CN111306727A - 空调器及其控制方法与装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种空调器及其控制方法与装置,所述方法包括:获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值;基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,以及控制所述空调器以修正后的系统设定值运行。该方法使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
Description
技术领域
本申请涉及家用电器技术领域,特别是涉及一种空调器及其控制方法与装置。
背景技术
目前,空调器已与人们的生活息息相关,并极大的提高了人们的生活质量。但空调器运行过程中,空调器中目标运行参数(如风速、温度等)的运行值难以与用户的期望值相匹配。因此,在如何保证空调器中目标运行参数的运行值难以与用户的期望值相匹配是目前亟需解决的技术问题。
发明内容
本申请旨在至少一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本申请的第一个目的在于提供一种空调器的控制方法,使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
本申请的第二个目的在于提供一种用于空调器的控制装置。
本申请的第三个目的在于提出一种空调器。
本申请的第四个目的在于提出一种电子设备。
本申请的第五个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
本申请第一方面实施例提供了一种空调器的控制方法,所述方法包括:
获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;
根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值;
基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,以及控制所述空调器以修正后的系统设定值运行。
根据本申请的一个实施例,所述根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值,包括:
获取每个所述用户调整值与所述系统设定值之间的偏差值;
根据全部的所述偏差值与预设值之间的大小关系,确定所述修正值。
根据本申请的一个实施例,所述根据全部的所述偏差值与预设值之间的大小关系,确定所述修正值,包括:
获取全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值的第一数量;
获取全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值的第二数量;
识别所述第一数量所占比例大于预设比例,根据全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,根据全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,根据全部的所述用户调整值,确定所述修正值。
根据本申请的一个实施例,所述基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,包括:
识别所述第一数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的和值,并将所述和值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的差值,并将所述差值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,将所述修正值作为所述修正后的系统设定值。
根据本申请的一个实施例,所述预设比例的取值范围为56%-65%。
根据本申请的一个实施例,所述获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值之前,还包括:
接收控制所述空调器以自动运行模式运行的开启指令。
根据本申请的一个实施例,所述获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值之前,还包括:
检测并确定用户对目标运行参数的调整频率大于或等于预设频率。
根据本申请的一个实施例,所述目标运行参数包括风速、温度和挡风板角度。
本申请第二方面实施例还提供了一种空调器的控制装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;
确定模块,用于根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值;
控制模块,用于基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,以及控制所述空调器以修正后的系统设定值运行。
根据本申请的一个实施例,所述确定模块,还用于:
获取每个所述用户调整值与所述系统设定值之间的偏差值;
根据全部的所述偏差值与预设值之间的大小关系,确定所述修正值。
根据本申请的一个实施例,所述确定模块,还用于:
获取全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值的第一数量;
获取全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值的第二数量;
识别所述第一数量所占比例大于预设比例,根据全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,根据全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,根据全部的所述用户调整值,确定所述修正值。
根据本申请的一个实施例,所述控制模块,还用于:
识别所述第一数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的和值,并将所述和值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的差值,并将所述差值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,将所述修正值作为所述修正后的系统设定值。
根据本申请的一个实施例,所述预设比例的取值范围为56%-65%。
根据本申请的一个实施例,所述获取模块,还用于:
接收控制所述空调器以自动运行模式运行的开启指令。
根据本申请的一个实施例,所述获取模块,还用于:
检测并确定用户对目标运行参数的调整频率大于或等于预设频率。
根据本申请的一个实施例,所述目标运行参数包括风速、温度和挡风板角度。
本申请实施例还提供了一种空调器,包括如第二方面中所述的空调器的控制装置。
本申请实施例还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器;
其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现上述实施例中所述的空调器的控制方法。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述实施例中所述的空调器的控制方法。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
1、根据控制器前N次运行中目标运行参数的用户调整值和目标运行参数的系统设定值,确定目标运行参数的修正值,然后用该修正值对系统设定值进行修正,并控制空调器以修正后的系统设定值运行,使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
2、基于每个用户调整值和系统设定值之间的偏差值,确定修正值,提升了控制的准确度。
3、通过将用户对目标运行参数的调整频率与预设频率相比较,提升了控制的精准度。
附图说明
图1是本申请公开的一个实施例的空调器的控制方法的流程示意图;
图2是本申请公开的一个实施例的空调器的控制方法中根据目标运行参数的系统设定值和全部的用户调整值,确定目标运行参数的修正值的步骤示意图;
图3是本申请公开的一个实施例的空调器的控制方法中根据全部的偏差值与预设值之间的大小关系,确定修正值的步骤示意图;
图4是本申请公开的一个实施例的空调器的控制方法中基于修正值对系统设定值进行修正的步骤示意图;
图5是本申请公开的一个实施例的空调器的控制方法的控制流程的步骤示意图;
图6是本申请公开的一个实施例的空调器的控制装置的结构示意图;
图7是本申请公开的一个实施例的空调器的结构示意图;
图8是本申请公开的一个实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本申请的限制。
下面参考附图描述本申请实施例的空调器及其控制方法与装置。
图1为本申请公开的一个实施例中空调器的控制方法的流程示意图。如图1所示,本申请实施例的空调器的控制方法,具体包括以下步骤:
S101、获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数。
具体地,空调器在运行过程中,将会对用户设定的运行参数进行存储,例如,可以存储于空调器自身的存储器中,也可以存储于服务器中,具体可根据实际情况而定在此不做限定。其中,直接或间接调用存储器或服务器的数据库中的数据,即可以获取到每次空调器运行时的用户调整值。
本实施例中,目标运行参数包括风速、温度和挡风板角度。其中,风速指的是空调器的运行风速,温度指的是空调器需将室内温度调整至的目标温度,挡风板角度指的是空调器的挡风板运行的角度。
本实施例中,获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,是连续获取空调器不同次运行中的目标运行参数的用户调整值,相邻次数之间是紧密相连的;其中,N为大于或等于1的正整数。例如,假设空调器每天运行一次,1月1日目标运行参数的用户调整值为a1,1月2日目标运行参数的用户调整值为a2,1月3日目标运行参数的用户调整值为a3,1月4日目标运行参数的用户调整值为a4;在1月5日时,如果需要获取空调器前3次运行中目标运行参数的用户调整值,则获取到的用户调整值为a2、a3和a4。
可选地,当用户未对目标运行参数进行调整时,可以但不限于将此时目标运行参数的系统设定值作为用户调整值。
S102、根据目标运行参数的系统设定值和全部的用户调整值,确定目标运行参数的修正值。
具体地,确定出用户调整值之后,就可以根据目标运行参数的系统设定值和全部的用户调整值,来确定目标运行参数的修正值,以对空调器的系统设定值进行修正。
作为一种可能的实现方式,如图2所示,包括以下步骤:
S201、获取每个用户调整值与系统设定值之间的偏差值。
具体地,偏差值可以但不限于为差值或者比值等。以差值为例,将每个用户调整值与系统设定值之间做差,即可以获取到两者之间的差值。
S202、根据全部的偏差值与预设值之间的大小关系,确定修正值。
具体地,确定出偏差值,就可以根据全部的偏差值与预设值之间的大小关系,来确定修正值。
可选地,如图3所示,包括以下步骤:
S301、获取全部的偏差值中大于预设值的偏差值的第一数量。
将全部的偏差值依次或其他顺序与预设值进行对比,并对大于预设值的偏差值进行统计,即可以获取到全部的偏差值中大于预设值的偏差值的第一数量。其中,预设值可以为零,也可以为其他数值,具体可根据实际情况而定,在此不作限定。
S302、获取全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值的第二数量。
将全部的偏差值依次或其他顺序与预设值进行对比,并对小于或者等于预设值的偏差值进行统计,即可以获取到全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值的第二数量。
S303、识别第一数量所占比例大于预设比例,根据全部的偏差值中大于预设值的偏差值,确定修正值。
将第一数量所占的比例与预设比例进行对比,即可以识别出第一数量所占比例是否大于预设比例。其中,当第一数量所占比例大于预设比例时,则以全部的偏差值中大于预设值的偏差值作为基准,来确定修正值。其中,可以但不限于基于相应的偏差值之间的数学运算结果,来确定修正值;可选地,数学运算包括平均值计算、方差计算。
S304、识别第二数量所占比例大于预设比例,根据全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值,确定修正值。
将第二数量所占的比例与预设比例进行对比,即可以识别出第二数量所占比例是否大于预设比例。其中,当第二数量所占比例大于预设比例时,则以全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值作为基准,来确定修正值。其中,可以但不限于基于相应的偏差值之间的数学运算结果,来确定修正值;可选地,数学运算包括平均值计算、方差计算。
S305、识别第一数量和第二数量所占的比例均小于预设比例,根据全部的用户调整值,确定修正值。
将第一数量和第二数量所占的比例分别与预设比例进行对比,即可以识别出两者所占比例是否均小于预设比例。其中,当两者所占比例均小于预设比例时,则以全部的用户调整值作为基准,来确定修正值。其中,可以但不限于基于全部的用户调整值之间的数学运算结果,来确定修正值;可选地,数学运算包括平均值计算、方差计算。
其中,在本实施例中,预设比例的取值范围可以为56%-65%。优选地,预设比例为60%。
S103、基于修正值,对系统设定值进行修正,以及控制空调器以修正后的系统设定值运行。
具体地,确定出目标运行参数的修正值后,就可以基于该修正值,对系统设定值进行修正,并控制空调器以修正后的系统设定值运行,从而使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
作为一种可能的实现方式,如图4所示,基于修正值对系统设定值进行修正,包括以下步骤:
S401、识别第一数量所占比例大于预设比例,获取系统设定值与修正值之间的和值,并将和值作为修正后的系统设定值。
当识别到第一数量所占的比例大于预设比例时,则表明用户调整值大于系统设定值的数量占比较大,此时则可以获取系统设定值与修正值之间的和值,并将该和值作为修正后的系统设定值。
S402、识别第二数量所占比例大于预设比例,获取系统设定值与修正值之间的差值,并将差值作为修正后的系统设定值。
当识别到第二数量所占的比例大于预设比例时,则表明用户调整值小于或等于系统设定值的数量占比较大,此时则可以获取系统设定值与修正值之间的差值,并将该差值作为修正后的系统设定值。
S403、识别第一数量和第二数量所占的比例均小于预设比例,将修正值作为修正后的系统设定值。
当识别到第一数量和第二数量所占的比例均小于预设比例时,则表明用户调整值之间的规律较少,此时则可以相应的修正值作为修正后的系统设定值。
在一些实施例中,空调器的控制方法主要应用于空调器处于自动运行模式下。也就是说,在步骤S101之前,空调器需要接收控制空调器以自动运行模式运行的开启指令。其中,自动运行模式指的是空调器在无人工干预的情况下其自身根据实际情况运行的模式。
一般地,用户可以利用空调器的控制终端(如遥控器等)向空调器下发控制指令,例如,切换空调器的运行模式等。因此,当用户向空调器下发以自动运行模式运行的指令时,空调器即可以接收到控制空调器以自动运行模式运行的开启指令。
在一些实施例中,为了提升控制的精准度,在步骤S101之前,还可以识别用户对目标运行参数的调整频率是否大于或等于预设频率。其中,当用户对目标运行参数的调整频率大于或等于预设频率时,则表明用户对目标运行参数的系统设定值的满意度较低,此时,则需要对系统设定值进行修正,即开始执行步骤S101;而当用户对目标运行参数的调整频率小于预设频率时,则表明用户对目标运行参数的系统设定值的满意度较高,此时,则不需要对系统设定值进行修正,即不需要执行步骤S101,也就是说,此时则控制空调器以目标运行参数的系统设定值运行。
可选地,对于用户对目标运行参数的调整频率,可以通过空调器前N次运行中,目标运行参数被调整的次数与总次数的偏差值(如比值等)来确定,具体可根据实际情况而定,在此不做限定。
为了便于理解,下面以目标运行参数为风速为例,对本实施例中的空调器的控制方法的控制流程进行解释说明。如图5所示,包括以下步骤:
S501、接收到自动运行模式的开启指令。
S502、用户对风速的调整频率是否大于或等于预设频率。如果是,则执行步骤S503,否则,则执行步骤S514。
S503、获取空调器前N次运行中风速的用户调整值。
S504、获取每个用户调整值与风速的系统设定值之间的偏差值。
S505、获取全部的偏差值中大于预设值的偏差值的第一数量,以及获取全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值的第二数量。
S506、第一数量所占比例是否大于预设比例。如果是,则执行步骤S507-S508,否则,则执行步骤S509。
S507、获取全部的偏差值中大于预设值的偏差值的第一方差值。
S508、将风速的系统设定值与第一方差值相加之和作为修正后的系统设定值,并执行步骤S513。
S509、第二数量所占比例是否大于预设比例。如果是,则执行步骤S510-S511,否则,则执行步骤S512。
S510、获取全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值的第二方差值。
S511、将风速的系统设定值与第二方差值相减之差作为修正后的系统设定值,并执行步骤S513。
S512、将全部的用户调整值的平均值作为修正后的系统设定值,并执行步骤S513。
S513、控制空调器以修正后的系统设定值运行。
S514、控制空调器以未修正的系统设定值运行。
综上所述,本申请实施例中的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
1、根据控制器前N次运行中目标运行参数的用户调整值和目标运行参数的系统设定值,确定目标运行参数的修正值,然后用该修正值对系统设定值进行修正,并控制空调器以修正后的系统设定值运行,使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
2、基于每个用户调整值和系统设定值之间的偏差值,确定修正值,提升了控制的准确度。
3、通过将用户对目标运行参数的调整频率与预设频率相比较,提升了控制的精准度。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了与上述实施例中方法对应的装置。
图6是本申请公开的一个实施例的空调器的控制装置的结构示意图。如图6所示,空调器的控制装置100包括:
获取模块11,用于获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;
确定模块12,用于根据目标运行参数的系统设定值和全部的用户调整值,确定目标运行参数的修正值;
控制模块13,用于基于修正值,对系统设定值进行修正,以及控制空调器以修正后的系统设定值运行。
进一步地,确定模块12,还用于:
获取每个用户调整值与系统设定值之间的偏差值;
根据全部的偏差值与预设值之间的大小关系,确定修正值。
进一步地,确定模块12,还用于:
获取全部的偏差值中大于预设值的偏差值的第一数量;
获取全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值的第二数量;
识别第一数量所占比例大于预设比例,根据全部的偏差值中大于预设值的偏差值,确定修正值;
识别第二数量所占比例大于预设比例,根据全部的偏差值中小于或者等于预设值的偏差值,确定修正值;
识别第一数量和第二数量所占的比例均小于预设比例,根据全部的用户调整值,确定修正值。
进一步地,控制模块13,还用于:
识别第一数量所占比例大于预设比例,获取系统设定值与修正值之间的和值,并将和值作为修正后的系统设定值;
识别第二数量所占比例大于预设比例,获取系统设定值与修正值之间的差值,并将差值作为修正后的系统设定值;
识别第一数量和第二数量所占的比例均小于预设比例,将修正值作为修正后的系统设定值。
进一步地,预设比例的取值范围为56%-65%。
进一步地,获取模块11,还用于:
接收控制空调器以自动运行模式运行的开启指令。
进一步地,获取模块11,还用于:
检测并确定用户对目标运行参数的调整频率大于或等于预设频率。
进一步地,目标运行参数包括风速、温度和挡风板角度。
应当理解的是,上述装置用于执行上述实施例中的方法,装置中相应的程序模块,其实现原理和技术效果与上述方法中的描述类似,该装置的工作过程可参考上述方法中的对应过程,此处不再赘述。
综上所述,本申请实施例中的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
1、根据控制器前N次运行中目标运行参数的用户调整值和目标运行参数的系统设定值,确定目标运行参数的修正值,然后用该修正值对系统设定值进行修正,并控制空调器以修正后的系统设定值运行,使得当次空调器中目标运行参数的运行值与用户的历史期望值相匹配,简化了用户操作,提升了空调器的智能化程度。
2、基于每个用户调整值和系统设定值之间的偏差值,确定修正值,提升了控制的准确度。
3、通过将用户对目标运行参数的调整频率与预设频率相比较,提升了控制的精准度。
为了实现上述实施例,本申请还提供了一种空调器,如图7所示,该空调器包括上述空调器的控制装置100。
为了实现上述实施例,本申请还提供了一种电子设备,如图8所示,该电子设备200包括存储器21、处理器22;其中,处理器22通过读取存储器21中存储的可执行程序代码来运行与可执行程序代码对应的程序,以用于实现上文方法的各个步骤。
为了实现上述实施例的方法,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述实施例中方法的各个步骤。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (12)
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;
根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值;
基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,以及控制所述空调器以修正后的系统设定值运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值,包括:
获取每个所述用户调整值与所述系统设定值之间的偏差值;
根据全部的所述偏差值与预设值之间的大小关系,确定所述修正值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据全部的所述偏差值与预设值之间的大小关系,确定所述修正值,包括:
获取全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值的第一数量;
获取全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值的第二数量;
识别所述第一数量所占比例大于预设比例,根据全部的所述偏差值中大于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,根据全部的所述偏差值中小于或者等于所述预设值的偏差值,确定所述修正值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,根据全部的所述用户调整值,确定所述修正值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,包括:
识别所述第一数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的和值,并将所述和值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第二数量所占比例大于所述预设比例,获取所述系统设定值与所述修正值之间的差值,并将所述差值作为所述修正后的系统设定值;
识别所述第一数量和所述第二数量所占的比例均小于所述预设比例,将所述修正值作为所述修正后的系统设定值。
5.根据权利要求3或4中所述的方法,其特征在于,所述预设比例的取值范围为56%-65%。
6.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值之前,还包括:
接收控制所述空调器以自动运行模式运行的开启指令。
7.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值之前,还包括:
检测并确定用户对所述目标运行参数的调整频率大于或等于预设频率。
8.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标运行参数包括风速、温度和挡风板角度。
9.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取空调器前N次运行中目标运行参数的用户调整值,其中,N为大于或等于1的正整数;
确定模块,用于根据所述目标运行参数的系统设定值和全部的所述用户调整值,确定所述目标运行参数的修正值;
控制模块,用于基于所述修正值,对所述系统设定值进行修正,以及控制所述空调器以修正后的系统设定值运行。
10.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求8中所述的空调器的控制装置。
11.一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器;
其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现如权利要求1-8中任一所述的空调器的控制方法。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一所述的空调器的控制方法。
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