用于控制空调的方法、装置及空调与流程

文档序号:33186347发布日期:2023-02-04 06:37阅读:42来源:国知局
用于控制空调的方法、装置及空调与流程

1.本技术涉及空调控制技术领域,例如涉及一种用于控制空调的方法、装置及空调。


背景技术:

2.随着人民的生活水平不断提高,智能家电设备也逐渐走入用户的生活。目前,空调的出现给用户带来了更加舒适的室内环境,同时保证空调稳定运行也成为了用户关注的焦点。
3.现阶段,空调运行参数的确定,依赖于与其关联的室内温度传感器获取的环境温度;一旦室内温度传感器出现故障,则空调制热制冷的过热度和过冷度将无法进行计算,这也导致了整机无法继续运行。若在空调夏季制冷或冬季制热时温度传感器出现故障,空调停机后将导致室内温湿度迅速变化。目前,当空调出现此类故障后,通常会联系售后维修人员进行温度传感器的修理或更换,但这种操作也会占用大量时间,用户无法在温度传感器故障后及时体验到适宜的环境空气,进而影响了用户对空调的使用满意度。


技术实现要素:

4.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。
5.本公开实施例提供了一种用于控制空调的方法、装置及空调,以提供一种温度传感器故障后的空调控制策略。
6.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。
7.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在空调历史运行数据库中匹配出与空调的设定运行模式、设定风速及设定温度相符的运行数据,并将该运行数据确定为目标运行数据。
8.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在空调历史运行数据库匹配出多组运行数据的情况下,获取预设时段内所述空调的正常运转次数;根据预设时段内空调的正常运转次数,确定目标运行数据。
9.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在预设时段内空调的正常运转次数大于预设次数的情况下,获取空调所在的室外环境温度;将多组运行数据中与室外环境温度相关联的运行数据,确定为目标运行数据。
10.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在预设时段内空调的正常运转次数小于预设次数的情况下,获取空调所在的位置信息及空调所在的室外环境温度;根据空调所在的位置信息及空调所在的室外环境温度,确定目标运行数据。
11.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:对目标运行数据进行拟合,以获
得拟合后的温度变化曲线;按照温度变化曲线确定的代偿温度对空调进行控制。
12.在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:生成空调的故障报警信息;将故障报警信息上传至服务端,以便售后人员查看故障报警信息后采取应对措施。
13.在一些实施例中,所述用于控制空调的装置包括:获取模块,被配置为在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;匹配模块,被配置为根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;控制模块,被配置为按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。
14.在一些实施例中,所述用于控制空调的装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在运行程序指令时,执行前述的用于控制空调的方法。
15.在一些实施例中,所述空调包括:前述的用于控制空调的装置。
16.本公开实施例提供的用于控制空调的方法、装置及空调,可以实现以下技术效果:通过在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;并根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;从而按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。以此方案,能够在空调的温度传感器出现故障后,通过对空调历史运行数据库中匹配出的目标运行数据进行处理,以判断空调所在室内的温度变化情况,从而进行合理的空调控制。这样,能够避免温度传感器发生故障后室内因空调停机而造成的室内温湿度迅速变化的情况发生,保证用户在温度传感器出现故障后无需停机依然能够及时体验到适宜的环境空气,满足用户对空调的使用需求。
17.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
18.一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:
19.图1是本公开实施例提供的一个用于控制空调的方法示意图;
20.图2是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行数据的方法示意图;
21.图3是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;
22.图4是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;
23.图5是本公开实施例提供的一个用于控制空调的装置示意图;
24.图6是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的装置示意图。
具体实施方式
25.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。
26.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。
27.除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
28.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。
29.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。
30.术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,a与b相对应指的是a与b之间是一种关联关系或绑定关系。
31.本公开实施例中,智能家电设备是指将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有智能控制、智能感知及智能应用的特征,智能家电设备的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理,例如智能家电设备可以通过连接电子设备,实现用户对智能家电设备的远程控制和管理。
32.本公开实施例中,终端设备是指具有无线连接功能的电子设备,终端设备可以通过连接互联网,与如上的智能家电设备进行通信连接,也可以直接通过蓝牙、wifi等方式与如上的智能家电设备进行通信连接。在一些实施例中,终端设备例如为移动设备、电脑、或悬浮车中内置的车载设备等,或其任意组合。移动设备例如可以包括手机、智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备等,或其任意组合,其中,可穿戴设备例如包括:智能手表、智能手环、计步器等。
33.图1是本公开实施例提供的一个用于控制空调的方法示意图;结合图1所示,可选地,本公开实施例提供一种用于控制空调的方法,包括:
34.s11,在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,空调获取用户的设定信息。
35.s12,空调根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据。
36.s13,空调按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。
37.在本方案中,若空调关联的室内温度传感器无法采集空调所在室内的温度或空调关联的室内温度传感器采集出的室内温度存在明显异常,则确定空调关联的室内温度传感器存在故障。进一步地,空调可以在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,空调获取用户的设定信息。其中,用户的设定信息可以包括空调的设定运行模式、设定风速及设定温度。这样,能够实现用户设定信息的精准获取。
38.在本方案中,空调历史运行数据库可以存储于服务端,服务端可以为云端服务器,空调可以从服务端中获取空调历史运行数据库。空调历史运行数据库中可以存储空调型号、空调安装位置、空调设定信息与运行数据之间的关联关系。其中,运行数据包括空调前一次关机至本次开机间的室内环境温度变化与时间的数据、本次关机至后一次开机间的室内环境温度变化与时间的数据、本次开机的室内环境温度变化与时间的数据、本次开机的室内盘管温度变化与时间的数据等。需要注意的是,数据中包含的信息为每次温度变化0.5℃后记载的温度与该温度对应的时间。具体地,空调历史运行数据库中存储的数据可以由与其关联的不同安装位置的空调上传的数据中获得。作为一种示例,服务端关联的空调在安装激活后,可以将其空调型号、空调的容量信息、空调安装位置的经纬度信息、空调的设
定信息及空调在该设定信息下的运行数据上传至服务端,服务端在接收该信息后,将该信息按照不同的安装位置、不同的空调型号进行数据分类,并建立空调型号、空调安装位置、空调设定信息与运行数据之间的关联关系,以将其存储于空调历史运行数据库,以备空调选取使用。进一步地,空调在获取空调历史运行数据库后,空调可以结合用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据。以此方案,能够实现目标运行数据的精准获取。
39.进一步地,空调在确定目标运行数据后,可以对目标运行数据进行拟合,以获得拟合后的温度变化曲线;从而按照温度变化曲线确定的代偿温度对空调进行控制。
40.采用本公开实施例提供的用于控制空调的方法,通过在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;并根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;从而按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。以此方案,能够在空调的温度传感器出现故障后,通过对空调历史运行数据库中匹配出的目标运行数据进行处理,以判断空调所在室内的温度变化情况,从而进行合理的空调控制。这样,能够避免温度传感器发生故障后室内因空调停机而造成的室内温湿度迅速变化的情况发生,保证用户在温度传感器出现故障后无需停机依然能够及时体验到适宜的环境空气,满足用户对空调的使用需求。
41.可选地,s12,空调根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据,包括:
42.空调在空调历史运行数据库中匹配出与空调的设定运行模式、设定风速及设定温度相符的运行数据,并将该运行数据确定为目标运行数据。
43.在本方案中,设定信息包括设定运行模式、设定风速及设定温度;空调历史运行数据库中存储有不同空调的设定信息各自对应的运行数据。这样,空调可以在空调历史运行数据库中匹配出与空调的设定运行模式、设定风速及设定温度均相同的运行数据,并将该运行数据确定为目标运行数据。以此方式,能够实现目标运行数据的精准获取。
44.图2是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行数据的方法示意图;结合图2所示,可选地,本公开实施例还提供一个用于确定目标运行数据的方法,包括:
45.s21,在空调历史运行数据库匹配出多组运行数据的情况下,空调获取预设时段内空调的正常运转次数。
46.s22,空调根据预设时段内空调的正常运转次数,确定目标运行数据。
47.在本方案中,若结合空调的设定信息从空调历史运行数据库匹配出多组运行数据的情况下,空调可以获取预设时段内空调的正常运转次数。这里,预设时段可以结合实际情况预先设定。作为一种示例,预设时段可以为7日。这样,空调可以结合预设时段内空调的正常运转次数,更加精准地确定目标运行数据。以此方案,能够实现目标运行数据的精准获取。
48.可选地,s22,空调根据预设时段内空调的正常运转次数,确定目标运行数据,包括:
49.在预设时段内空调的正常运转次数大于预设次数的情况下,空调获取空调所在的室外环境温度。
50.空调将多组运行数据中与室外环境温度相关联的运行数据,确定为目标运行数
据。
51.在本方案中,在预设时段内空调的正常运转次数大于预设次数的情况下,判断空调出现故障而导致非正常运转的次数较低,则空调可以获取空调所在的室外环境温度。这里,预设次数可以为3次。空调还可以通过其关联的室外温度传感器获取空调所在的室外环境温度。以此方案,能够实现室外环境温度的精准获取。此外,空调历史运行数据库中还可以存储室外环境温度与运行数据的关联关系。这样,空调可以将多组运行数据中与室外环境温度相关联的运行数据,确定为目标运行数据。以此方式,能使通过该方案确定的目标运行数据更加符合空调所在室外环境温度的变化规律,实现目标运行数据的精准获取,为代偿温度的确定提供了精准的确定基础。
52.可选地,s22,空调根据预设时段内空调的正常运转次数,确定目标运行数据,包括:
53.在预设时段内空调的正常运转次数小于预设次数的情况下,空调获取空调所在的位置信息及空调所在的室外环境温度。
54.空调根据空调所在的位置信息及空调所在的室外环境温度,确定目标运行数据。
55.在本方案中,在预设时段内空调的正常运转次数小于预设次数的情况下,判断空调出现故障而导致非正常运转的次数较高,则空调可以获取空调所在的室外环境温度及空调所在的位置信息。这里,预设次数可以为3次。空调可以通过其关联的室外温度传感器获取空调所在的室外环境温度,空调可以通过其关联的雷达装置获取空调所在的位置信息。以此方式,能够实现室外环境温度及位置信息的精准获取。进一步地,空调可以结合空调所在的位置信息及空调所在的室外环境温度,确定目标运行数据。具体地,空调历史运行数据库中还可以存储室外环境温度、空调的位置信息与运行数据的关联关系。这样,空调可以将多组运行数据中与室外环境温度及空调的位置信息相关联的运行数据,确定为目标运行数据。以此方式,能使通过该方案确定的目标运行数据更加符合空调所在的地理位置及室外环境温度的变化规律,实现目标运行数据的精准获取,为代偿温度的确定提供了精准的确定基础。
56.图3是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;结合图3所示,可选地,s13,空调按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制,包括:
57.s31,空调对目标运行数据进行拟合,以获得拟合后的温度变化曲线。
58.s32,空调按照温度变化曲线确定的代偿温度对空调进行控制。
59.在本方案中,目标运行数据可以包括空调前一次关机至本次开机间的室内环境温度变化与时间的数据、本次关机至后一次开机间的室内环境温度变化与时间的数据、本次开机的室内环境温度变化与时间的数据、本次开机的室内盘管温度变化与时间的数据等。代偿温度为能够替代室内温度传感器采集温度的温度。具体地,空调可以在获取目标运行数据后,对目标运行数据进行拟合,以获得拟合后的温度变化曲线;从而结合温度变化曲线,进行代偿温度的确定。以此方案,能够精准确定能够替代室内温度传感器采集温度的代偿温度。
60.可选地,可通过以下方式确定代偿温度:确定温度传感器存在故障时空调的运行状态;根据空调的运行状态,确定温度代偿策略;结合温度代偿策略,进行代偿温度的确定。
61.在本方案中,空调的运行状态包括待机状态、开机运行状态及关机后再开机状态。
服务端还可以存储空调的运行状态与温度代偿策略的对应关系。即在空调的运行状态为待机状态时,温度代偿策略为按照代偿步骤1~4顺序执行代偿方案;在空调的运行状态为开机运行状态时,温度代偿策略为按照代偿步骤2~4顺序执行代偿方案;在空调的运行状态为关机后再开机状态时,温度代偿策略为按照代偿步骤4、2、3顺序执行代偿方案。具体地,代偿步骤1包括:结合空调的关机时间从目标运行数据中提取出与关机时间长度对应的室内环境温度,并将其确定为空调开机时刻的初始环境温度。代偿步骤2包括:从目标运行数据中提取出当前温度对应的开机后运行时刻,并在目标运行数据中确定本时刻的温度,从而计算此时刻的实际盘管温度与数据记录中的盘管温度的差值。代偿步骤3包括:用前述差值修正此时刻的室内温度模拟数值,从而使室内环境温度根据空调的运行模式(制冷/制热),进行温度修正和补偿。代偿步骤4包括:关机后温度恢复过程根据当下的模拟的室内环境温度数据,反查目标运行数据中温度数据对应的时刻,按照关机时间长短找出对应的模拟室内环境温度数据,再次开机时,根据此环境温度进行代偿运行。以此方式,能够实现代偿温度的精准确定。
62.进一步地,可以在代偿温度确定后,按照代偿温度进行空调控制。以此方案,能够有效避免温度传感器发生故障后室内因空调停机而造成的室内温湿度迅速变化的情况发生,保证用户在温度传感器出现故障后无需停机依然能够及时体验到适宜的环境空气,满足用户对空调的使用需求。
63.图4是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;结合图4所示,本公开实施例还提供另一种用于控制空调的方法,包括:
64.s41,空调生成空调的故障报警信息。
65.s42,空调将故障报警信息上传至服务端,以便售后人员查看故障报警信息后采取应对措施。
66.在本方案中,在按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制的同时,空调还可以生成空调的故障报警信息。这里,故障报警信息可以包括但不限于温度传感器的型号、温度传感器的故障类型、温度传感器的故障时间、可预约上门维修时间等。进一步地,空调可以将故障报警信息上传至服务端,以便售后人员查看故障报警信息后采取应对措施。
67.图5是本公开实施例提供的一个用于控制空调的装置示意图;结合图5示,本公开实施例提供一种用于控制空调的装置,包括获取模块51、匹配模块52和控制模块53。获取模块被配置为在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;匹配模块52被配置为根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;控制模块53被配置为按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。
68.采用本公开实施例提供的用于控制空调的装置,通过在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;并根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;从而按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。以此方案,能够在空调的温度传感器出现故障后,通过对空调历史运行数据库中匹配出的目标运行数据进行处理,以判断空调所在室内的温度变化情况,从而进行合理的空调控制。这样,能够避免温度传感器发生故障后室内因空调停机而造成的室内温湿度迅速变化的情况发生,保证用户在温度传感器出现故障后无需停机依然能够及时体验到适宜的环境空气,满足用户对空调的使用需求。
69.图6是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的装置示意图;结合图6所示,本公开实施例提供一种用于控制空调的装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(communication interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于控制空调的方法。
70.此外,上述的存储器101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。
71.存储器101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100通过运行存储在存储器101中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于控制空调的方法。
72.存储器101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101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。
73.本公开实施例提供了一种空调,包含上述的用于控制空调的装置。
74.采用本公开实施例提供的空调,通过在确定空调关联的室内温度传感器存在故障的情况下,获取用户的设定信息;并根据用户的设定信息,从已获取的空调历史运行数据库中匹配出目标运行数据;从而按照目标运行数据确定的代偿温度对空调进行控制。以此方案,能够在空调的温度传感器出现故障后,通过对空调历史运行数据库中匹配出的目标运行数据进行处理,以判断空调所在室内的温度变化情况,从而进行合理的空调控制。这样,能够避免温度传感器发生故障后室内因空调停机而造成的室内温湿度迅速变化的情况发生,保证用户在温度传感器出现故障后无需停机依然能够及时体验到适宜的环境空气,满足用户对空调的使用需求。
75.本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于控制空调的方法。
76.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计算机可读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控制空调的方法。
77.上述的计算机可读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。
78.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。
79.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。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。
80.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。
81.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。
82.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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