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控制方法、装置、智能柜和计算机可读介质与流程

2022-02-22 18:50:39 来源:中国专利 TAG:


1.本技术实施例涉及计算机技术领域,具体涉及控制方法、装置、智能柜和计算机可读介质。


背景技术:

2.智能柜,包括智能取餐柜、智能快递柜等,通常部署在写字楼、商超、医院、小区中,可以为配送运力(如骑手)提供临时寄存功能。用户可在方便时取出属于自己的物品。
3.现有技术中,智能柜储藏温度随着环境温度进行变化,对于某一些需要保温、保冷或恒温储藏的物品(如食物、药物、饮品等),将其存储于智能柜后,则无法使其处于最佳温度环境中,导致物品的品质有所降低。


技术实现要素:

4.本技术实施例提出了控制方法、装置、智能柜和计算机可读介质,以解决现有技术中智能柜的储物箱的存储环境不足以维持所存储物品的品质的技术问题。
5.第一方面,本技术实施例提供了一种控制方法,应用于智能柜,所述智能柜包括至少一个储物箱,该方法包括:基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节;响应于接收到储物请求,基于所述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制所述目标储物箱开启;响应于检测到所述目标储物箱关闭,基于所述储物请求持续调节所述目标储物箱的温度。
6.第二方面,本技术实施例提供了一种控制方法,应用于服务端,所述方法包括:基于订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜;基于所述目标存储温度,向所述目标智能柜发送温度调节信息,以使所述目标智能柜基于所述温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。
7.第三方面,本技术实施例提供了一种控制装置,应用于智能柜,所述智能柜包括至少一个储物箱,所述装置包括:调节单元,用于基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节;控制单元,用于响应于接收到储物请求,基于所述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制所述目标储物箱开启;持续控温单元,用于响应于检测到所述目标储物箱关闭,基于所述储物请求持续调节所述目标储物箱的温度。
8.第四方面,本技术实施例提供了一种控制装置,应用于服务端,所述装置包括:确定单元,用于基于订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜;第一发送单元,用于基于所述目标存储温度,向所述目标智能柜发送温度调节信息,以使所述目标智能柜基于所述温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。
9.第五方面,本技术实施例提供了一种智能柜,包括:至少一个储物箱,各储物箱支持温度调节;一个或多个处理器;存储装置,其上存储有一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如第一方面中所描
述的方法。
10.第六方面,本技术实施例提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如第一方面或第二方面中所描述的方法。
11.本技术实施例中,智能柜可通过接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节,从而可在接收到储物请求时,基于储物请求和当前的空储物柜的温度选取目标储物箱并控制其开启,并在该目标储物箱关闭后持续调节内部温度。由此,智能柜能够根据储物请求开启最适温度的储物柜,并在储物过程中持续提供所需的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存储。
附图说明
12.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
13.图1是本技术实施例可以应用于其中的一个示例性系统架构图;
14.图2是本技术的控制方法的一个实施例的流程图;
15.图3是本技术的控制方法的又一个实施例的流程图;
16.图4是本技术的控制装置的一个实施例的结构示意图;
17.图5是本技术的控制装置的又一个实施例的结构示意图;
18.图6是用于实现本技术实施例的电子设备的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
19.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。
20.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
21.图1是本技术实施例可以应用于其中的一个示例性系统架构图。
22.如图1所示,系统架构100可以包括智能柜101,网络102和服务端103。网络102用以在智能柜101和服务端103之间提供通信链路的介质。网络102可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。智能柜101可通过网络102与服务端103交互,以接收指令,以及,发送请求、数据等。
23.智能柜101包括一个或多个用于存放物品的储物箱。每个储物箱可装配有控制装置(如控制器),控制装置可进行储物箱的温度控制和状态控制。具体地,控制装置可以依据指定温度来调整箱体内的温度(如升温或降温),还可依据指定指令控制储物箱箱门的开启和/或关闭。其中,储物箱内部结构中可配置有加热装置和/或降温装置,如微型空调、风扇、电热丝等。加热装置和降温装置可由控制装置控制启动或关闭。
24.智能柜101还可配置有总控装置(也可以为控制器)。总控装置可与每个储物箱中的控制装置通信连接,可获取每个储物箱的储物状态和温度。总控装置可以依据待存储物品的目标存储温度(如最适温度)以及各空储物箱的实际温度来智能选择要打开的箱体,也可以基于已存储物品的目标存储温度(如最适温度)来控制存储该物品的箱体内的温度。
25.智能柜101还可配置有通信装置,从而使智能柜101具备通讯功能。通过通信装置,可与服务端、客户端、配送运力终端等进行通信,如接收或发送信息等。其中,配送运力可以包括但不限于骑手、无人配送车等。
26.智能柜101还可部署有智能柜客户端。智能柜客户端可具有交互界面。用户以及配送运力可通过该智能柜客户端发送智能柜开启请求。例如,可通过智能柜客户端的二维码扫描功能或取餐码识别功能,来使智能柜的某一箱体的柜门打开。
27.需要说明的是,此处的智能柜可以用于存放各种类型的物品。根据存放物品的类型,可将智能柜划分为不同类型。例如,智能柜可以是快递柜,用以存放如袋装快件、盒装快件等常规的寄存物品。智能柜还可以是餐柜,用以存放餐品或饮品等。智能柜还可以是药品柜,用以存放药品等。需要说明的是,智能柜还可以是用于存放多种物品的综合储物柜,智能柜及其存放的物品的种类,在本技术中不作限定。
28.服务端103可以是提供各种服务的服务端,例如对智能柜101进行管理和控制的云服务端。云服务端可向智能柜101发送指令,以使智能柜101基于该指令调节某一储物箱的温度。
29.需要说明的是,服务端可以是硬件,也可以是软件。当服务端为硬件时,可以实现成多个服务端组成的分布式服务端集群,也可以实现成单个服务端。当服务端为软件时,可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
30.需要指出的是,系统架构100中还可包括客户端、门店终端、配送运力终端等,此处不作限定。
31.应该理解,图1中的智能柜、网络和服务端的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的智能柜、网络和服务端。
32.请参考图2,其示出了根据本技术的控制方法的一个实施例的流程200。该控制方法可应用于智能柜,该智能柜可具有至少一个储物箱。该控制方法,包括以下步骤:
33.步骤201,基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节。
34.在本实施例中,控制方法的执行主体(如智能柜)可以基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节,即对一个或多个空储物箱进行升温或降温,以使其内部温度越来越接近所需温度。其中,空储物箱即为未存储有任何物品的储物箱。
35.上述信息可以由服务端发送,也可以由上述执行主体采集。上述信息可以包括但不限于以下至少一项:温度调节指令、温度信息、订单信息、目标物品信息、本地温度梯度等。其中,温度信息可用于指示目标物品的目标存储温度。目标存储温度可以指用于存储目标物品的最适温度。目标物品可以是待进行存储的物品,如餐品、药品、饮品等。
36.作为示例,若上述信息为温度信息,则可以直接基于该温度信息所指示的目标存储温度,对一个或多个空储物箱进行温度调节。
37.作为又一示例,若上述信息为订单信息,则可以从订单信息中获取目标物品的目标存储温度。若订单信息中不包括目标存储温度,则可以首先基于订单信息获取目标物品的类别,而后基于预先存储的物品种类与目标存储温度的对应关系表,确定出该种类物品的目标存储温度,从而基于目标存储温度对一个或多个空储物箱进行温度调节。
38.在本实施例的一些可选的实现方式中,为避免所调节温度的空储物箱被先到的物
品全部占用,上述执行主体接收到信息后,可以对多个空储物箱进行温度调节。其中,所调节温度的空储物箱的数量可以预先设定,如设定为2个、3个或4个等。此外,所调节温度的空储物箱的数量也可以根据单位时间所接收的信息的数量来实时确定。例如,可以与当前时段的储物需求量呈正相关,使得储物需求越大,所调节温度的空储物箱越多,由此,尽可能避免了针对某物品进行温度调节的空储物箱被先到的物品全部占用,保证了物品在送达储物柜时具有温度适宜的空储物箱可用。
39.步骤202,响应于接收到储物请求,基于储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制目标储物箱开启。
40.在本实施例中,上述执行主体在接收到储物请求时,上述执行主体可以首先基于储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制目标储物箱开启。作为示例,储物请求中可包括物品类别信息,上述执行主体可以基于物品类别,确定其最适储存温度,从而基于该最适储存温度和当前各空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取一个目标储物箱,并控制该目标储物箱开启。由此,上述执行主体可以结合当前待存储物品的最适温度以及当前的空储物箱的实际温度来智能选择要打开的箱体,以降低储物箱调整温度的能耗。
41.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述智能柜配置有扫描装置(如摄像头),上述储物请求中可以包括目标存储温度,上述目标存储温度记录于票据中。响应于通过上述扫描装置扫描到票据,可以确定接收到储物请求,并从上述票据中获取目标存储温度。从而可基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱。
42.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述储物请求中可以包括订单号。响应于接收到储物请求,可以基于上述储物请求中的上述订单号,确定目标存储温度。从而可基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱。
43.其中,在上述各实现方式中,在基于目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度选取目标储物箱时,可首先确定当前的空储物箱的实际温度和上述目标存储温度的差值,从而从当前的空储物箱中,选取上述差值最小的空储物箱,作为目标储物箱。
44.步骤203,响应于检测到目标储物箱关闭,基于储物请求持续调节上述目标储物箱的温度。
45.在本实施例中,上述执行主体在控制目标储物箱开启后,响应于检测到目标储物箱关闭(此时目标物品已存入),可以基于储物请求持续调节目标储物箱的温度,以便于为目标物品持续提供适宜温度,以保证目标物品的质量不因温度而降低。
46.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体在检测到目标储物箱关闭(此时目标物品已存入)后,响应于接收到针对目标物品的取餐请求,可以开启目标储物箱(此时目标物品已取出),并停止调节目标储物箱的温度,以节约能源。
47.本技术的上述实施例提供的方法,智能柜通过接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节,从而可在接收到储物请求时,基于储物请求和当前的空储物柜的温度选取目标储物箱并控制其开启,并在该目标储物箱关闭后持续调节内部温度。由此,智能柜能够根据储物请求开启最适温度的储物柜,并在储物过程中持续提供所需的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存
储。
48.请参考图3,其示出了根据本技术的控制方法的一个实施例的流程300。该控制方法可应用于服务端。该控制方法,包括以下步骤:
49.步骤301,基于订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜。
50.在本实施例中,控制方法的执行主体(如服务端)可以首先获取订单信息。实践中,用户可通过客户端向服务端发送下单请求。在接收到下单请求后,服务端可以基于下单请求创建订单,从而得到订单信息。其中,订单信息中可包括目标物品的相关信息、目标配送地点和预计送达时间等。目标物品的相关信息可包括目标物品的如数量、属性、类别中的一项或多项,此处不作具体限定。
51.此处,可以通过多种方式确定目标存储温度。作为示例,上述执行主体中可预先构建物品种类与目标存储温度的对应关系表。基于订单信息,上述执行主体可通过查表的方式,确定出目标物品的目标存储温度。作为又一示例,目标物品的目标存储温度还可以由提供该目标物品的门店来设定并由服务端预先存储。此时,上述执行主体可直接读取已存储的内容。
52.此处,可以通过多种方式确定目标智能柜。作为示例,订单信息中可以包括目标配送地点。上述执行主体可选取距离目标配送地点预设范围内的智能柜(如距离最近的智能柜),作为目标智能柜。由此可节约用户取货时间。作为又一示例,订单信息中可包括用户指定的智能柜,此时,可直接将用户指定的智能柜确定为目标智能柜。
53.在本实施例的一些可选的实现方式中,订单信息中还可以包括预计送达时间。上述执行主体可以在距离预计送达时间小于目标时长时,向智能柜发送温度调节信息。由此,可以根据订单预计送达时间来对智能柜进行智能调度,使空储物箱提前进行温度调节,以保证智能柜可提供匹配的温度环境。
54.需要说明的是,目标时长可以预先设定为固定值,如10分钟;目标时长也可以根据智能柜中的空储物箱的实时温度进行动态调整,以使实时温度约接近目标存储温度,向智能柜发送上述温度信息的时间越晚。由此,可使空储物箱的温度与目标存储温度的温差过大时,进一步提前调温,以使目标物品存储时具有更适宜的温度。
55.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述执行主体还可以在确定出目标存储温度和目标智能柜后,向门店终端发送该订单信息。在接收到门店终端返回的订单确认消息后,向配送运力终端发送订单信息和目标智能柜的位置信息,以使配送运力基于订单信息前往门店获取订单信息中涉及的目标物品,并将目标物品转运至目标智能柜。
56.步骤302,基于目标存储温度,向目标智能柜发送温度调节信息,以使目标智能柜基于温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。
57.在本实施例中,上述执行主体可以基于目标存储温度,向目标智能柜发送温度调节信息,以使目标智能柜基于温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。其中,温度调节信息用于指示将温度调节为上述目标存储温度。智能柜在接收到温度调节信息后,可对一个或多个空储物箱进行升温或降温,以使其内部温度越来越接近目标存储温度。
58.在本实施例的一些可选的实现方式中,目标智能柜在接收到针对目标物品的储物请求时,若该储物请求中包括订单信息,可以向上述执行主体发送携带该订单信息的温度信息获取请求。此时,上述执行主体可以向该目标智能柜返回基于订单信息所确定的目标
存储温度,从而使得与该目标存储温度最为接近的空储物箱开启。由此,可以结合当前待存储物品的最适温度以及当前的空储物箱的实际温度来智能选择要打开的箱体,以降低储物箱调整温度的能耗。
59.在本实施例的一些可选的实现方式中,目标智能柜在控制目标储物箱开启后,响应于检测到目标储物箱关闭(此时目标物品已存入),可以基于目标存储温度持续调节目标储物箱的温度,以为目标物品持续提供适宜温度,以保证目标物品的质量不因温度而降低。
60.在本实施例的一些可选的实现方式中,目标智能柜在检测到目标储物箱关闭(此时目标物品已存入)后,响应于接收到针对目标物品的取餐请求,可以开启目标储物箱(此时目标物品已取出),并停止调节目标储物箱的温度,以节约能源。
61.本技术实施例提供的控制方法,服务端基于订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜,从而基于目标存储温度,向目标智能柜发送温度调节信息,以使目标智能柜基于上述温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。由此,使得目标智能柜能够根据待存储物品的目标存储温度提供相适应的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存储。
62.进一步参考图4,作为对上述各图所示方法的实现,本技术提供了一种控制装置的一个实施例,该装置实施例与上述方法实施例相对应,该装置具体可以应用于智能柜中,智能柜可包括至少一个储物箱。
63.如图4所示,本实施例的控制装置400包括:调节单元401,用于基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节;控制单元402,用于响应于接收到储物请求,基于上述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制上述目标储物箱开启;持续控温单元403,用于响应于检测到上述目标储物箱关闭,基于上述储物请求持续调节上述目标储物箱的温度。
64.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:停止调节单元,用于响应于接收到针对上述目标储物箱的取餐请求,开启上述目标储物箱,并停止调节上述目标储物箱的温度。
65.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述智能柜配置有扫描装置,上述储物请求中包括目标存储温度,上述目标存储温度记录于票据中;上述控制单元402,还用于:响应于通过上述扫描装置扫描到票据,确定接收到储物请求,并从上述票据中获取目标存储温度;基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱。
66.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述储物请求中包括订单号;上述控制单元402,还用于:响应于接收到储物请求,基于上述储物请求中的上述订单号,确定目标存储温度;基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱。
67.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述控制单元402,还用于:确定当前的空储物箱的实际温度和上述目标存储温度的差值;从当前的空储物箱中,选取上述差值最小的空储物箱,作为目标储物箱。
68.本技术的上述实施例提供的装置,通过接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节,从而可在接收到储物请求时,基于储物请求和当前的空储物柜的温度选取目
标储物箱并控制其开启,并在该目标储物箱关闭后持续调节内部温度。由此,智能柜能够根据储物请求开启最适温度的储物柜,并在储物过程中持续提供所需的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存储。
69.进一步参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本技术提供了一种控制装置的一个实施例,该装置实施例与上述方法实施例相对应,该装置具体可以应用于服务端。
70.如图5所示,本实施例的控制装置500包括:确定单元501,用于基于订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜;第一发送单元502,用于基于上述目标存储温度,向上述目标智能柜发送温度调节信息,以使上述目标智能柜基于上述温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。
71.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述订单信息中包括目标配送地点;上述确定单元501,还用于从距离上述目标配送地点预设范围内的智能柜中,选取目标智能柜。
72.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述订单信息中包括预计送达时间;上述第一发送单元502,还用于:在距离上述预计送达时间小于目标时长时,向上述智能柜发送温度调节信息。
73.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:第二发送单元,用于向门店终端发送上述订单信息;在接收到上述门店终端返回的订单确认消息后,向上述配送运力终端发送上述订单信息和上述目标智能柜的位置信息,以使配送运力基于上述订单信息前往门店获取上述订单信息中涉及的目标物品,并将上述目标物品转运至上述目标智能柜。
74.本技术的上述实施例提供的装置,通过订单信息,确定目标存储温度和目标智能柜,从而基于目标存储温度,向目标智能柜发送温度调节信息,以使目标智能柜基于上述温度调节信息对一个或多个空储物箱进行温度调节。由此,使得目标智能柜能够根据待存储物品的目标存储温度提供相适应的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存储。
75.本技术实施例还提供了一种智能柜,包括:至少一个储物箱,各储物箱支持温度调节;一个或多个处理器;存储装置,其上存储有一个或多个程序,当上述一个或多个程序被上述一个或多个处理器执行,使得上述一个或多个处理器实现如下:基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节;响应于接收到储物请求,基于上述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制上述目标储物箱开启;响应于检测到上述目标储物箱关闭,基于上述储物请求持续调节上述目标储物箱的温度。
76.在本实施例的一些可选的实现方式中,在检测到上述目标储物箱关闭之后,上述一个或多个处理器还可实现如下:响应于接收到针对上述目标储物箱的取餐请求,开启上述目标储物箱,并停止调节上述目标储物箱的温度。
77.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述智能柜配置有扫描装置,上述储物请求中包括目标存储温度,上述目标存储温度记录于票据中;上述响应于接收到储物请求,基于上述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,包括:响应于通过上述扫描装置扫描到票据,确定接收到储物请求,并从上述票据中获取目标存储温度;基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选
取目标储物箱。
78.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述储物请求中包括订单号;上述响应于接收到储物请求,基于上述储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,包括:响应于接收到储物请求,基于上述储物请求中的上述订单号,确定目标存储温度;基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱。
79.在本实施例的一些可选的实现方式中,上述基于上述目标存储温度和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,包括:确定当前的空储物箱的实际温度和上述目标存储温度的差值;从当前的空储物箱中,选取上述差值最小的空储物箱,作为目标储物箱。
80.本技术的上述实施例提供的智能柜,通过接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节,从而可在接收到储物请求时,基于储物请求和当前的空储物柜的温度选取目标储物箱并控制其开启,并在该目标储物箱关闭后持续调节内部温度。由此,智能柜能够根据储物请求开启最适温度的储物柜,并在储物过程中持续提供所需的储藏温度,优化了智能柜的储物箱的存储环境,有利于一些具有保温、保冷或恒温储藏要求的物品的存储。
81.下面参考图6,其示出了用于实现本技术的一些实施例的电子设备的结构示意图。图6示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本技术的实施例的功能和使用范围带来任何限制。
82.如图6所示,电子设备600可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)601,其可以根据存储在只读存储器(rom)602中的程序或者从存储装置608加载到随机访问存储器(ram)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 603中,还存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理装置601、rom 602以及ram603通过总线604彼此相连。输入/输出(i/o)接口605也连接至总线604。
83.通常,以下装置可以连接至i/o接口605:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置606;包括例如液晶显示器(lcd)、扬声器、振动器等的输出装置607;包括例如磁盘、硬盘等的存储装置608;以及通信装置609。通信装置609可以允许电子设备600与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图6示出了具有各种装置的电子设备600,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。图6中示出的每个方框可以代表一个装置,也可以根据需要代表多个装置。
84.特别地,根据本技术的一些实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本技术的一些实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的一些实施例中,该计算机程序可以通过通信装置609从网络上被下载和安装,或者从存储装置608被安装,或者从rom 602被安装。在该计算机程序被处理装置601执行时,执行本技术的一些实施例的方法中限定的上述功能。
85.需要说明的是,本技术的一些实施例所述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以
上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本技术的一些实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本技术的一些实施例中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、rf(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
86.在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如http(hypertext transferprotocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“lan”),广域网(“wan”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
87.上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:基于所接收到的信息,对一个或多个空储物箱进行温度调节;响应于接收到储物请求,基于储物请求和当前的空储物箱的实际温度,从当前的空储物箱中选取目标储物箱,并控制目标储物箱开启;响应于检测到目标储物箱关闭,基于储物请求持续调节目标储物箱的温度。
88.可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本技术的一些实施例的操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言,诸如java、smalltalk、c ;还包括常规的过程式程序设计语言,诸如“c”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接),上述网络包括局域网(lan)或广域网(wan)。
89.附图中的流程图和框图,图示了按照本技术各种实施例的方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组
合来实现。
90.描述于本技术的一些实施例中的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括第一确定单元、第二确定单元、选取单元和第三确定单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
91.本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(fpga)、专用集成电路(asic)、专用标准产品(assp)、片上系统(soc)、复杂可编程逻辑设备(cpld)等等。
92.以上描述仅为本技术的一些较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术的实施例中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术的实施例中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
再多了解一些

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