CN110762799A - 存储介质、智能面板及基于智能面板的空调控制方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种存储介质、智能面板及基于智能面板的空调控制方法,包括:智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过智能面板时,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息;智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值;智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数;智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调以控制智能空调开启并允许智能空调根据调节参数调节智能空调。本申请能够根据用户的运动量设定空调的温度,提高空调温度的舒适程度。
Description
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,特别是涉及一种存储介质、智能面板及基于智能面板的空调控制方法。
背景技术
智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,提供全方位的信息交互功能,甚至为各种能源费用节约资金。
随着人们生活水平的提高,空调日渐成为人们居家生活的必需品,如何让空调的控制更加智能化和人性化是智能家居的一个重要的议题。现有的一种空调控制方式是通过智能手环检测人体表面的温度,将用户的体表温度发送给智能空调,智能空调根据人体体表温度来调节空调的设定温度,但是这种方式存在明显的不足,一方面,体表的温度不能完全说明体感温度,例如用户发烧的时候体表温度就很高,但是这时候如果将空调温度调低,用户的病情会越来越严重,另一方面,这种方式局限于智能手环的使用,否则无法感知用户的体表温度。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是提供一种存储介质、智能面板及基于智能面板的空调控制方法,能够根据用户的运动量设定空调的温度,提高空调温度的舒适程度。
为解决上述技术问题,本申请实施例采用的一个技术方案是:提供一种基于智能面板的空调控制方法,该空调控制方法包括:智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过智能面板时,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息;智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值;智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数;智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调以控制智能空调开启并允许智能空调根据调节参数调节智能空调。
其中,运动量信息为用户运动的步数,调节参数为智能空调的设置温度;根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤之前,空调控制方法还包括:接收用户预先输入的身高、体重、肺活量;建立步数和设置温度的关系模型,关系模型为T=aS+bH+cW2+dF2+e+T0,其中T为设置温度、S为步数、H为身高、W为体重、F为肺活量、T0为实时室温,a、b、c、d、e为系数;在每次用户设置智能空调的温度时从移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的步数、记录实时室温、设置温度并进行数据关联后保存为关系数据;将记录的至少五组关系数据代入关系模型后建立方程组联立求得系数a、b、c、d、e;将a、b、c、d、e代入关系模型得到步数和设置温度的关系方程;根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤,包括:智能面板获取当前室温;智能面板根据用户运动的步数、当前室温以及预先建立的步数和设置温度的关系方程计算智能空调的设置温度。
其中,智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值的步骤,包括:智能面板判断用户运动的步数是否超过预设的步数阈值;智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤包括:智能面板在判断到用户运动的步数超过预设的步数阈值时,根据步数获取智能空调的调节参数。
其中,智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤之后和智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至空调的步骤之前,空调控制方法还包括:智能面板向用户输出调节参数并询问用户是否需要根据调节参数调节智能空调;智能面板在接收到用户输入的确认指令时执行将空调开启控制信号和调节参数发送至空调的步骤;智能面板在接收到用户输入的取消指令时不执行将空调开启控制信号和调节参数发送至空调的步骤并且向用户输出空调控制界面以允许用户在空调控制界面输入空调的开启指令或者调节参数。
其中,智能面板包括第一光传感组件和第二光传感组件,第一光传感组件包括第一光发射器和第一光接收器,第二光传感组件包括第二光发射器和第二光接收器,第一光传感组件与第二光传感组件依次沿预定方向间隔设置;检测到用户沿预定方向经过智能面板的步骤,包括:智能面板控制第一光发射器发射光线并利用第一光接收器监测是否接收到光线反射回的光线,控制第二光发射器发射光线并利用第二光接收器监测是否接收到反射回的光线;智能面板在判断到第一光接收器和第二光接收器依次接收到第一光发射器和第二光发射器分别反射回的光线时,判定为用户沿预定方向经过智能面板。
其中,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内运动量信息的步骤包括:智能面板获取当前时间;智能面板获取当前时间移动终端已记录的第一步数;智能面板根据当前时间和预定时长计算有效时段的开始时间,开始时间等于当前时间减去预定时长;智能面板获取在开始时间移动终端已记录的第二步数;智能面板根据第一步数和第二步数计算运动量信息,运动量信息为第一步数与第二步数之差。
其中,移动终端为智能手机。
其中,预定时长大于等于半小时,且预定时长小于等于一小时。
为解决上述技术问题,本申请实施例采用的另一个技术方案是:提供一种智能面板,智能面板包括处理器和与处理器电连接的存储器,存储器用于存储计算机程序,处理器用于调用计算机程序以执行上述的方法。
为解决上述技术问题,本申请实施例采用的又一个技术方案是:提供一种存储介质,该存储介质存储有计算机程序,计算机程序能够被处理器执行以实现上述的方法。
本申请实施例通过智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过智能面板时,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息;智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值;智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数;智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调以控制智能空调开启并允许智能空调根据调节参数调节智能空调,能够在用户解锁智能门锁后且经过智能面板时,从移动终端获取运动量,运动量大于阈值时才根据运动量产生空调控制信号,避免空调无端开启造成对用户的骚扰,另一方面,可以根据用户的运动量来设置相应的空调的调节参数,提高用户使用空调的舒适程度,并且用户不需要佩戴智能穿戴式设备,只需要携带移动终端即可,适用的居家生活场景更加广泛。
附图说明
图1是本申请第一实施例基于智能面板的空调控制方法的流程示意图;
图2是本申请第二实施例基于智能面板的空调控制方法的部分流程示意图;
图3是本申请第三实施例根据运动量信息获取智能空调的调节参数的具体步骤示意图;
图4是本申请第四实施例基于智能面板的空调控制方法的部分流程示意图;
图5是本申请第五实施例如何检测用户沿预定方向经过智能面板的具体流程示意图;
图6是本申请实施例从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内运动量信息的具体流程示意图;
图7是本申请实施例智能面板的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部结构。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
智能面板是智能家居控制系统的重要组成部分,家用电器为主要控制对象,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动化控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行高度集成。
智能面板是集成了照明、音响、窗帘、温控器、传感器等多个子系统的中控系统,可以用遥控、手机远程、触控交互、语音交互等多种智能控制方式实现对居住空间灯光、电动窗帘、温湿度、家电设备等的智能控制管理,从而为人们提供智能、舒适的高品质生活。
智能面板可以是嵌入在室内的墙体内的智能面板,也可以是摆放在桌面上的摆放式智能面板,本申请实施例对此不做限定。
请参阅图1,图1是本申请第一实施例基于智能面板的空调控制方法的流程示意图。
在本实施例中,基于智能面板的空调控制方法可以包括以下步骤:
步骤S11:智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过智能面板时,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息。
其中,智能面板可以安装于屋内玄关处墙体上的智能面板或者是摆放在玄关处的智能面板。智能面板还接收用户在解锁智能门锁时输入的指纹信息。
步骤S12:智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值。
其中,运动量信息可以是步数、爬楼梯的楼层数等。
在步骤S12中,若是,即智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,执行步骤S13。
在步骤S12中,若否,即智能面板在判断到运动量阈值未超过预设的运动量阈值时,返回步骤S11。
步骤S13:根据运动量信息获取智能空调的调节参数。
其中,智能空调的调节参数可以是设置风速、设置温度等等。
步骤S14:智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调以控制智能空调开启并允许智能空调根据调节参数调节智能空调。
在本实施例中,能够在用户解锁智能门锁后且经过智能面板时,从移动终端获取运动量,运动量大于阈值时才根据运动量产生空调控制信号,避免空调无端开启造成对用户的骚扰,另一方面,可以根据用户的运动量来设置相应的空调的调节参数,提高用户使用空调的舒适程度,并且用户不需要佩戴智能穿戴式设备,只需要携带移动终端即可,适用的居家生活场景更加广泛。
在一种实施例中,智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值的步骤,包括:智能面板判断用户运动的步数是否超过预设的步数阈值。智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤包括:智能面板在判断到用户运动的步数超过预设的步数阈值时,根据步数获取智能空调的调节参数。其中,移动终端为智能手机。智能手机等移动终端通常都有计步功能,不用依赖智能穿戴式设备来实现本方案。
可选地,预定时长大于等于半小时,且预定时长小于等于一小时。通过获取用户在经过智能面板之前的半小时至一小时内的运动量,能够准确根据用户的运动量对空调进行控制,时间过长或过短均不能达到理想的空调调节效果。
请参阅图2,图2是本申请第二实施例基于智能面板的空调控制方法的部分流程示意图。
在本实施例中,运动量信息为用户运动的步数,调节参数为智能空调的设置温度。
在本实施例中,根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤之前,具体可以是在步骤S11之前,空调控制方法还可以包括以下步骤:
步骤S21:接收用户预先输入的身高、体重、肺活量。
其中,智能面板在用户对应的身高、体重、肺活量时可以根据接收到智能门锁的指纹信息识别用户的身份信息,然后根据身份信息查找对应用户预先存储的身高、体重、肺活量。
步骤S22:建立步数和设置温度的关系模型,关系模型为T=aS+bH+cW2+dF2+e+T0,其中T为设置温度、S为步数、H为身高、W为体重、F为肺活量、T0为实时室温,a、b、c、d、e为系数。
步骤S23:在每次用户设置智能空调的温度时从移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的步数、记录实时室温、设置温度并进行数据关联后保存为关系数据。
步骤S24:将记录的至少五组关系数据代入关系模型后建立方程组联立求得系数a、b、c、d、e。
由于身高H、体重W、肺活量F已知,将关系数据代入关系模型后即可建立方程组联立求得系数a、b、c、d、e。
步骤S25:将a、b、c、d、e代入关系模型得到步数和设置温度的关系方程。
请参阅图3,图3是本申请第三实施例根据运动量信息获取智能空调的调节参数的具体步骤示意图。
在本实施例中,根据运动量信息获取智能空调的调节参数具体可以包括以下步骤:
步骤S31:智能面板获取当前室温。
步骤S32:智能面板根据用户运动的步数、当前室温以及预先建立的步数和设置温度的关系方程计算智能空调的设置温度。
将当前室温T0、用户运动的步数S代入关系方程T=aS+bH+cW2+dF2+e+T0即可求得智能空调的设置温度。
请参阅图4,图4是本申请第四实施例基于智能面板的空调控制方法的部分流程示意图。
在本实施例中,智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数的步骤之后和智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调的步骤之前,空调控制方法还可以包括以下步骤:
步骤S41:智能面板向用户输出调节参数并询问用户是否需要根据调节参数调节智能空调。
步骤S42:智能面板在接收到用户输入的确认指令时执行将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调的步骤。
步骤S43:智能面板在接收到用户输入的取消指令时不执行将空调开启控制信号和调节参数发送至智能空调的步骤并且向用户输出空调控制界面以允许用户在空调控制界面输入空调的开启指令或者调节参数。
请参阅图5,图5是本申请第五实施例如何检测用户沿预定方向经过智能面板的具体流程示意图。
在本实施例中,智能面板包括第一光传感组件和第二光传感组件,第一光传感组件包括第一光发射器和第一光接收器,第二光传感组件包括第二光发射器和第二光接收器,第一光传感组件与第二光传感组件依次沿预定方向间隔设置。
在本实施例中,检测到用户沿预定方向经过智能面板的步骤,具体可以包括:
步骤S51:智能面板控制第一光发射器发射光线并利用第一光接收器监测是否接收到光线反射回的光线,控制第二光发射器发射光线并利用第二光接收器监测是否接收到反射回的光线。
步骤S52:智能面板在判断到第一光接收器和第二光接收器依次接收到第一光发射器和第二光发射器分别反射回的光线时,判定为用户沿预定方向经过智能面板。
请参阅图6,图6是本申请实施例从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内运动量信息的具体流程示意图。
在本实施例中,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内运动量信息的步骤具体可以包括:
步骤S61:智能面板获取当前时间。
步骤S62:智能面板获取当前时间移动终端已记录的第一步数。
步骤S63:智能面板根据当前时间和预定时长计算有效时段的开始时间,开始时间等于当前时间减去预定时长。
步骤S64:智能面板获取在开始时间移动终端已记录的第二步数;智能面板根据第一步数和第二步数计算运动量信息,运动量信息为第一步数与第二步数之差。
请参阅图7,图7是本申请实施例智能面板的硬件结构示意图。
在本实施例中,智能面板70包括处理器71和与处理器71电连接的存储器72,存储器72用于存储计算机程序,处理器71用于调用该计算机程序以执行上述任意一实施例所描述的方法。
本申请实施例还提供一种存储介质,该存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时能够实现上述任一实施例的方法。
其中,该计算机程序可以以软件产品的形式存储在上述存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备或处理器执行本申请各个实施方式方法的全部或部分步骤。
存储介质是计算机存储器中用于存储某种不连续物理量的媒体。而前述的存储介质可以为: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)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本申请所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的方法以及设备,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施方式仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,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。
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方式方案的目的。
另外,在本发明各个实施方式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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
本申请实施例通过智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过智能面板时,从用户的移动终端获取移动终端记录的用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息;智能面板判断运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值;智能面板在判断到运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据运动量信息获取智能空调的调节参数;智能面板将空调开启控制信号和调节参数发送至空调以控制智能空调开启并允许智能空调根据调节参数调节智能空调,能够在用户解锁智能门锁后且经过智能面板时,从移动终端获取运动量,运动量大于阈值时才根据运动量产生空调控制信号,避免空调无端开启造成对用户的骚扰,另一方面,可以根据用户的运动量来设置相应的空调的调节参数,提高用户使用空调的舒适程度,并且用户不需要佩戴智能穿戴式设备,只需要携带移动终端即可,适用的居家生活场景更加广泛。
以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种基于智能面板的空调控制方法,其特征在于,所述空调控制方法包括:
智能面板在接收到智能门锁在解锁成功后发送的开门信号且在接收到所述开门信号之后的预定时间段内检测到用户沿预定方向经过所述智能面板时,从所述用户的移动终端获取所述移动终端记录的所述用户在当前时间之前的预定时长内的运动量信息;
所述智能面板判断所述运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值;
所述智能面板在判断到所述运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据所述运动量信息获取智能空调的调节参数;
所述智能面板向所述用户输出所述调节参数并询问所述用户是否需要根据所述调节参数调节所述智能空调;
所述智能面板在接收到用户输入的确认指令时将空调开启控制信号和所述调节参数发送至所述智能空调以控制所述智能空调开启并允许所述智能空调根据所述调节参数调节所述智能空调;
所述智能面板在接收到用户输入的取消指令时不执行将所述空调开启控制信号和所述调节参数发送至所述智能空调的步骤并且向所述用户输出空调控制界面以允许所述用户在所述空调控制界面输入空调的开启指令或者调节参数。
2.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述运动量信息为所述用户运动的步数,所述调节参数为所述智能空调的设置温度;
所述根据所述运动量信息获取所述智能空调的调节参数的步骤之前,所述空调控制方法还包括:
接收用户预先输入的身高、体重、肺活量;
建立步数和设置温度的关系模型,所述关系模型为T=aS+bH+cW2+dF2+e+T0,其中T为设置温度、S为步数、H为身高、W为体重、F为肺活量、T0为实时室温,a、b、c、d、e为系数;
在每次用户设置所述智能空调的温度时从所述移动终端获取所述移动终端记录的所述用户在当前时间之前的预定时长内的步数、记录实时室温、设置温度并进行数据关联后保存为关系数据;
将记录的至少五组所述关系数据代入所述关系模型后建立方程组联立求得系数a、b、c、d、e;
将a、b、c、d、e代入所述关系模型得到步数和设置温度的关系方程;
所述根据所述运动量信息获取所述智能空调的调节参数的步骤,包括:
所述智能面板获取当前室温;
所述智能面板根据所述用户运动的步数、所述当前室温以及预先建立的步数和设置温度的关系方程计算所述智能空调的设置温度。
3.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述智能面板判断所述运动量信息所指示的运动量是否超过预设的运动量阈值的步骤,包括:
所述智能面板判断所述用户运动的步数是否超过预设的步数阈值;
所述智能面板在判断到所述运动量阈值超过预设的运动量阈值时,根据所述运动量信息获取所述智能空调的调节参数的步骤包括:
所述智能面板在判断到所述用户运动的步数超过预设的步数阈值时,根据所述步数获取智能空调的调节参数。
4.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述智能面板包括第一光传感组件和第二光传感组件,所述第一光传感组件包括第一光发射器和第一光接收器,所述第二光传感组件包括第二光发射器和第二光接收器,所述第一光传感组件与所述第二光传感组件依次沿所述预定方向间隔设置;
所述检测到用户沿预定方向经过所述智能面板的步骤,包括:
所述智能面板控制第一光发射器发射光线并利用第一光接收器监测是否接收到光线反射回的光线,控制第二光发射器发射光线并利用第二光接收器监测是否接收到反射回的光线;
所述智能面板在判断到所述第一光接收器和所述第二光接收器依次接收到所述第一光发射器和所述第二光发射器分别反射回的光线时,判定为所述用户沿预定方向经过所述智能面板。
5.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述从所述用户的移动终端获取所述移动终端记录的所述用户在当前时间之前的预定时长内运动量信息的步骤包括:
所述智能面板获取当前时间;
所述智能面板获取当前时间所述移动终端已记录的第一步数;
所述智能面板根据当前时间和预定时长计算有效时段的开始时间,所述开始时间等于当前时间减去预定时长;
所述智能面板获取在所述开始时间所述移动终端已记录的第二步数;
所述智能面板根据所述第一步数和所述第二步数计算所述运动量信息,所述运动量信息为第一步数与所述第二步数之差。
6.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述移动终端为智能手机。
7.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述预定时长大于等于半小时,且所述预定时长小于等于一小时。
8.一种智能面板,其特征在于,所述智能面板包括处理器和与所述处理器电连接的存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用所述计算机程序以执行权利要求1-7任意一项所述的方法。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序能够被处理器执行以实现权利要求1-7任意一项所述的方法。
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