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专利号: 2022103550277
申请人: 北京联时创业科技有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-09-09
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种设备控制方法,应用于无线控制器,包括:

基于通信协议,与云端服务器建立通信连接,包括:响应于所述无线控制器的工作模式为省电模式,与云端服务器建立通信连接,并在第一预设连接时长后断开连接,在断开预设深眠时长后与云端服务器再次建立连接,依次重复以上断开和连接步骤;响应于所述无线控制器的工作模式为不连续接收工作模式,与云端服务器建立通信连接,并在第二预设连接时间后断开连接,在断开预设轻眠时长后与云端服务器再次建立连接,依次重复以上断开和连接步骤,其中,所述预设深眠时长大于所述预设轻眠时长;

接收所述云端服务器发送的设备控制信息;

根据所述设备控制信息,控制相关联的设备执行对应所述设备控制信息的操作;

接收相关联的湿度检测设备采集的湿度信息集合,其中,所述湿度信息集合中每个湿度信息包括湿度和湿度检测设备标识;

响应于所述湿度信息集合中存在包括的湿度大于预设湿度的湿度信息,根据所述湿度信息集合中包括的湿度小于预设湿度的湿度信息,控制对应的浇灌设备执行浇灌操作,其中,所述预设湿度通过人工智能芯片对植物种类进行分析得到的,所述人工智能芯片所承载的机器学习模型是通过训练样本集合训练得到的,所述训练样本集合中的样本包括样本植物种类和样本湿度,所述机器学习模型是以所述训练样本集合中每个样本包括的样本植物种类作为输入,并以所述样本包括的样本湿度作为期望输出训练得到的,湿度信息与浇灌设备的对应关系为湿度信息包括的湿度检测设备标识与浇灌设备的对应关系;

接收相关联的液位检测设备采集的液位信息集合并进行存储,其中,所述液位信息集合中每个液位信息包括液位和液位检测设备标识;

将液位信息集合发送至云端服务器,其中,响应于所述云端服务器接收到所述液位信息集合,所述云端服务器将所述液位信息集合发送至用户的终端,且所述终端对所述液位信息集合进行显示;

所述云端服务器接收最小液位、最大液位和平均液位,控制相关联的显示设备显示所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位,所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位通过以下步骤生成:接收所述无线控制器发送的液位信息集合,对所述液位信息集合包括的各个液位进行排序,得到排序后的各个液位作为液位序列,将所述液位序列中排列在第一预设位置的液位确定为最小液位,将所述液位序列中排列在第二预设位置的液位确定为最大液位,确定所述液位信息集合包括的各个液位的平均液位,将所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位发送至所述无线控制器;

所述云端服务器接收液位曲线信息,控制相关联的显示设备显示所述液位曲线信息,所述液位曲线信息通过以下步骤生成:根据液位信息集合中各个液位信息包括的液位时间信息,将液位信息集合划分为液位信息组集合,其中,所述液位信息组集合中的每个液位信息组中各个液位信息包括的液位时间信息相同,将液位信息组集合的每个液位信息组包括的各个液位的平均液位作为目标液位,得到目标液位集合,以目标液位集合中的每个目标液位作为纵坐标,以目标液位对应的液位时间信息作为横坐标,生成液位坐标,得到液位坐标集合,根据液位坐标集合,生成液位曲线信息,将液位曲线信息发送至所述无线控制器。

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述通信协议包括窄带物联网协议;以及所述基于通信协议,与云端服务器建立通信连接,包括:响应于所述无线控制器的工作模式为省电模式,基于所述窄带物联网协议,与所述云端服务器每间隔预设深眠时长建立通信连接;

响应于所述无线控制器的工作模式为不连续接收模式,与所述云端服务器每间隔预设轻眠时长建立通信连接。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述设备控制信息包括浇灌设备控制信息;以及

所述控制相关联的设备执行对应所述设备控制信息的操作,包括:

根据所述浇灌设备控制信息,控制相关联的浇灌设备执行对应所述浇灌设备控制信息的操作。

4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述方法还包括:

接收相关联的水流量监测设备采集的水流量信息集合,其中,所述水流量信息集合中的每个水流量信息包括水流量和水流量监测设备标识;

将所述水流量信息集合发送至所述云端服务器。

5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据所述设备控制信息,控制相关联的设备执行对应所述设备控制信息的操作,包括:响应于所述设备控制信息为浇灌设备关闭信息,控制所述浇灌设备关闭信息对应的浇灌设备关闭。

6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述设备控制信息是通过以下步骤生成的:

接收水流量信息集合;

确定所述水流量信息集合中每两个相邻的水流量监测设备标识对应的水流量的差值绝对值,得到水流量差值绝对值集合;

响应于所述水流量差值绝对值集合中存在水流量差值绝对值大于预设水流量阈值,根据所述水流量差值绝对值集合中大于所述预设水流量阈值的水流量差值绝对值对应的浇灌设备,生成浇灌设备关闭信息;

将所述浇灌设备关闭信息确定为设备控制信息。

7.一种用于设备控制的装置,应用于无线控制器,包括:

连接单元,被配置成基于通信协议,与云端服务器建立通信连接,包括:响应于所述无线控制器的工作模式为省电模式,与云端服务器建立通信连接,并在第一预设连接时长后断开连接,在断开预设深眠时长后与云端服务器再次建立连接,依次重复以上断开和连接步骤;响应于所述无线控制器的工作模式为不连续接收工作模式,与云端服务器建立通信连接,并在第二预设连接时间后断开连接,在断开预设轻眠时长后与云端服务器再次建立连接,依次重复以上断开和连接步骤,其中,所述预设深眠时长大于所述预设轻眠时长;

接收单元,被配置成接收所述云端服务器发送的设备控制信息;

控制单元,被配置成根据所述设备控制信息,控制相关联的设备执行对应所述设备控制信息的操作;

接收相关联的湿度检测设备采集的湿度信息集合,其中,所述湿度信息集合中每个湿度信息包括湿度和湿度检测设备标识;

响应于所述湿度信息集合中存在包括的湿度大于预设湿度的湿度信息,根据所述湿度信息集合中包括的湿度小于预设湿度的湿度信息,控制对应的浇灌设备执行浇灌操作,其中,所述预设湿度通过人工智能芯片对植物种类进行分析得到的,所述人工智能芯片所承载的机器学习模型是通过训练样本集合训练得到的,所述训练样本集合中的样本包括样本植物种类和样本湿度,所述机器学习模型是以所述训练样本集合中每个样本包括的样本植物种类作为输入,并以所述样本包括的样本湿度作为期望输出训练得到的,湿度信息与浇灌设备的对应关系为湿度信息包括的湿度检测设备标识与浇灌设备的对应关系;

接收相关联的液位检测设备采集的液位信息集合并进行存储,其中,所述液位信息集合中每个液位信息包括液位和液位检测设备标识;

将液位信息集合发送至云端服务器,其中,响应于所述云端服务器接收到所述液位信息集合,所述云端服务器将所述液位信息集合发送至用户的终端,且所述终端对所述液位信息集合进行显示;

所述云端服务器接收最小液位、最大液位和平均液位,控制相关联的显示设备显示所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位,所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位通过以下步骤生成:接收所述无线控制器发送的液位信息集合,对所述液位信息集合包括的各个液位进行排序,得到排序后的各个液位作为液位序列,将所述液位序列中排列在第一预设位置的液位确定为最小液位,将所述液位序列中排列在第二预设位置的液位确定为最大液位,确定所述液位信息集合包括的各个液位的平均液位,将所述最小液位、所述最大液位和所述平均液位发送至所述无线控制器;

所述云端服务器接收液位曲线信息,控制相关联的显示设备显示所述液位曲线信息,所述液位曲线信息通过以下步骤生成:根据液位信息集合中各个液位信息包括的液位时间信息,将液位信息集合划分为液位信息组集合,其中,所述液位信息组集合中的每个液位信息组中各个液位信息包括的液位时间信息相同,将液位信息组集合的每个液位信息组包括的各个液位的平均液位作为目标液位,得到目标液位集合,以目标液位集合中的每个目标液位作为纵坐标,以目标液位对应的液位时间信息作为横坐标,生成液位坐标,得到液位坐标集合,根据液位坐标集合,生成液位曲线信息,将液位曲线信息发送至所述无线控制器。

8.一种电子设备包括:

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权利要求1至6中任一所述的方法。

9.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其中,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一所述的方法。