余睡眠时间,则将该剩余睡眠时间设置为该新风开启时间。
本实施例中,空调控制设备通过根据所述温度偏差确定所述室内温度小于所述待起床阶段对应的预设温度,则获取室外温度;获取所述目标用户的睡眠检测信息,根据所述睡眠检测信息确定所述目标用户的睡眠质量评估数据;根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度。实现在不影响用户睡眠的情况下,通过控制空调器的新风模块来调整室内温度。
为了更好实施本申请实施例中空调控制方法,在空调控制方法基础之上,本申请实施例中还提供一种空调控制装置,如图5所示,图5是本申请实施例中的空调控制装置的一个实施例结构示意图,所述空调控制装置500包括:
睡眠检测模块501,被配置为获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
室温获取模块502,被配置为若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
新风控制模块503,被配置为根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度,启动新风模块调整室内温度,包括:
若根据所述温度偏差确定所述室内温度小于所述待起床阶段对应的预设温度,则获取室外温度;
获取所述目标用户的睡眠检测信息,根据所述睡眠检测信息确定所述目标用户的睡眠质量评估数据;
根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度,包括:
查询睡眠噪声映射表,获取所述目标用户的睡眠质量评估数据对应的噪声阈值;
查询新风噪声映射表,根据所述噪声阈值确定所述新风噪声映射表中的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述目标新风档位启动所述新风模块调整所述室内温度。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度根据所述当前室外温度和所述当前睡眠状态确定所述新风模块的新风启动策略,包括:
获取当前睡眠状态所述睡眠质量评估数据对应的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述温度偏差计算所述目标新风档位的新风开启时间;
根据所述室外温度和所述目标新风档位生成所述新风模块的新风启动策略启动所述新风模块调整所述室内温度。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段之前,还包括:
获取目标用户的睡眠检测信息,以及室内光线数据;
根据所述睡眠检测信息和所述室内光线数据评估所述目标用户的睡眠状态;
若所述睡眠状态为入睡状态,则将空调器的运行模式切换为睡眠模式并记录所述睡眠模式的运行时长。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500根据所述睡眠检测信息和所述室内光线变化值评估所述目标用户的睡眠状态,包括:
获取所述睡眠检测信息中的体动数据,对所述体动数据进行睡眠分析,得到第一睡眠分析结果;
将所述室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,得到第二睡眠分析结果;
若所述第一睡眠分析结果为睡眠体动数据,且第二分析结果为室内光线数据小于或等于所述预设睡眠光线阈值,则评估所述目标用户的睡眠状态为入眠状态。
在本申请一些实施例中,空调控制装置500获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段,包括:
获取所述睡眠模式的运行时长;
查询预设的睡眠阶段表,获取睡眠阶段表中与所述运行时长相匹配的预设睡眠阶段,其中,所述预设睡眠阶段包括入睡阶段、熟睡阶段和待起床阶段;
将所述预设睡眠阶段设置为所述目标用户的睡眠阶段。
本实施例中,空调控制装置通过获取空调器在睡眠模式下的运行时长,通过该睡眠模式的运行时长来确定目标用户的睡眠阶段,并在确定该目标用户的睡眠阶段为待起床阶段时,获取该空调器的目标工作区域的室内温度;在获取该室内温度后,根据该室内温度和该睡眠阶段的预设温度的温度偏差,来自适应地启动新风模块,通过该新风模块来调整室内温度,实现通过确定用户睡眠阶段以及室内温度的温度偏差来启动新风模块,实现通过新风模块来降低室内温度的温度偏差并提高室内含氧量。
本发明实施例还提供一种空调控制设备,如图6所示,图6为本申请实施例中提供的空调控制设备的一个实施例结构示意图。
空调控制设备集成了本发明实施例所提供的任意一种空调控制装置,该空调控制设备包括:
一个或多个处理器;
存储器;以及
一个或多个应用程序,其中所述一个或多个应用程序被存储于所述存储器中,并配置为由所述处理器执行上述空调控制方法实施例中任一实施例中所述的空调控制方法中的步骤。
具体来讲:空调控制设备可以包括一个或者一个以上处理核心的处理器601、一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器602、电源603和输入单元604等部件。本领域技术人员可以理解,图6中示出的空调控制设备结构并不构成对空调控制设备的限定,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。其中:
处理器601是该空调控制设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个空调控制设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器602内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器602内的数据,执行空调控制设备的各种功能和处理数据,从而对空调控制设备进行整体监控。可选的,处理器601可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器601可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器601中。
存储器602可用于存储软件程序以及模块,处理器601通过运行存储在存储器602的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器602可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据空调控制设备的使用所创建的数据等。此外,存储器602可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器602还可以包括存储器控制器,以提供处理器601对存储器602的访问。
空调控制设备还包括给各个部件供电的电源603,优选的,电源603可以通过电源管理系统与处理器601逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源603还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
该空调控制设备还可包括输入单元604,该输入单元604可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。
尽管未示出,空调控制设备还可以包括显示单元等,在此不再赘述。具体在本实施例中,空调控制设备中的处理器601会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器602中,并由处理器601来运行存储在存储器602中的应用程序,从而实现各种功能,如下:
获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
为此,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random AccessMemory)、磁盘或光盘等。其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器进行加载,以执行本发明实施例所提供的任一种空调控制方法中的步骤。例如,所述计算机程序被处理器进行加载可以执行如下步骤:
获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见上文针对其他实施例的详细描述,此处不再赘述。
具体实施时,以上各个单元或结构可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个单元或结构的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
以上对本申请实施例所提供的一种空调控制方法进行了详细介绍,本文中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种空调控制方法,其特征在于,所述空调控制方法包括:
获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度,启动新风模块调整室内温度。
2.如权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度,启动新风模块调整室内温度,包括:
若所述室内温度小于所述待起床阶段对应的预设温度,则获取室外温度;
获取所述目标用户的睡眠检测信息,根据所述睡眠检测信息确定所述目标用户的睡眠质量评估数据;
根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度。
3.如权利要求2所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度,包括:
查询预设的睡眠噪声映射表,获取所述目标用户的睡眠质量评估数据对应的噪声阈值;
查询预设的新风噪声映射表,根据所述噪声阈值确定所述新风噪声映射表中的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述目标新风档位启动所述新风模块调整所述室内温度。
4.如权利要求3所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述室外温度和所述睡眠质量评估数据启动所述新风模块调整所述室内温度,包括:
获取所述睡眠质量评估数据对应的目标新风档位;
根据所述室外温度和所述室内温度计算所述目标新风档位的新风开启时间;
根据所述目标新风档位和所述新风开启时间启动所述新风模块调整室内温度。
5.如权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段之前,还包括:
获取目标用户的睡眠检测信息,以及室内光线数据;
根据所述睡眠检测信息和所述室内光线数据评估所述目标用户的睡眠状态;
若所述睡眠状态为入睡状态,则将空调器的运行模式切换为睡眠模式并记录所述睡眠模式的运行时长。
6.如权利要求5所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述睡眠检测信息和所述室内光线变化值评估所述目标用户的睡眠状态,包括:
获取所述睡眠检测信息中的体动数据,对所述体动数据进行睡眠分析,得到第一睡眠分析结果;
将所述室内光线数据和预设睡眠光线阈值进行比较,得到第二睡眠分析结果;
若所述第一睡眠分析结果为所述体动数据为睡眠体动数据,且第二睡眠分析结果为室内光线数据小于或等于所述预设睡眠光线阈值,则评估所述目标用户的睡眠状态为入眠状态。
7.如权利要求1所述空调控制方法,其特征在于,所述获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段,包括:
获取所述睡眠模式的运行时长;
查询预设的睡眠阶段表,获取睡眠阶段表中与所述运行时长相匹配的预设睡眠阶段,其中,所述预设睡眠阶段包括入睡阶段、熟睡阶段和待起床阶段;
将所述预设睡眠阶段设置为所述目标用户的睡眠阶段。
8.一种空调控制装置,其特征在于,所述空调控制装置包括:
睡眠检测模块,被配置为获取睡眠模式的运行时长,根据所述运行时长确定目标用户的睡眠阶段;
室温获取模块,被配置为若所述睡眠阶段为待起床阶段,则获取室内温度;
新风控制模块,被配置为根据所述室内温度和所述睡眠阶段的预设温度的温度偏差,启动新风模块调整室内温度。
9.一种空调控制设备,其特征在于,所述空调控制设备包括:
一个或多个处理器;
存储器;以及
一个或多个应用程序,其中所述一个或多个应用程序被存储于所述存储器中,并配置为由所述处理器执行以实现权利要求1至7中任一项所述的空调控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器进行加载,以执行权利要求1至7中任一项所述的空调控制方法的步骤。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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