空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质与流程

未命名 08-15 阅读:115 评论:0


1.本发明涉及空气净化技术领域,具体涉及一种空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质。


背景技术:

2.随着智慧技术的不断发展,人工智能的不断迭代,智能家居单品的不断涌现,人们在逐渐享受便利生活的同时,对各种智能家居的要求也越来越高。
3.在日常生活中,空气清洁已经成为一种无法忽视的重要问题,针对此问题,空气净化器成为了家家户户首选的清洁空气电器。目前,传统的空气净化器需要用户手动设置空气净化器的风速等空气净化模式,若当前用户没有经验会导致模式选择错误,导致净化效果不理想。
4.即,当前空气净化器存在依靠人工手动设置净化模式的技术问题。


技术实现要素:

5.为缓解当前空气净化器存在依靠人工手动设置净化模式的技术问题,本发明实施例提供一种空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质。
6.第一方面,本发明实施例提供一种空气净化器控制方法,所述方法包括:
7.获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数;
8.根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式;
9.监测所述候选空气净化模式的生效参数;
10.在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。
11.在一些实施例中,所述根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式的步骤,包括:
12.获取历史净化模式选择数据的存储状态;
13.若所述存储状态表示存在历史净化模式选择数据时,根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选空气净化模式;
14.若所述存储状态表示不存在历史净化模式选择数据时,对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式。
15.在一些实施例中,所述根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选空气净化模式的步骤,包括:
16.调用所述历史净化模式选择数据,所述历史净化模式选择数据包括至少一条数据对,所述数据对包括历史空气状态参数以及用户选择的历史净化模式;
17.将所述当前空气状态参数与所述历史空气状态参数进行参数匹配,确定目标历史空气状态参数;
18.根据所述目标历史空气状态参数对应的目标历史净化模式,确定所述候选空气净
化模式。
19.在一些实施例中,所述对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式的步骤,包括:
20.获取用户状态信息;
21.对所述当前空气状态参数以及所述用户状态信息进行融合处理,得到融合处理结果;
22.根据所述融合处理结果,确定所述候选空气净化模式。
23.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:
24.获取所处环境的实际风速参数;
25.获取所述候选空气净化模式的上限风速参数;
26.在所述实际风速参数小于所述上限风速参数时,确定所述生效参数满足生效条件;
27.在所述实际风速参数大于所述上限风速参数时,确定所述生效参数不满足生效条件。
28.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:
29.监测用户针对所述候选空气净化模式的选择操作;
30.在所述选择操作表征用户选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数满足生效条件;
31.在所述选择操作表征用户未选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据用户选择的空气净化模式控制所述空气净化器工作。
32.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:
33.获取用户历史设定的空气净化模式;
34.在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式相同时,确定所述生效参数满足生效条件;
35.在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式不相同时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据所述用户历史设定的空气净化模式控制所述空气净化器工作。
36.第二方面,本发明实施例提供一种空气净化器控制装置,所述装置包括:
37.第一模块,用于获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数;
38.第二模块,用于根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式;
39.第三模块,用于监测所述候选空气净化模式的生效参数;
40.第四模块,用于在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。
41.第三方面,本发明实施例提供一种空气净化器,所述智能家电包括存储器和处理器;所述存储器上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法。
42.第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被一个或多个处理器执行时,实现如第一方面所述的方法。
43.与现有技术相比,本发明的一个或多个实施例至少能带来如下有益效果:
44.本发明实施例提供了一种空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质;该方法包括:获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数,根据所述当前空气状态参数确定候选空气净化模式,监测所述候选空气净化模式的生效参数,在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。在本技术提供的方案中,基于空气净化器所处环境的当前空气状态参数来自动化的确定候选空气净化模式供用户选择或者直接工作,不需要依赖用户凭借经验设置工作模式,降低了对用户经验的依赖;同时,本技术基于传感器等自行确定当前空气状态参数,测试结果更准确,并且由于不需要用户手动设置工作模式,空气净化器可以设置更多档位的空气净化模式,相比传统的只具备单一空气净化模式的空气净化器,其在满足净化效果的同时,可以更大程度的降低功耗,也更具个性化,可以为用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式,满足用户的体验感。
附图说明
45.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
46.图1是本发明实施例提供的空气净化器控制方法的第一种流程示意图;
47.图2是本发明实施例提供的空气净化器控制方法的第二种流程示意图;
48.图3是本发明实施例提供的涉及数据分析的一种流程示意图;
49.图4是本发明实施例提供的空气净化器控制装置的一种结构示意图。
具体实施方式
50.下面将结合本发明实施例中附图,对本发明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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
51.实施例一
52.图1示出了本发明实施例提供的空气净化器控制方法的第一种流程示意图,如图1所示,本技术提供的空气净化器控制方法,包括:
53.步骤s110:获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数。
54.在本技术中,空气状态参数可以包括空气中粉尘含量、颗粒物大小及含量、烟雾细菌含量等。
55.步骤s120:根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式。
56.在一些实施例中,所述根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式的步骤,包括:获取历史净化模式选择数据的存储状态;若所述存储状态表示存在历史净化模式选择数据时,根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选
空气净化模式;若所述存储状态表示不存在历史净化模式选择数据时,对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式。
57.在一些实施例中,所述根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选空气净化模式的步骤,包括:调用所述历史净化模式选择数据,所述历史净化模式选择数据包括至少一条数据对,所述数据对包括历史空气状态参数以及用户选择的历史净化模式;将所述当前空气状态参数与所述历史空气状态参数进行参数匹配,确定目标历史空气状态参数;根据所述目标历史空气状态参数对应的目标历史净化模式,确定所述候选空气净化模式。
58.具体的,针对存在历史净化模式选择数据的情况,用户在历次使用空气净化器时,以使用时的空气状态参数(即历史空气状态参数)选择空气净化模式(即历史净化模式)并按下该净化模式使空气净化器进行工作,同时记录下使用时的空气状态参数与用户选择的净化模式作为历史净化模式选择数据,并将该历史净化模式选择数据存储在空气净化器的存储器中或者将该数据上传存储至云端数据库中;在之后每次启动空气净化器时,都分析当前空气状态参数,并调取存储的历史净化模式选择数据,将当前空气状态参数与历史净化模式选择数据中的历史空气状态参数进行参数匹配,若当前空气状态参数与某条历史空气状态参数相似度较高(即匹配),则将该条历史空气状态参数确定为目标历史空气状态参数,再根据该目标历史空气状态参数,从历史净化模式选择数据中选择与之相对应的目标历史净化模式,并将该目标历史净化模式确定为候选空气净化模式,以提供给用户供用户进行选择。
59.在一些实施例中,所述对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式的步骤,包括:获取用户状态信息;对所述当前空气状态参数以及所述用户状态信息进行融合处理,得到融合处理结果;根据所述融合处理结果,确定所述候选空气净化模式。本实施例是根据用户所处环境的当前空气状态参数及用户状态信息的融合处理结果,利用空气净化器的智能决策模块来为用户提供最优的空气净化模式,以作为候选空气净化模式供用户进行选择。
60.具体的,用户状态信息可以是用户根据自己的需要所涉及的净化模式的状态参数,例如用户可以设定静电除尘这一状态信息,该状态能够过滤极小的烟雾细菌等有害物质;空气状态参数可以是空气中颗粒物的大小等,该参数通过空气净化器内的传感器检测得到。
61.基于此,本实施例可以是:当空气中的细小颗粒较多(10微米以上的颗粒物)时,例如施工场地附近房间等,空气净化器采用机械过滤(直接拦截等方式)与高压静电集尘等进行结合的净化模式来对空气中的细小颗粒物进行空气清洁;当颗粒物的直径达到5微米时以下时,为了降低净化成本,增加颗粒捕获效率,智能空气净化器采用静电驻极(静电驻极技术可以使过滤材料带有电荷,既可以像磁铁一样吸引环境中大部分带电微粒,也可以将未带电的部分颗粒极化,进而吸附一些较小颗粒的污染物)式滤网等净化模式进行过滤;同时,用户也可以设定静电除尘,能够过滤极小的烟雾细菌等有害物质。综合来说,如果用户状态信息为空,直接根据空气中颗粒大小及多少这一空气状态参数确定候选空气净化模式即可;例如,在空气中的细小颗粒较多(10微米以上的颗粒物)时,候选空气净化模式为机械过滤与高压静电集尘进行结合的净化模式;又例如,在颗粒物的直径达到5微米时,候选空
气净化模式为静电驻极式滤网工作的净化模式;还例如,如果用户设置了静电除尘这一用户状态信息,无论空气中的细小颗粒是何种大小多少时,候选空气净化模式为静电集尘这一净化模式。
62.步骤s130:监测所述候选空气净化模式的生效参数。
63.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:获取所处环境的实际风速参数;获取所述候选空气净化模式的上限风速参数;在所述实际风速参数小于所述上限风速参数时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述实际风速参数大于所述上限风速参数时,确定所述生效参数不满足生效条件。
64.具体的,在确定所述候选空气净化模式之后,需确定在当前环境中所述候选空气净化模式是否满足生效条件。此时,空气净化器需要利用风速传感器采集当前所处环境的实际风速参数,并获取候选空气净化模式的上限风速参数,若实际风速参数大于上限风速参数,确定所述生效参数不满足生效条件,即空气净化器主机关机不运行任何空气净化模式;若实际风速参数小于上限风速参数,确定所述生效参数满足生效条件。
65.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:监测用户针对所述候选空气净化模式的选择操作;在所述选择操作表征用户选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述选择操作表征用户未选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据用户选择的空气净化模式控制所述空气净化器工作。
66.具体的,在确定所述候选空气净化模式之后,需监测用户是否选择所述候选空气净化模式,若选择操作表征用户选择了所述候选空气净化模式,则确定生效参数满足生效条件;若选择操作表征用户未选择所述候选空气净化模式,则确定生效参数不满足生效条件;且在生效参数不满足生效条件时,需根据用户选择的空气净化模式控制所述空气净化器进行工作。
67.在一些实施例中,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:获取用户历史设定的空气净化模式;在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式相同时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式不相同时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据所述用户历史设定的空气净化模式控制所述空气净化器工作。
68.具体的,在确定所述候选空气净化模式之后,需获取用户历史设定的空气净化模式,若所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式相同,则确定生效参数满足生效条件;若所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式不相同,则确定生效参数不满足生效条件,且此时需根据用户历史设定的空气净化模式控制所述空气净化器进行工作。
69.步骤s140:在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。
70.在本实施例中,承接步骤s130,在监测到生效参数满足生效条件时,控制所述空气净化器根据候选空气净化模式进行工作;并在工作一定时间后,检测净化工作是否完成,若净化工作完成,则停止所述净化工作,若净化工作未完成,则返回步骤s110,重复执行各步骤,直至完成空气净化工作。
71.即,在本发明提供的方法中,基于空气净化器所处环境的当前空气状态参数来自动化的确定候选空气净化模式供用户选择或者直接工作,不需要依赖用户凭借经验设置工作模式,降低了对用户经验的依赖;同时,本技术基于传感器等自行确定当前空气状态参数,测试结果更准确,并且由于不需要用户手动设置工作模式,空气净化器可以设置更多档位的空气净化模式,相比传统的只具备单一空气净化模式的空气净化器,其在满足净化效果的同时,可以更大程度的降低功耗,也更具个性化,可以为用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式,满足用户的体验感。
72.现结合具体场景对本技术做进一步的说明,在本场景中,结合图2及图3,对本技术提供的空气净化器控制方法进行说明。
73.图2为本发明实施例提供的空气净化器控制方法的第二种流程示意图;如图2所示,本技术提供的空气净化器控制方法包括以下步骤:
74.步骤s210:采集周围空气信息(对应上文当前空气状态参数)、采集用户当前状态(对应上文用户状态信息)。
75.在本实施例中,需根据用户所处的环境,采集周围的空气信息及用户当前状态,以基于这些信息为用户提供最优的空气净化模式。
76.步骤s220:多数据处理。
77.在本实施例中,将步骤s210中采集的空气信息及用户当前状态进行融合处理,以得到融合处理结果,即多数据处理结果。
78.步骤s230:输出最优空气清理模式(对应上文中的候选空气净化模式)。
79.在本实施例中,根据步骤s220中的多数据处理结果,输出最优空气清理模式,以提供给用户供用户进行选择。
80.步骤s240:判断是否存在用户历史设定模式(对应上文中的用户历史设定的空气净化模式)。
81.在本实施例中,在步骤s230输出最优空气清理模式后,需判断是否存在用户历史设定模式;若不存在用户历史设定模式,则执行步骤s260:选择输出模式,即选择输出的最优空气清理模式,并根据选择的最优空气清理模式来控制空气净化器进行清洁工作。若存在用户历史设定模式,则获取用户历史设定模式,并执行步骤s250:判断两种模式是否相同;若用户历史设定模式与输出的最优空气清理模式相同,则执行步骤s260:选择输出模式,即选择输出的最优空气清理模式,并根据选择的最优空气清理模式来控制空气净化器进行清洁工作;若用户历史设定模式与输出的最优空气清理模式不相同,则执行步骤s270:选择用户模式,即选择用户历史设定模式,并根据选择的用户历史设定模式来控制空气净化器进行清洁工作。
82.步骤s280:净化是否完成。
83.在本实施例中,承接步骤s260或步骤s270,在空气净化器工作一定时间后,检测净化工作是否完成,若净化工作完成,则所述停止工作,若净化工作未完成,则返回步骤s210,重复执行各步骤,直至完成空气净化工作。
84.图3为本发明实施例提供的涉及数据分析的一种流程示意图;如图3所示,本技术提供的空气净化器控制方法包括:
85.步骤一:采集环境信息(对应上文当前空气状态参数)、用户状态信息。
circuit,简称asic)、数字信号处理器(digital signal processor,简称dsp)、数字信号处理设备(digital signal processing device,简称dspd)、可编程逻辑器件(programmable logic device,简称pld)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,简称fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述实施例中的方法。在处理器上运行的计算机程序被执行时所实现的方法可参照本发明前述实施例提供的方法的具体实施例,此处不再赘述。
105.实施例四
106.本实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被一个或多个处理器执行时,实现如实施例一所述的方法:
107.获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数;
108.根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式;
109.监测所述候选空气净化模式的生效参数;
110.在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。
111.本实施例中,计算机可读存储介质可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(static random access memory,简称sram),电可擦除可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,简称eeprom),可擦除可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,简称eprom),可编程只读存储器(programmable read-only memory,简称prom),只读存储器(read-only memory,简称rom),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。方法的内容详见实施例一,此次不再赘述。
112.综上,本发明实施例提供了一种空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质;该方法包括:获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数,根据所述当前空气状态参数确定候选空气净化模式,监测所述候选空气净化模式的生效参数,在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。在本技术提供的方案中,基于空气净化器所处环境的当前空气状态参数来自动化的确定候选空气净化模式供用户选择或者直接工作,不需要依赖用户凭借经验设置工作模式,降低了对用户经验的依赖;同时,本技术基于传感器等自行确定当前空气状态参数,测试结果更准确,并且由于不需要用户手动设置工作模式,空气净化器可以设置更多档位的空气净化模式,相比传统的只具备单一空气净化模式的空气净化器,其在满足净化效果的同时,可以更大程度的降低功耗,也更具个性化,可以为用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式,满足用户的体验感。
113.在本发明实施例所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的系统和方法实施例仅仅是示意性的。
114.需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
115.虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采
用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

技术特征:
1.一种空气净化器控制方法,其特征在于,所述方法包括:获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数;根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式;监测所述候选空气净化模式的生效参数;在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。2.根据权利要求1所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式的步骤,包括:获取历史净化模式选择数据的存储状态;若所述存储状态表示存在历史净化模式选择数据时,根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选空气净化模式;若所述存储状态表示不存在历史净化模式选择数据时,对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式。3.根据权利要求2所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述根据所述当前空气状态参数以及所述历史净化模式选择数据,确定所述候选空气净化模式的步骤,包括:调用所述历史净化模式选择数据,所述历史净化模式选择数据包括至少一条数据对,所述数据对包括历史空气状态参数以及用户选择的历史净化模式;将所述当前空气状态参数与所述历史空气状态参数进行参数匹配,确定目标历史空气状态参数;根据所述目标历史空气状态参数对应的目标历史净化模式,确定所述候选空气净化模式。4.根据权利要求2所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述对所述当前空气状态参数进行数据处理,得到所述候选空气净化模式的步骤,包括:获取用户状态信息;对所述当前空气状态参数以及所述用户状态信息进行融合处理,得到融合处理结果;根据所述融合处理结果,确定所述候选空气净化模式。5.根据权利要求1至4任一项所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:获取所处环境的实际风速参数;获取所述候选空气净化模式的上限风速参数;在所述实际风速参数小于所述上限风速参数时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述实际风速参数大于所述上限风速参数时,确定所述生效参数不满足生效条件。6.根据权利要求1至4任一项所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:监测用户针对所述候选空气净化模式的选择操作;在所述选择操作表征用户选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述选择操作表征用户未选择所述候选空气净化模式时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据用户选择的空气净化模式控制所述空气净化器工作。
7.根据权利要求1至4任一项所述的空气净化器控制方法,其特征在于,所述监测所述候选空气净化模式的生效参数的步骤,包括:获取用户历史设定的空气净化模式;在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式相同时,确定所述生效参数满足生效条件;在所述用户历史设定的空气净化模式与所述候选空气净化模式不相同时,确定所述生效参数不满足生效条件,并根据所述用户历史设定的空气净化模式控制所述空气净化器工作。8.一种空气净化器控制装置,其特征在于,所述装置包括:第一模块,用于获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数;第二模块,用于根据所述当前空气状态参数,确定候选空气净化模式;第三模块,用于监测所述候选空气净化模式的生效参数;第四模块,用于在所述生效参数满足生效条件时,根据所述候选空气净化模式控制所述空气净化器工作。9.一种空气净化器,其特征在于,所述空气净化器包括存储器和处理器;所述存储器上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被一个或多个处理器执行时,实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

技术总结
本发明实施例提供了一种空气净化器控制方法、装置、空气净化器及存储介质;该方法包括:获取空气净化器所处环境的当前空气状态参数,根据当前空气状态参数确定候选空气净化模式,监测候选空气净化模式的生效参数,在生效参数满足生效条件时,根据候选空气净化模式控制空气净化器工作。该方法基于空气净化器所处环境的当前空气状态参数来自动化的确定候选空气净化模式供用户选择或者直接工作,不需要依赖用户凭借经验设置工作模式,降低了对用户经验的依赖;同时,本申请基于传感器等自行确定当前空气状态参数,测试结果更准确,并且空气净化器可以设置更多档位的空气净化模式,为用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式。用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式。用户当前所处的环境提供最优的空气净化模式。


技术研发人员:冯欣阳 唐杰 林进华 熊昆
受保护的技术使用者:珠海联云科技有限公司
技术研发日:2023.05.29
技术公布日:2023/8/13
版权声明

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