掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

用于控制空调的方法、装置及空调

文献发布时间:2023-06-19 19:30:30


用于控制空调的方法、装置及空调

技术领域

本申请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

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,同时空调的精准控制也成为了用户关注的焦点。现阶段,由于冬季气候寒冷,北方大部分地区通常选用暖气进行室内供暖,而供暖温度即暖气片温度通常由供暖公司进行统一控制,会存在供暖不足导致室内温度偏低或供暖过热导致室内温度偏高的现象存在,严重影响室内用户的舒适度。

因此,如何在冬季暖气供热不足或过暖的情况下对室内的空调进行精准控制,以提升室内用户的舒适度成为亟需解决的技术问题。

需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

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。

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,以在冬季暖气供热不足或过暖的情况下对室内的空调进行精准控制,有效提升室内用户的舒适度。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;控制空调执行目标控制方案。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:根据目标温度及室内环境温度,确定空调的目标运行模式;根据供暖设备温度及室外环境温度,确定空调在目标运行模式下的目标运行策略;将空调的目标控制方案确定为在目标运行模式下运行目标运行策略。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:计算目标温度与室内环境温度的差值;根据目标温度与室内环境温度的差值,确定空调的目标运行模式。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在目标温度与室内环境温度的差值大于第一阈值的情况下,确定空调的目标运行模式为制热模式;在目标温度与室内环境温度的差值小于第二阈值的情况下,确定空调的目标运行模式为新风模式;其中,第一阈值大于第二阈值。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:计算供暖设备温度与室外环境温度的差值;根据供暖设备温度与室外环境温度的差值,确定目标运行策略。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:获取温差信息库,温差信息库中存储有不同温差范围各自对应的运行策略;确定供暖设备温度与室外环境温度的差值所在的目标温差范围;在温差信息库中匹配出与目标温差范围相对应的运行策略,并将其确定为目标运行策略。

在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:获取当前的室内环境温度;计算目标温度与当前的室内环境温度的差值;在目标温度与当前的室内环境温度的差值大于第二阈值且小于第一阈值的情况下,控制空调停止执行目标控制方案。

在一些实施例中,所述用于控制空调的装置包括:获取模块,被配置为获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;确定模块,被配置为根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;控制模块,被配置为控制空调执行目标控制方案。

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。

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。

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:能够获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;并根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;从而控制空调执行目标控制方案。这样,能够结合环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,以在控制空调执行目标控制方案的情况下,实现空调的精准控制,以便在冬季暖气供热不足或过暖的情况下,通过对空调的精准控制提升室内用户的舒适度,解决了冬季暖气供热不足或供热过暖带来的室内温度过低或过高的问题。

以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。

附图说明

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:

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;

图2是本公开实施例提供的一个用于确定目标控制方案的方法示意图;

图3是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行模式的方法示意图;

图4是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行策略的方法示意图;

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;

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

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。

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。

除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。

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。

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。

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。

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。

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。

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,本公开实施例提供一种用于控制空调的方法,包括:

S11,空调获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度。

S12,空调根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案。

S13,空调控制其执行目标控制方案。

在本方案中,空调所在室内的目标温度可以为用户的舒适温度。在一种示例中,可通过接收用户输入的温度值,确定更加个性化的空调所在室内的目标温度。例如,空调所在室内的目标温度可以为26℃。在本实施例中,空调所在环境的环境温度包括室外环境温度及室内环境温度。具体地,空调可以通过设置于室外的环境温度传感器获取室外环境温度,可以通过设置于室内的环境温度传感器获取室内环境温度。在一种优化的方案中,还可以通过用户关联的移动设备获取室外环境温度及室内环境温度。空调还可以通过设置于供暖设备上的温度传感器获取供暖设备温度。这里,供暖设备可以为暖气片。以此方式,能够实现空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度的精准获取。

进一步地,空调在获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度后,可以结合空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度进行空调的目标控制方案的确定。这里,空调的目标控制方案包括空调的目标运行模式及在该运行模式下的目标运行策略。具体地,空调根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,包括:空调根据目标温度及室内环境温度,确定空调的目标运行模式;空调根据供暖设备温度及室外环境温度,确定空调在目标运行模式下的目标运行策略;空调将空调的目标控制方案确定为在目标运行模式下运行目标运行策略。以此方案,能够使通过该方式确定的空调的目标控制方案更加精准。这样,空调可以在确定目标控制方案后,控制空调执行目标控制方案。

采用本公开实施例提供的用于控制空调的方法,能够获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;并根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;从而控制空调执行目标控制方案。这样,能够结合环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,以在控制空调执行目标控制方案的情况下,实现空调的精准控制,以便在冬季暖气供热不足或过暖的情况下,通过对空调的精准控制提升室内用户的舒适度,解决了冬季暖气供热不足或供热过暖带来的室内温度过低或过高的问题。

图2是本公开实施例提供的一个用于确定目标控制方案的方法示意图;结合图2所示,可选地,S12,空调根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,包括:

S21,空调根据目标温度及室内环境温度,确定空调的目标运行模式。

S22,空调根据供暖设备温度及室外环境温度,确定空调在目标运行模式下的目标运行策略。

S23,空调将空调的目标控制方案确定为在目标运行模式下运行目标运行策略。

在本方案中,空调可以根据目标温度及室内环境温度,确定空调的目标运行模式。这里,目标运行模式可以为制热模式或新风模式。以此方式,能够结合目标温度及室内环境温度判断供暖设备对室内的供暖情况,从而针对室内不同的供暖情况,实现目标运行模式的精准确定。空调还可以根据供暖设备温度及室外环境温度,确定空调在目标运行模式下的目标运行策略。这里,若目标运行模式为制热模式,则确定目标运行策略为确定制热模式的制热功率;若目标运行模式为新风模式,则确定目标运行策略为确定新风模式的新风功率。以此方式,能够结合供暖设备温度及室外环境温度判断室外温度与供暖温度的温差情况,从而针对温差情况,实现目标运行策略的精准确定。进一步地,空调可以在确定目标运行模式及目标运行策略后,将空调的目标控制方案确定为在目标运行模式下运行目标运行策略。以此方式,能够实现目标控制方案的精准确定,为空调的智能控制提供了准确的数据基础。

图3是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行模式的方法示意图;结合图3所示,可选地,S21,空调根据目标温度及室内环境温度,确定空调的目标运行模式,包括:

S31,空调计算目标温度与室内环境温度的差值。

S32,空调根据目标温度与室内环境温度的差值,确定空调的目标运行模式。

在本方案中,空调可以在获取目标温度与室内环境温度后,计算目标温度与室内环境温度的差值。作为一种示例,若空调获取的目标温度为26℃,室内环境温度为24℃,则计算目标温度与室内环境温度的差值为26℃-24℃=2℃。进一步地,空调可以结合目标温度与室内环境温度的差值,确定空调的目标运行模式。以此方式,能够结合目标温度及室内环境温度判断供暖设备对室内的供暖情况,从而针对室内不同的供暖情况,实现目标运行模式的精准确定。

可选地,S32,空调根据目标温度与室内环境温度的差值,确定空调的目标运行模式,包括:

在目标温度与室内环境温度的差值大于第一阈值的情况下,空调确定空调的目标运行模式为制热模式。

在目标温度与室内环境温度的差值小于第二阈值的情况下,空调确定空调的目标运行模式为新风模式;

在本方案中,可以理解地,在冬季暖气供热不足的情况下,空调可以启动制热模式以提高空调所在的室内温度,从而通过对空调的智能控制提升室内用户的舒适度;在冬季暖气供热过暖的情况下,空调可以启动新风模式以将室外冷风引入室内,从而降低空调所在的室内温度,以通过对空调的智能控制提升室内用户的舒适度。这样,可以在目标温度与室内环境温度的差值大于第一阈值的情况下,确定室内的供暖设备供热不足。空调确定空调的目标运行模式为制热模式;可以在目标温度与室内环境温度的差值小于第二阈值的情况下,确定室内的供暖设备供热过暖,空调确定空调的目标运行模式为新风模式。其中,第一阈值大于第二阈值。作为一种示例,第一阈值为5℃、第二阈值为-5℃。以此方式,能够结合目标温度及室内环境温度判断供暖设备对室内的供暖情况,从而针对室内不同的供暖情况,实现目标运行模式的精准确定。

图4是本公开实施例提供的一个用于确定目标运行策略的方法示意图;结合图4所示,可选地,S22,空调根据供暖设备温度及室外环境温度,确定空调在目标运行模式下的目标运行策略,包括:

S41,空调计算供暖设备温度与室外环境温度的差值。

S42,空调根据供暖设备温度与室外环境温度的差值,确定目标运行策略。

在本方案中,空调可以在获取供暖设备温度与室外环境温度后,计算供暖设备温度与室外环境温度的差值。作为一种示例,若供暖设备温度即供暖温度为18℃,室外环境温度为10℃,则计算供暖设备温度与室外环境温度的差值=18℃-10℃=8℃。进一步地,可以结合供暖设备温度与室外环境温度的差值,确定目标运行策略。以此方案,能够结合供暖设备温度及室外环境温度判断室外温度与供暖温度的温差情况,从而针对温差情况,实现目标运行策略的精准确定。

可选地,S42,空调根据供暖设备温度与室外环境温度的差值,确定目标运行策略,包括:

空调获取温差信息库,温差信息库中存储有不同温差范围各自对应的运行策略。

空调确定供暖设备温度与室外环境温度的差值所在的目标温差范围。

空调在温差信息库中匹配出与目标温差范围相对应的运行策略,并将其确定为目标运行策略。

在本方案中,运行策略可以为运行功率,即若目标运行模式为制热模式,则确定目标运行策略为确定制热模式的制热功率;若目标运行模式为新风模式,则确定目标运行策略为确定新风模式的新风功率。具体地,空调可以获取温差信息库,温差信息库中存储有不同温差范围各自对应的运行功率。这样,空调可以在确定供暖设备温度与室外环境温度的差值所在的目标温差范围后,在温差信息库中匹配出与目标温差范围相对应的运行功率,并将其确定为目标运行功率。以此方式,能够结合供暖设备温度及室外环境温度判断室外温度与供暖温度的温差情况,从而针对温差情况,实现目标运行策略的精准确定。

在一种优化的方案中,若空调的目标运行模式为制热模式,还可以获取空调的额定功率,并将空调的额定功率与第一比例系数的乘积确定为空调的目标制热功率。

具体地,第一比例系数的表达式如下:

其中,K1为第一比例系数,Txn为供暖设备温度与室外环境温度的差值,Tx10为第10梯度的供暖设备温度与室外环境温度的差值。作为一种示例,Tx10为10。以此方式,能够精准确定制热模式下的目标制热功率,提高了空调控制的精准度。

在另一种优化的方案中,若空调的目标运行模式为新风模式,还可以获取空调的额定功率,并将空调的额定功率与第二比例系数的乘积确定为空调的目标新风功率。

具体地,第二比例系数的表达式如下:

其中,K2为第一比例系数,Tyn为供暖设备温度与室外环境温度的差值,Ty10为第10梯度的供暖设备温度与室外环境温度的差值。作为一种示例,Ty10为10。以此方式,能够精准确定新风模式下的目标新风功率,提高了空调控制的精准度。

可选地,若目标运行模式为新风模式,则在计算供暖设备温度与室外环境温度的差值前,还可以判断室外环境温度是否小于第三阈值;在室外环境温度小于第三阈值的情况下,控制空调以最低功率输送新风的同时,对新风进行预热,直至输入至室内的新风温度大于第三阈值。这里,第三阈值为人感阈值,作为一种示例,第三阈值可以为15℃。以此方式,避免在空调开启新风模式的情况下,室外温度过低的空气直接进入至室内,引起用户的不良反应。

可选地,在空调控制其执行目标控制方案后,还包括:

空调获取当前的室内环境温度。

空调计算目标温度与当前的室内环境温度的差值。

在目标温度与当前的室内环境温度的差值大于第二阈值且小于第一阈值的情况下,空调控制其停止执行目标控制方案。

在本方案中,在空调获取当前的室内环境温度后,空调还可以计算目标温度与当前的室内环境温度的差值,若目标温度与当前的室内环境温度的差值大于第二阈值且小于第一阈值,则确定空调所在的室内温度能够保证用户对环境的温度需求,则空调可以控制其停止执行目标控制方案。以此方案,能够进一步对空调进行节能控制,精准确定空调控制方案的结束时机。

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所示;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、确定模块52和控制模块53。获取模块51被配置为获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;确定模块52被配置为根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;控制模块53被配置为控制空调执行目标控制方案。

采用本公开实施例提供的用于控制空调的装置,能够获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;并根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;从而控制空调执行目标控制方案。这样,能够结合环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,以在控制空调执行目标控制方案的情况下,实现空调的精准控制,以便在冬季暖气供热不足或过暖的情况下,通过对空调的精准控制提升室内用户的舒适度,解决了冬季暖气供热不足或供热过暖带来的室内温度过低或过高的问题。

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。

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。

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。

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。

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。

采用本公开实施例提供的空调,能够获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;并根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;从而控制空调执行目标控制方案。这样,能够结合环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,以在控制空调执行目标控制方案的情况下,实现空调的精准控制,以便在冬季暖气供热不足或过暖的情况下,通过对空调的精准控制提升室内用户的舒适度,解决了冬季暖气供热不足或供热过暖带来的室内温度过低或过高的问题。

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。

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。

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。

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。

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,本申请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,如在本申请中所使用的术语“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,当用于本申请中时,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。

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。

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。

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。

技术分类

06120115929047