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用于新风设备控制的方法、装置、设备及存储介质与流程

2023-02-10 20:44:43 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及智能设备技术领域,例如涉及用于新风设备控制的方法、装置、新风设备及存储介质。


背景技术:

2.新风设备是一种有效的空气净化设备,运用新风对流技术,通过自主送风和引风,能够使室内空气产生对流、循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。因此,越来越多的用户会在家居系统中安装新风机,以提高生活质量。
3.目前,新风设备多是依靠人为设定开关进行控制,智能化程度比较低,有些场景下可能调控不及时,因此,需要进一步提高新风设备的智能性。
4.需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本技术的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。


技术实现要素:

5.为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
6.本公开实施例提供了一种用于新风设备控制的方法、装置、设备和存储介质,以解决新风设备智能性有待提高的技术问题。
7.在一些实施例中,所述方法包括:
8.获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值;
9.在所述当前细颗粒浓度值大于第一设定值的情况下,控制所述新风设备开机运行;
10.根据与所述当前细颗粒浓度值匹配的当前运行转速,控制处于开机状态的所述新风设备运行。
11.在一些实施例中,所述控制处于开机状态的所述新风设备运行包括:
12.确定与所述当前细颗粒浓度值匹配的所述新风设备的当前运行档位;
13.控制处于开机状态的所述新风设备处于所述当前运行档位运行。
14.在一些实施例中,所述确定与所述当前细颗粒浓度值匹配的所述新风设备的当前运行档位包括:
15.在所述当前细颗粒浓度值大于所述第一设定值,且小于或等于第二设定值的情况下,将第一预设低风档确定为所述新风设备的当前运行档位;
16.在所述当前细颗粒浓度值大于所述第二设定值,且小于或等于第三设定值的情况下,将第一预设高风档确定为所述新风设备的当前运行档位。
17.在一些实施例中,所述控制处于开机状态的所述新风设备运行还包括:
18.在所述贴近人活动区域为油烟机设定区域的情况下,根据所述当前细颗粒浓度值,控制所述新风设备以及所述油烟机中一个或多个的运行。
19.在一些实施例中,所述控制所述新风设备以及所述油烟机中一个或多个的运行包括:
20.在所述当前细颗粒浓度值小于或等于第三设定值的情况下,监测以当前时刻为起点的当前设定时间段内,所述油烟机设定区域的细颗粒浓度值的当前变化趋势,并根据所述变化趋势,控制所述新风设备以及所述油烟机中一个或多个的运行;
21.在所述当前细颗粒浓度值大于所述第三设定值的情况下,控制所述新风设备处于第一预设高风档运行,以及控制所述油烟机处于第二预设高风档运行,其中,所述第三设定值大于所述第二设定值。
22.在一些实施例中,所述根据所述变化趋势,控制所述新风设备以及所述油烟机中一个或多个的运行包括:
23.在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若所述新风设备处于第一预设低风档运行时,控制所述新风设备处于第一预设高风档运行;
24.在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若所述新风设备处于所述第一预设高风档运行时,控制所述油烟机处于第二预设低风档运行。
25.在一些实施例中,所述装置包括:
26.获取模块,被配置为获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值;
27.开机模块,被配置为在所述当前细颗粒浓度值大于第一设定值的情况下,控制所述新风设备开机运行;
28.第一控制模块,被配置为根据与所述当前细颗粒浓度值匹配的当前运行转速,控制处于开机状态的所述新风设备运行。
29.在一些实施例中,所述用于新风设备控制的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行上述用于新风设备控制方法。
30.在一些实施例中,所述新风设备,包括新风设备本体;上述用于新风设备控制的装置,被安装于所述新风设备本体。
31.在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行上述用于新风设备控制的方法。
32.本公开实施例提供的用于新风设备控制的方法、装置和设备,可以实现以下技术效果:
33.获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值后,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,可控制新风设备开机运行,并可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备的运行转速,实现了自动根据设定区域内细颗粒浓度值,控制新风设备运行的过程,提高了新风设备的智能性。
34.以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本技术。
附图说明
35.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不
构成比例限制,并且其中:
36.图1是本公开实施例提供的一种新风设备应用场景的示意图;
37.图2是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制方法的流程示意图;
38.图3是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制方法的流程示意图;
39.图4是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制装置的结构示意图;
40.图5是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制装置的结构示意图;
41.图6是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制装置的结构示意图;
42.图7是本公开实施例提供的一个新风设备的示意图。
具体实施方式
43.为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
44.本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
45.除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
46.本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,a/b表示:a或b。
47.术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,a和/或b,表示:a或b,或,a和b这三种关系。
48.本公开实施例中,获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值后,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,可控制新风设备开机运行,并可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备的运行转速,实现了自动根据设定区域内细颗粒浓度值,控制新风设备运行的过程,提高了新风设备的智能性。另外,在贴近人活动区域为油烟机设定区域的情况下,不仅可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备运行,还可控制油烟机的运行,实现新风设备和油烟机的智能联动控制,精准快速的调节油烟机设定区域(例如:厨房区域)的空气质量,提升了家居系统的智能性,也进一步提高了用户使用体验。
49.随之智能技术的发展,智能家居系统中,新风设备可通过网关设备,与云端设备,以及用户终端app等连接,构成智慧物联网,并且,在智能家居系统中,新风设备还可通过网关设备与其他的家居设备通讯,或者,直接与其他的家居设备通讯。如图1所示,新风设备、空调、油烟机等家电设备可与网关设备采用短距离无线通讯技术,例如:蓝牙、红外、紫蜂或局域网wifi等,进行通讯,而网关设备与云端设备通讯,并通过云端设备与用户终端通讯等等。或者,在其他实施例中,新风设备可直接与油烟机进行通讯。
50.家居系统中,贴近人活动区域中配置了细颗粒浓度值pm2.5的检测装置,例如:pm2.5检测仪,该检测装置可与网关设备进行通信,或者,通过网关设备与新风设备进行通信,或者,直接与新风设备进行通信,从而,网关设备或新风设备可获取到贴近人活动区域
的当前细颗粒浓度值,从而,根据当前细颗粒浓度值,控制新风设备的运行。
51.图2是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制方法的流程示意图。如图2所示,新风设备控制的过程包括:
52.步骤201:获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值。
53.新风设备可定时或实时,通过配置的检测装置,获取贴近人活动区域的细颗粒浓度pm2.5值,其中,检测装置可配置在贴近人活动区域,例如:客厅、厨房或卧室的某个设备中。在一些实施例中,用户进行食物制作时,会产生较多的细颗粒物,空气质量不佳,因此,可在油烟机上配置了pm2.5检测仪,且可与网关设备,或直接与新风设备通信连接,从而,网关设备或新风设备可通过pm2.5检测仪,获取油烟机设定区域的pm2.5值,这样,新风设备可比较准确地检测人活动地区的空气质量,进而不会产生滞后性控制。
54.网关设备或新风设备可实时或定时获取贴近人活动区域的pm2.5值,当前时刻获取的细颗粒浓度值即为当前细颗粒浓度值。
55.步骤202:在当前细颗粒浓度值大于第一设定值的情况下,控制新风设备开机运行。
56.一旦检测到的贴近人活动区域的空气质量不佳,即获取的当前细颗粒浓度值大于第一设定值,此时,需开启新风设备来改善贴近人活动区域的空气质量,即网关设备或新风设备可控制新风设备开机运行。
57.步骤203:根据与当前细颗粒浓度值匹配的当前运行转速,控制处于开机状态的新风设备运行。
58.在一些实施例中,可根据保存的pm2.5值与新风设备的运行档位之间的对应关系,确定与当前细颗粒浓度值匹配的新风设备的当前运行档位;然后,控制处于开机状态的新风设备处于当前运行档位运行。
59.其中,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,且小于或等于第二设定值的情况下,将第一预设低风档确定为新风设备的当前运行档位;在当前细颗粒浓度值大于第二设定值的情况下,将第一预设高风档确定为新风设备的当前运行档位。
60.油烟机具有能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,同时将油烟冷凝收集,减少污染,净化空气的功能,因此,本公开实施例中,还可控制油烟机与新风设备进行联动,即控制处于开机状态的新风设备运行还包括:在贴近人活动区域为油烟机设定区域的情况下,根据当前细颗粒浓度值,控制新风设备以及油烟机中一个或多个的运行。
61.在一些实施例中,在当前细颗粒浓度值小于或等于第三设定值的情况下,监测以当前时刻为起点的当前设定时间段内,油烟机设定区域的细颗粒浓度值的当前变化趋势,并根据变化趋势,控制新风设备以及油烟机中一个或多个的运行;在当前细颗粒浓度值大于第三设定值的情况下,控制新风设备处于第一预设高风档运行,以及控制油烟机处于第二预设高风档运行,其中,第三设定值大于第二设定值。
62.其中,在一些实施例中,根据变化趋势,控制新风设备以及油烟机中一个或多个的运行包括:在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若新风设备处于第一预设低风档运行时,控制新风设备处于第一预设高风档运行;在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若新风设备处于第一预设高风档运行时,控制油烟机处于第二预设低风档运行。
63.例如:第一设定值、第二设定值、第三设定值分别为浓度1、2、3,分别对应从低到高浓度。这样,当检测到厨房内的当前pm2.5值时,网关设备或新风设备就会发送开机指令给新风设备,新风设备即可开机运行,并且,由于当前pm2.5值大于浓度1,且小于或等于浓度2,因此,可将第一预设低风档确定新风设备的当前运行档位并运行,此时,由新风设备负责调节对应厨房区域的空气质量,并且,网关设备或新风设备可监测以当前时刻为起点的t时间内,厨房内的当前pm2.5值的当前变化趋势,若连续t时间检测该区域的pm2.5值没有下降时,即当前变化趋势为不下降趋势,则需控制新风设备处于第一预设高风档运行。
64.当检测到厨房内的当前pm2.5值大于浓度2,且小于或等于浓度3时,网关设备或新风设备可将第一预设高风档确定新风设备的当前运行档位并控制新风设备以第一预设高风档运行,并且,网关设备或新风设备可监测以当前时刻为起点的t时间内,厨房内的当前pm2.5值的当前变化趋势,若连续t时间检测该区域的pm2.5值没有下降时,即当前变化趋势为不下降趋势,则需要新风设备和油烟机联动运行,即网关设备或新风设备可控制油烟机以第二预设低风档运行。
65.当检测到厨房内的当前pm2.5值大于浓度3时,网关设备或新风设备将第一预设高风档确定新风设备的当前运行档位并控制新风设备以第一预设高风档运行,并且,需要立刻将新风设备和油烟机联动运行,则可控制油烟机以第一预设高风档运行,这样,通过油压机的高速运行,以及新风设备的高速运行,快速的将厨房内的pm2.5浓度降到警戒浓度以下。
66.当然,本公开实施例不限于此,还可针对新风设备的不同的预设风挡,进行不同的划分,以及针对油烟机不同的设风挡,进行不同的划分,具体就不一一列举了。
67.可见,本公开实施例中,网关设备或新风设备获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值后,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,可控制新风设备开机运行,并可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备的运行转速,实现了自动根据设定区域内细颗粒浓度值,控制新风设备运行的过程,提高了新风设备的智能性。另外,在厨房区域或油烟机设定区域,网关设备或新风设备还可根据当前细颗粒浓度值控制油烟机的运行,实现新风设备和油烟机的智能联动控制,精准快速的调节设定区域的空气质量,提升了家居系统的智能性,也进一步提高了用户使用体验。
68.下面将操作流程集合到具体实施例中,举例说明本发明实施例提供的用于新风设备控制过程。
69.本公开一实施例中,新风设备如图1所示,应用于家居系统中,新风设备可通过网关设备可与油烟机进行数据通信,并且,油烟机上配置了pm2.5检测仪。
70.图3是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制方法的流程示意图。结合图3,新风设备控制过程包括:
71.步骤301:通过pm2.5检测仪,新风设备获取油烟机设定区域的当前pm2.5值。
72.步骤302:判断当前pm2.5值是否大于预设浓度1?若是,执行步骤303,否则,执行步骤315。
73.步骤303:新风设备处于开机运行状态。
74.步骤304:判断当前pm2.5值是否小于或等于预设浓度2?若是,执行步骤305,否则,执行步骤309。
75.步骤305:新风设备确定第一预设低风档为当前运行档位并运行。
76.步骤306:通过pm2.5检测仪,新风设备监测以当前时刻为起点的1min内油烟机设定区域的pm2.5值的当前变化趋势。
77.步骤307:判断当前变化趋势是否为下降趋势?若是,返回步骤301,否则,执行步骤308。
78.步骤308:新风设备将以第一预设高风挡进行运行,本次控制流程结束。
79.步骤309:判断当前pm2.5值是否小于或等于预设浓度3?若是,执行步骤310,否则,执行步骤314。
80.步骤310:新风设备确定第一预设高风档为当前运行档位并运行。
81.步骤311:通过pm2.5检测仪,新风设备监测以当前时刻为起点的1min内油烟机设定区域的pm2.5值的当前变化趋势。
82.步骤312:判断当前变化趋势是否为下降趋势?若是,返回步骤301,否则,执行步骤313。
83.步骤313:新风设备将以第一预设高风挡进行运行,并控制油烟机以第二预设低风挡运行。本次控制流程结束。
84.步骤314:新风设备将以第一预设高风挡进行运行,并控制油烟机以第二预设高风挡运行,本次控制流程结束。
85.步骤315:新风设备处于停止运行状态。
86.可见,本实施例中,新风设备获取油烟机设定区域的当前细颗粒浓度值后,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,可控制新风设备开机运行,并可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备的运行转速,以及控制油烟机的运行,实现新风设备和油烟机的智能联动控制,精准快速的调节设定区域的空气质量,提升了新风设备以及家居系统的智能性,也进一步提高了用户使用体验。
87.根据上述用于新风设备控制的过程,可构建一种用于新风设备控制的装置,该装置可应用于网关设备或新风设备中。
88.图4是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制装置的结构示意图。如图4所示,用于新风设备控制装置400包括:获取模块410、开机模块420、第一控制模块430。
89.获取模块410,被配置为获取贴近人活动区域的当前细颗粒浓度值。
90.开机模块420,被配置为在当前细颗粒浓度值大于第一设定值的情况下,控制新风设备开机运行。
91.第一控制模块430,被配置为根据与当前细颗粒浓度值匹配的当前运行转速,控制处于开机状态的新风设备运行。
92.在一些实施例中,第一控制模块430包括:
93.第一确定单元,被配置为确定与当前细颗粒浓度值匹配的新风设备的当前运行档位。
94.第一控制单元,被配置为控制处于开机状态的新风设备处于当前运行档位运行。
95.在一些实施例中,第一确定单元,具体被配置为在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,且小于或等于第二设定值的情况下,将第一预设低风档确定为新风设备的当前运行档位;在当前细颗粒浓度值大于第二设定值的情况下,将第一预设高风档确定为新风设备
的当前运行档位。
96.在一些实施例中,还包括:第二控制模块,被配置为在贴近人活动区域为油烟机设定区域的情况下,根据当前细颗粒浓度值,控制新风设备以及油烟机中一个或多个的运行。
97.在一些实施例中,第二控制模块包括:
98.第二控制单元,被配置为在当前细颗粒浓度值小于或等于第三设定值的情况下,监测以当前时刻为起点的当前设定时间段内,油烟机设定区域的细颗粒浓度值的当前变化趋势,并根据变化趋势,控制新风设备以及油烟机中一个或多个的运行。
99.第三控制单元,被配置为在当前细颗粒浓度值大于第三设定值的情况下,控制新风设备处于第一预设高风档运行,以及控制油烟机处于第二预设高风档运行,其中,第三设定值大于第二设定值。
100.在一些实施例中,第二控制单元,具体被配置为在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若新风设备处于第一预设低风档运行时,控制新风设备处于第一预设高风档运行;在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,若新风设备处于第一预设高风档运行时,控制油烟机处于第二预设低风档运行。
101.下面结合实施例进一步描述用于新风设备控制装置的新风设备控制过程。
102.本实施例中,如图1所示,新风设备应用于家居系统中,新风设备可通过网关设备可与油烟机进行数据通信,并且,油烟机上配置了pm2.5检测仪。
103.图5是本公开实施例提供的一种用于新风设备控制装置的结构示意图。如图5所示,用于新风设备控制装置400应用新风设备中,包括:获取模块410、开机模块420、第一控制模块430、第二控制模块440。其中,第一控制模块430包括:确定单元431和第一控制单元432,第二控制模块440包括:第二控制单元441和第三控制单元442。
104.通过pm2.5检测仪,获取模块410可获取油烟机设定区域的当前pm2.5值。在当前pm2.5值大于预设浓度1的情况下,开机模块420可启动新风设备开机运行。
105.并且,当前pm2.5值大于预设浓度1,且小于或等于预设浓度2时,第一控制模块430中的第一确定单元431可确定第一预设低风档为当前运行档位,这样,第一控制单元432可控制新风设备以第一预设低风档运行。此时,通过pm2.5检测仪,第二控制模块440监测以当前时刻为起点的1min内油烟机设定区域的pm2.5值的当前变化趋势,并且,在在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,第二控制模块440中的第二控制单元441可控制新风设备处于第一预设高风档运行。
106.而若当前pm2.5值大于预设浓度2,且小于或等于预设浓度3时,第一控制模块430中的第一确定单元431可确定第一预设高风档为当前运行档位,这样,第一控制单元432可控制新风设备以第一预设高风档运行。此时,通过pm2.5检测仪,第二控制模块440监测以当前时刻为起点的1min内油烟机设定区域的pm2.5值的当前变化趋势,并且,在在当前变化趋势为不下降趋势的情况下,第二控制模块440中的第二控制单元441可控制新风设备处于第一预设高风档运行,并且,还可控制油烟机处于第二预设低风档运行。
107.而若当前pm2.5值大于预设浓度3时,第二控制模块440中的第三控制单元442可控制新风设备处于第一预设高风档运行,以及控制油烟机处于第二预设高风档运行,这样,可快速的将油烟机区域的pm2.5浓度降到警戒浓度以下。
108.可见,本实施例中,用于新风设备控制的装置获取油烟机设定区域的当前细颗粒
浓度值后,在当前细颗粒浓度值大于第一设定值,可控制新风设备开机运行,并可根据当前细颗粒浓度值控制处于开机状态的新风设备的运行转速,以及控制油烟机的运行,实现新风设备和油烟机的智能联动控制,精准快速的调节设定区域的空气质量,提升了新风设备以及家居系统的智能性,也进一步提高了用户使用体验。
109.结合图6,本公开实施例提供了一种用于新风设备控制的装置600,包括:
110.处理器(processor)1000和存储器(memory)1001,还可以包括通信接口(communication interface)1002和总线1003。其中,处理器1000、通信接口1002、存储器1001可以通过总线1003完成相互间的通信。通信接口1002可以用于信息传输。处理器1000可以调用存储器1001中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于新风设备控制的方法。
111.此外,上述的存储器1001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。
112.存储器1001作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器1000通过运行存储在存储器1001中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的用于新风设备控制的方法。
113.存储器1001可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;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器1001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。
114.本公开实施例提供了一种用于新风设备控制装置,包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在执行程序指令时,执行用于新风设备控制方法。
115.结合图7,本公开实施例提供了一种新风设备700,包括:新风设备本体,以及上述用于新风设备控制装置400(600)。用于新风设备控制装置400(600)被安装于所述新风设备本体。这里所表述的安装关系,并不仅限于在产品内部放置,还包括了与产品的其他元器件的安装连接,包括但不限于物理连接、电性连接或者信号传输连接等。本领域技术人员可以理解的是,用于新风设备控制装置400(600)可以适配于可行的新风设备主体,进而实现其他可行的实施例。
116.本公开实施例提供了一种存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行如上述用于新风设备控制的方法。
117.本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述用于新风设备控制方法。
118.上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
119.本公开实施例的技术方案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,包括一个或多个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)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,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)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
120.以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开实施例的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。当用于本技术中时,虽然术语“第一”、“第二”等可能会在本技术中使用以描述各元件,但这些元件不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区别开。比如,在不改变描述的含义的情况下,第一元件可以叫做第二元件,并且同样第,第二元件可以叫做第一元件,只要所有出现的“第一元件”一致重命名并且所有出现的“第二元件”一致重命名即可。第一元件和第二元件都是元件,但可以不是相同的元件。而且,本技术中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本技术中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本技术中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
…”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
121.本领域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,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述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。
122.本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),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,所述单元的划分,可以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,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,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。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单元来实现本实施例。另外,在本公开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。
123.附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、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,所述模块、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。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,两个连续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,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤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,这可以依所涉及的功能而定。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动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。
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