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一种家用智能杀菌方法和系统、智能终端及可读存储介质与流程

2022-11-09 23:01:02 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及杀菌的技术领域,尤其是涉及一种家用智能杀菌方法和系统、智能终端及可读存储介质。


背景技术:

2.目前人们越来越注重自己的生活环境,更加讲究卫生环境,居家时,若周围细菌过多,还会对人们的生活健康造成影响,对一些抵抗力较弱的人群,甚至会因为周围细菌过多产生疾病,所以居家时对家庭环境的杀菌就显的非常重要,人们也越来越重视居家时对家里的房间进行杀菌。
3.现有的杀菌方法大多是通过获取环境中的温湿度进行杀菌,但单纯获取环境中的温湿度信息并不能很好体现环境中产生的菌量,可能会出现温湿度信息与环境中菌量不匹配的情况,此时就会出现杀菌过度或者杀菌不完全的情况,同时,现有的杀菌方法大多是通过人工启动杀菌或者定时启动杀菌,经常会出现杀菌方法不够智能的情况。
4.所以,如何提高杀菌方法的智能性成为了一个急需解决的问题。


技术实现要素:

5.为了使家用的杀菌装置更加智能便捷,本技术提供一种家用智能杀菌方法和系统、智能终端及可读存储介质。
6.第一方面,本技术提供一种家用智能杀菌方法,采用如下的技术方案:确定杀菌参数集合;获取房间内用户行为信息;基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
7.通过采用上述技术方案,通过获取对应的杀菌参数集合与房间内用户的行为信息,根据用户的行为信息产生的参数,在杀菌参数集合内匹配对应的杀菌参数进行杀菌,通过这种方法,能够基于人的行为进行杀菌,使杀菌方法更加智能,更加有效率的进行杀菌。
8.可选的,一种家用智能杀菌方法还包括:获取房间内用水信息,基于所述用水信息,获取匹配的杀菌参数,并基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
9.通过采用上述技术方案,获取房间内的用水信息,基于用水信息,在不同场景下匹配不同的用户行为,进而匹配对应的杀菌参数进行杀菌,通过这种方法,能够更加准确判断房间内的用户行为,进而更加准确匹配对应的杀菌参数进行杀菌,使杀菌方法更加智能。
10.可选的,确定杀菌参数集合步骤中,杀菌参数包括:初始杀菌时长和浓度、不同的用户行为信息和/或用水信息对应的杀菌时长和浓度。
11.可选的,确定杀菌参数集合包括:
获取时间参数,并基于所述时间参数确定所述杀菌参数集合。
12.通过采用上述技术方案,获取杀菌参数集合的确定条件,时间参数可以确定季节信息,早晚时间信息等,根据不同的季节,早晨晚上的确定,进而确定不同的杀菌参数集合,从而能够更加准确估算杀菌参数及杀菌菌量。
13.可选的,基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌的步骤包括:实时获取用户出入信息;若获取到用户进入房间,则获取每个用户在房间内滞留时间;基于所述每个用户在房间内的滞留时间,在杀菌参数集合中获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
14.通过采用上述技术方案,判断是否有用户出入房间,并获取每个用户在房间内的滞留时间,并基于滞留时间确定杀菌参数进行杀菌,通过这种方法,判断何时进行杀菌,判断是否开始杀菌,达到使杀菌方法更加智能的效果。
15.可选的,一种家用智能杀菌方法还包括:若预定时间间隔内没有获取到用户进入房间,则按照初始杀菌时长和浓度进行杀菌。
16.通过采用上述技术方案,完善了当没有用户进入房间时的情况,当预定时间间隔内没有获取到用户进入房间,则按照初始的杀菌时长和浓度进行杀菌,通过这种方法,当长时间无人进入房间时,不会不进行杀菌,而是预定时间间隔进行杀菌。
17.可选的,一种家用智能杀菌方法还包括:当上一次杀菌过程中,用户进入,中断杀菌,并获取杀菌浓度以及已杀菌时间;待用户离开房间,获取当前的杀菌浓度和杀菌时间,并结合前次杀菌浓度以及已杀菌时间,确定最终杀菌浓度和杀菌时间。
18.通过采用上述技术方案,当用户在杀菌过程中进入房间时,会中断杀菌,并存储剩余需杀菌的量,待下次杀菌时,结合剩余需杀菌量与本次杀菌参数得到新的杀菌方案进行杀菌,通过这种方法,使得不会出现用户在房间的时候进行杀菌的情况,保护了用户的健康,使得杀菌方法更加智能。
19.第二方面,本技术还提供一种家用智能杀菌系统,采用如下的技术方案:杀菌参数集合确定模块(1),用于确定杀菌参数集合;用户行为信息获取模块(2),用于获取房间内用户行为信息;杀菌模块(3),用于基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
20.通过采用上述技术方案,通过获取对应的杀菌参数集合与房间内用户的行为信息,根据用户的行为信息产生的参数,在杀菌参数集合内匹配对应的杀菌参数进行杀菌,通过这种方法,能够基于人的行为进行杀菌,使杀菌方法更加智能,更加有效率的进行杀菌。
21.第三方面,本技术还提供一种智能终端,采用如下的技术方案:一种智能终端,包括处理器与存储器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7任一所述家用智能杀菌方法的计算机程序。
22.第四方面,本技术还提供一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一所述家用智能杀菌方法的计算机程序。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术:1.通过获取杀菌参数集合与房间内用户行为信息,同时获取房间内用水信息,基于人的活动匹配对应的杀菌浓度与时间,使杀菌方法更加智能,减少出现过度杀菌或者杀菌不完全的情况。
24.2.在用户离开房间之后再进行杀菌,不会因为杀菌对用户造成身体健康上的伤害,使杀菌方法更加智能,减少杀菌对人体造成的伤害。
25.3.在杀菌过程中若有用户进入,会中断杀菌,并存储剩余需杀菌菌量,待下次开始杀菌时会基于上次剩余需杀菌菌量与本次杀菌参数得到新的杀菌参数进行杀菌,使杀菌方法更加智能,尽可能减少对人体造成的伤害。
附图说明
26.图1是本技术的家用智能杀菌方法的流程示意图。
27.图2是本技术的家用智能杀菌系统的结构框图。
28.图中,1、杀菌参数集合确定模块,2、用户行为信息获取模块,3、杀菌模块。
具体实施方式
29.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术用户在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
30.另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
31.下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
32.如图1所示,本发明实施例提供一种家用智能杀菌方法,所述方法的主要流程描述如下:步骤s1:确定杀菌参数集合。
33.步骤s2:获取房间内用户行为信息。
34.步骤s3:基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
35.在本实施例中,通过获取不同的确定参数信息来确定杀菌参数集合,此处所述的确定参数信息包括时间参数、地区参数、时区参数、经纬度参数、运用场景等。时间参数如日期、当地具体时间等;地区参数如中国深圳市、美国纽约市等;时区参数如北京属于东8区、伦敦属于0时区;经纬度参数如中国属于北半球、澳大利亚属于南半球;运用场景如卫生间、厨房等。
36.优选的,本实施例通过获取时间参数,得到时间时期,包括公历日期与农历日期,根据得到的时间日期确定季节,区分春、夏、秋、冬四个季节,根据每个季节菌类生长的速
度,对应不同强度的杀菌参数集合,比如,春天和夏天是细菌滋生最快的季节,所以相应的就需要匹配较强的杀菌参数集合,而秋天与冬天细菌滋生较慢,则可以匹配相对较弱的杀菌参数集合。同时在不同的场景下也需匹配不同的杀菌参数集合,比如,在卫生间中细菌滋生比在卧室中更快,所以在卫生间就需要匹配较强的杀菌参数集合,而在卧室中就匹配较弱的杀菌参数集合。
37.基于确定的杀菌参数集合,再获取房间内的用户行为信息,不同的用户行为,可能对应不同的细菌滋生强度,例如,单纯的用户进出,和用户沐浴,带来的细菌可能会不同,而即使是单纯的进出,用户在房间内呆的时间长短,带来的细菌也可能会不同,因此,在获取到用户的行为信息后,基于用户的行为信息,在杀菌参数集合中,获取匹配的杀菌参数,进行杀菌,在具体实施时,房间内有无用户进入,带来的是房间与外界的交互,如果房间长期无人,即使是温湿度的变化,也不一定能够很准确的基于温湿度信息来进行细菌强度的预估,通过获取用户行为信息,可以知悉房间与外界的交互,从而预估细菌强度,进行杀菌,能够更加智能以及合理化。
38.在本实施例中提到获取用户行为信息,但单一的用户进出信息无法全面体现用户在房间内的具体行为,可选的,本实施例通过获取房间内用水信息,并基于所述用水信息及所述杀菌参数集合,通过对应关系表,匹配用户在房间内的具体行为,进而匹配对应的杀菌参数,并基于匹配的杀菌参数进行杀菌。比如,led健康照明光源还能检测房间内各个用水口的用水信息,根据获得的房间内用水信息及前述的杀菌参数集合。假设场景是卫生间,led健康照明光源可以获取包括洗手池、马桶、洗衣机等出水口的用水信息,并能区分各个用水口,比如获取到的用水信息是马桶,根据得到的用水量,判断用户是大便还是小便,大便比小便产生的菌量多,所以就需匹配较强的杀菌参数;又比如获取的用水信息是洗手池,根据用水量,若用水量多,则猜测是清洗较脏的物品,所以需要匹配较强的杀菌参数,若用水量少,则猜测清洗的物品本身并不带过多细菌,所以匹配较弱的杀菌参数。假设场景为厨房,同理可基于获取的用水口的信息进行具体行为猜测,并基于具体行为猜测匹配杀菌参数,从而进行杀菌。
39.本实施例中提到的杀菌参数集合包括初始杀菌时长和浓度,不同的用户行为信息和/或用水信息对应的杀菌时长和浓度。本实施例在杀菌开始之前会得到一个初始的杀菌浓度与杀菌时间作为基础的杀菌参数,记做第一杀菌参数,同时有一个不同的用户行为信息和/或用水信息对应不同杀菌时长和浓度的对应关系表,计算机可通过读取表中的对应关系,根据不同的用户行为信息和/或用水信息在第一杀菌参数的基础上进行修改,得到对应的最终的杀菌参数,之后进行杀菌。比如,在春天的时候,根据用户在房间内的行为信息,在第一杀菌参数的基础上加上对应的杀菌浓度和时间,在夏天的时候也同理,根据用户在房间内的行为信息,在第一杀菌参数的基础上加上对应的杀菌浓度和时间,因为前面提到根据季节不同设定不同的杀菌参数集合,所以即使用户在房间内的行为信息相同,不同季节加上的杀菌浓度和时间也不同。
40.在本实施例中,会实时获取房间内的用户行为信息,用户行为信息包括用户是否进入房间、用户是否离开房间、用户在房间内的滞留时间、进入房间的用户数量等。比如,以led健康照明光源举例,led健康照明光源上安装有能够识别用户的触发记录装置,当有用户进入到房间内时,led健康照明光源根据该触发装置开始记录每个人在房间内滞留的时
间,判断该用户是否离开了房间,以及记录房间内的用户数量。本实施例中提到的触发记录装置可以是红外热成像摄像头,可直接对进入的用户进行热成像从而达到对用户进行区分记录;也可以是人脸识别摄像头,可直接对进入的用户进行人脸识别从而达到对用户进行区分记录。
41.在本实施例中,当用户进入房间时,即开始对用户进行记录,当检测到该用户离开房间时,停止对该用户进行记录并得到该用户在房间内滞留的时间。本实施例通过触发记录装置对用户进行区分,通过对用户进行区分,可轻松得到进入房间的用户数量信息。
42.在本实施例中,通过前述步骤得到对应的用户行为信息及杀菌参数集合,当前述触发记录装置检测到有用户离开房间并且此时房间内不存在用户时,在预定时间之后对房间进行杀菌,基于房间内的用户行为信息,从杀菌参数集合中匹配对应的杀菌参数,并通过匹配的对应的杀菌参数在前述第一杀菌参数的基础上进行增加,得到第二杀菌参数,进而对房间进行杀菌。比如,以led健康照明光源举例,通过led健康照明光源上安装的触发记录装置得到每个用户在房间内滞留的时间,并检测用户是否进出房间以及房间内是否还存在用户,当该装置检测到用户离开房间时,立刻检测房间内是否还存在用户,若不存在用户,优选的,立刻根据对应的房间内滞留时间及自上次杀菌到这次杀菌时间段内进入房间的用户数量,并基于对应关系表,调整得到第二杀菌参数,进行杀菌。
43.可选的,若预定时间内间隔内没有获取到用户进入房间,则按照初始杀菌时长和浓度进行杀菌。前述确定的杀菌参数集合包括预定的时间间隔,当在该预定的时间间隔内没有获取到用户进入房间,则按照初始的杀菌时长和浓度进行杀菌,即按照第一杀菌参数进行杀菌。
44.在本实施例中,将杀菌方法运用到了led健康照明光源上,led健康照明光源在光源开启的时候能够运用紫外线实时杀菌,但紫外线或多或少会对人体造成一定的危害,所以不宜长期进行紫外线杀菌,运用本技术提到的智能杀菌方法,在没有人的时候对房间内进行杀菌,能够减少紫外线对人体造成的伤害。本实施例提到的led健康照明光源可以实时运用到本技术的杀菌方法进行杀菌。
45.可选的,当在杀菌的过程中有用户进入房间,为了不对用户造成伤害,采用如下技术方案:当上一次杀菌过程中,用户进入,中断杀菌,并获取杀菌浓度以及已杀菌时间;待用户离开房间,获取当前的杀菌浓度和杀菌时间,并结合前次杀菌浓度以及已杀菌时间,确定最终杀菌浓度和杀菌时间。
46.在本实施例中,当在杀菌过程中用户进入房间时,会立刻停止杀菌,并记录此时的杀菌浓度及已杀菌时间,可得到剩余还需杀菌多长时间,待用户再次离开房间时,再开始进行杀菌,后一次杀菌的杀菌参数会结合前次剩余需杀菌时间及杀菌浓度对房间进行杀菌。比如,前一次的杀菌时间为5分钟,杀菌浓度为a,当用户进入房间时,已杀菌2分钟,则此时将中断杀菌,并记录下此时的杀菌浓度a,及已杀菌时间2分钟,剩余还需杀菌时间3分钟,当用户离开房间时,后一次得到的杀菌浓度为b,杀菌时间为4分钟,此时将会先执行完前次杀菌剩余时间3分钟,杀菌浓度a,再执行后次杀菌时间4分钟,杀菌浓度b;又比如,前一次的杀菌时间为5分钟,杀菌浓度为a,根据杀菌时间5分钟与杀菌浓度a估算杀菌菌量x,当用户进入房间时,已杀菌2分钟,则此时将中断杀菌,并根据已杀菌时间2分钟,杀菌浓度a,估算并
记录此时房间内剩余应杀菌菌量y,当用户离开房间时,后一次得到的杀菌浓度为b,杀菌时间为4分钟,此时结合杀菌时间4分钟与杀菌浓度b及前次剩余应杀菌菌量y,估算最新的杀菌菌量z,并基于最新的杀菌菌量z与前述对应关系表得到最终的杀菌时间与杀菌浓度c,并进行杀菌。
47.综上所述,本方法通过获取用户在房间内的行为信息及用水信息,智能确定杀菌时间和杀菌浓度,同时能够实时判断用户是否进入房间,在房间内不存在用户时进行杀菌,保护用户的身体健康。
48.如图2所示,本发明实施例还提供一种家用智能杀菌系统,包括:杀菌参数集合确定模块(1),用于确定杀菌参数集合;用户行为信息获取模块(2),用于获取房间内用户行为信息;杀菌模块(3),用于基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
49.所述系统还包括:用水信息获取模块,用于获取房间内用水信息,基于所述用水信息,获取匹配的杀菌参数,并基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
50.所述杀菌参数集合包括:初始杀菌时长和浓度、不同的用户行为信息和/或用水信息对应的杀菌时长和浓度。
51.在本技术实施例中,所述杀菌参数集合确定模块(1)优选包括:时间参数获取单元,用于获取时间参数,并基于所述时间参数确定所述杀菌参数集合。
52.在本技术实施例中,所述杀菌模块(3)优选包括:出入信息获取单元,用于实时获取用户出入信息;滞留时间获取单元,用于若获取到用户进入房间,则获取每个用户在房间内滞留时间;杀菌单元,用于基于所述每个用户在房间内的滞留时间,在杀菌参数集合中获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
53.在本技术实施例中,所述杀菌模块(3)优选还包括:预定时间杀菌单元,用于若预定时间间隔内没有获取到用户进入房间,则按照初始杀菌时长和浓度进行杀菌。
54.在本技术实施例中,所述系统还包括:中断杀菌模块,用于当上一次杀菌过程中,用户进入,中断杀菌,并获取杀菌浓度以及已杀菌时间;重启杀菌模块,用于待用户离开房间,获取当前的杀菌浓度和杀菌时间,并结合前次杀菌浓度以及已杀菌时间,确定最终杀菌浓度和杀菌时间。
55.本技术所述系统的各个模块的功能,在方法步骤中已经对应详细描述,故不在此赘述。
56.本实施例提供一种智能终端,包括处理器与存储器及存储在存储器上可被处理器执行的计算机程序,其中存储器存储了训练模型中的训练数据、算法等;处理器用于处理存储器内的计算机程序及执行各种训练算法,具体步骤如下:步骤s1:确定杀菌参数集合。
57.步骤s2:获取房间内用户行为信息。
58.步骤s3:基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
59.本实施例提供一种智能终端,由于其存储器中的计算机程序在处理器上运行之后,能实现前述实施例的各个步骤,因此能够达到与前述实施例相同的技术效果,原理分析可参照前述的相关步骤描述,此处不再赘述。
60.本技术还提供一种计算机可读存储介质。
61.本实施例提供一种计算机可读存储介质,其存储有能够被处理器加载并执行的计算机程序,计算机程序被处理器执行的步骤如下:步骤s1:确定杀菌参数集合。
62.步骤s2:获取房间内用户行为信息。
63.步骤s3:基于所述房间内用户行为信息,获取匹配的杀菌参数,基于匹配的杀菌参数进行杀菌。
64.结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(ram)、内存、只读存储器(rom)、电可编程rom、电可擦除可编程rom、寄存器、硬盘、可移动磁盘、cd-rom、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
65.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发明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。
66.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至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
67.流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
68.本实施例提供一种计算机可读存储介质,由于其存储的计算机程序在处理器上运行之后,能实现前述实施例的各个步骤,因此能够达到与前述实施例相同的技术效果,原理分析可参照前述的相关步骤描述,此处不再赘述。
再多了解一些

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