KR101491263B1 - 위치 기반 장치 자동화 - Google Patents

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Abstract

본 개시는 지리적 위치에서 복수의 모바일 장치들의 존재를 식별하고; 식별된 복수의 모바일 장치들에 기초하여 상기 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하고; 및 상기 결정에 기초하여, 상기 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 선택하기 위한 시스템들, 방법들, 및 컴퓨터 프로그램 제품들을 설명한다.

Description

위치 기반 장치 자동화{LOCATION-BASED DEVICE AUTOMATION}
본 개시는 일반적으로 장치들의 자동화에 관한 것이다.
장치들(예를 들어, 가전제품들)은 다양한 설정들에 기초하여 자동화될 수 있다. 예를 들어, 주택 조명은 날짜와 시간에 기초하여 활성화 또는 비활성화하도록 구성될 수 있다.
본 개시는 위치 기반 장치 자동화를 위한 시스템들, 방법들, 및 컴퓨터 프로그램 제품들을 설명한다. 특정 지리적 위치와 연관된 장치들(예를 들어, 조명들, 가전제품들(appliances), 및 기후(climate) 제어 시스템들)은 하나 이상의 모바일 장치들의 지리적 위치에 기초하여 자동화될 수 있다. 이 명세서에 설명된 바와 같이, 특정 지리적 위치는 장치들을 수용(housing)할 수 있는 방, 사무소, 빌딩, 주택, 또는 임의의 다른 구조일 수 있다. 장치의 자동화는 장치를 활성화 또는 비활성화하는 것, 또는 장치의 하나 이상의 설정들을 조절하는 것을 포함할 수 있다.
자동화 모드들(예를 들어, 홈 모드(home mode), 어웨이 모드(away mode), 또는 휴가 모드(vacation mode))을 이용하여 하나 이상의 장치들에 대한 자동화 설정들을 조절할 수 있다. 특정 자동화 모드에 대한 구성된 자동화 설정들을 이용하여 하나 이상의 장치들을 자동화(예를 들어, 설정들을 조절)하도록 특정 자동화 모드가 선택될 수 있다. 자동화 설정은 특정 장치가 활성 또는 비활성이어야 하는지를 표시할 수 있다. 자동화 설정은 또한 특정 장치에 대한 특정 설정(예를 들어, 온도 조절 장치 설정, 볼륨 레벨, 또는 조명 조광 설정(light dimming setting))을 표시할 수 있다.
사용자 프로파일은 모바일 장치와 연관될 수 있고, 하나 이상의 장치들의 자동화를 개인화하는 데 이용될 수 있다. 사용자 프로파일은 바람직한 자동화 모드를 선택하는 데 이용될 수 있고 및/또는 사용자 프로파일에 저장된 선호도들에 기초하여 개별 장치들의 자동화를 개인화할 수 있다. 특정 지리적 위치에 대한 자동화 모드들은 특정 지리적 위치와 연관되는 복수의 모바일 장치들의 존재에 기초하여 상이하게 구성될 수 있다.
일부 구현들에서, 방법은, 위치로부터 모바일 장치의 거리를 결정하는 단계 - 상기 모바일 장치는 상기 위치와 연관됨 - ; 상기 모바일 장치가 상기 위치로부터 임계 거리를 넘어서 배치되어 있는 지속기간(duration)을 결정하는 단계; 및 상기 모바일 장치의 결정된 거리 및 지속기간에 부분적으로 기초하여 상기 위치에 대한 자동화 모드를 선택하는 단계를 포함한다.
일부 구현들에서, 시스템은 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 결합된 메모리를 포함한다. 상기 메모리는, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하게 하는 명령어들을 저장하도록 구성된다. 동작들은, 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리를 결정하는 것 - 상기 모바일 장치는 상기 특정 지리적 위치와 연관됨 - ; 상기 모바일 장치가 상기 위치로부터 임계 거리를 넘어서 배치되어 있는 지속기간을 결정하는 것; 및 상기 모바일 장치의 결정된 거리 및 지속기간에 부분적으로 기초하여 상기 위치에 대한 자동화 모드를 선택하는 것을 포함한다. 방법들 및 시스템들에 관한 다른 구현들이 개시된다.
일부 구현들에서, 방법은, 특정 지리적 위치에서 복수의 모바일 장치들의 존재를 식별하는 단계; 식별된 복수의 모바일 장치들에 기초하여 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 단계; 및 상기 결정에 기초하여, 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 선택하는 단계를 포함한다.
일부 구현들에서, 시스템은 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 결합된 메모리를 포함한다. 상기 메모리는, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 동작들을 수행하게 하는 명령어들을 저장하도록 구성된다. 동작들은, 특정 지리적 위치에서 복수의 모바일 장치들의 존재를 식별하는 것; 식별된 복수의 모바일 장치들에 기초하여 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 것; 및 상기 결정에 기초하여, 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 선택하는 것을 포함한다.
본원에 개시된 위치 기반 홈 자동화 애플리케이션의 특정 구현들은 다음의 이점들 중 하나 이상을 제공한다. 특정 지리적 위치에 배치된 장치들은 그 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리에 부분적으로 기초하여 자동화될 수 있다. 장치들(예를 들어, 조명 시스템들, 가전제품들, 및 기후 제어 시스템)은 모바일 장치의 거리에 부분적으로 기초하여 개별 장치들의 자동화 모드(예를 들어, 홈(home), 어웨이(away), 또는 휴가(vacation)) 또는 바람직한 자동화 설정들을 이용해 자동화될 수 있다. 자동화 모드들은 모바일 장치와 연관된 하나 이상의 사용자 프로파일을 이용하여 개인화될 수 있다. 특정 지리적 위치와 연관되지 않는 모바일 장치들을 포함한, 특정 지리적 위치에서의 복수의 모바일 장치들의 검출은, 기존의 자동화 모드들을 조절하는 데 이용될 수 있다.
개시된 구현들의 상세들은 첨부 도면들 및 아래 설명에 기재된다. 다른 특징들, 목적들, 및 이점들은 설명 및 도면들과, 청구항들로부터 명백할 것이다.
도 1은 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치 거리에 기초하여 장치 자동화를 수행하기 위한 예시적인 시스템을 도시한다.
도 2는 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리에 기초하여 특정 지리적 위치에서 장치 자동화를 수행하는 예시적인 프로세스를 도시한다.
도 3은 복수의 모바일 장치들에 기초하여 장치 자동화를 조절하기 위한 예시적인 프로세스를 도시한다.
도 4는 특정 지리적 위치에서 지오펜스들(geofences)을 예시하기 위한 예시적인 도면이다.
도 5는 특정 지리적 위치에서 장치들을 자동화하기 위한 예시적인 그래픽 사용자 인터페이스를 도시한다.
도 6은 장치 자동화 애플리케이션을 구동할 수 있는 장치에 대한 예시적인 동작 환경의 블록도이다.
도 7은 장치 자동화 애플리케이션을 구동할 수 있는 장치에 대한 예시적인 아키텍처의 블록도이다.
다양한 도면들에서 이용된 동일한 참조 기호는 유사한 요소들을 나타낸다.
모바일 장치 위치에 기초하여 자동화를 수행하기 위한 예시적인 시스템
도 1은 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치 거리에 기초하여 장치 자동화를 수행하기 위한 예시적인 시스템(100)을 도시한다. 시스템(100)은 하나 이상의 모바일 장치들(122, 124, 및 126)의 지리적 위치들에 부분적으로 기초하여 자동화 모드들을 선택 및/또는 조절하도록 구성되는 위치 기반 자동화 시스템(102)을 포함할 수 있다. 위치 기반 자동화 시스템(102)은 특정 지리적 위치와 연관될 수 있고, 위치 기반 자동화 시스템(102)은 특정 지리적 위치와 연관된, 예를 들어, 거기에 배치된 장치들의 자동화를 수행한다.
위치 기반 자동화 시스템(102)은 모바일 장치들(122, 124, 및 126)의 지리적 위치들을 결정하기 위해 통신 시스템(104)과 통신할 수 있다. 통신 시스템(104)은 하나 이상의 유선 또는 무선 네트워크들(120), 예를 들어, 와이파이, 셀룰러, 블루투스, 인터넷을 거쳐서 모바일 장치들(122, 124, 및 126)과 상호작용할 수 있다. 예를 들어, 통신 시스템(104)은 모바일 장치의 지리적 위치를 요구하기 위하여 모바일 장치들(122, 124, 및 126)에 메시지들을 전송할 수 있다. 통신 시스템(104)은 또한 모바일 장치의 지리적 위치를 제공하는 메시지들을 모바일 장치들(122, 124, 및 126)로부터 수신할 수 있다. 일부 구현들에서, 위치 기반 자동화 시스템(102) 및 통신 시스템(104)은 동일한 장치(예를 들어, 퍼스널 컴퓨터)의 부분일 수 있다. 하나의 예시적인 구성에서, 통신 시스템(104)은 퍼스널 컴퓨터에 결합되거나 그와 통합된 무선 트랜시버일 수 있고, 위치 기반 자동화 시스템(102)은 퍼스널 컴퓨터의 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 소프트웨어 또는 펌웨어 명령어들에 의해 구현될 수 있다. 일부 구현들에서, 위치 기반 자동화 시스템(102) 및 통신 시스템(104)은, 그것으로 한정되지 않지만 라우터 또는 허브를 포함하는, 네트워크 장치 또는 기기의 부분일 수 있다.
위치 기반 자동화 시스템(102)은 하나 이상의 장치 제어 시스템들, 예를 들어, 엔터테인먼트 제어 시스템(108), 기후 제어 시스템(110), 가전제품 제어 시스템(112), 조명 제어 시스템(114), 및 보안 제어 시스템(116)과 상호작용할 수 있다. 장치 제어 시스템들은 제어되는 장치의 현재 상태를 결정하거나 현재 장치 설정들을 획득하도록 구성되는 하드웨어 또는 소프트웨어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 장치 하드웨어 및/또는 소프트웨어는 특정 장치들이 활성 또는 비활성인지를 표시할 수 있거나, 또는 특정 장치들에 대한 하나 이상의 현재 설정들을 제공할 수 있다. 위치 기반 자동화 시스템(102)은 장치 상태들을 획득하고 장치들에 대한 자동화 모드들을 설정하기 위해 장치 제어 시스템들을 이용할 수 있다.
일부 구현들에서, 장치 제어 시스템들은 그것들이 제어하고 있는 장치들과 집적될 수 있거나, 별개의 장치 또는 장치들의 부분일 수 있다. 예를 들어, 일부 구현들에서, 장치 제어 시스템들은 대중적으로 이용가능한 X10 표준에 설명되는, X10 컨트롤러 또는 모듈에 포함될 수 있다. X10은 도모틱스(domotics)라고도 알려진, 홈 자동화를 위해 이용되는 전자 장치들 사이의 통신을 위한 국제 개방 산업 표준(international and open industry standard)이다. X10은 주로 시그널링 및 제어를 위한 전력선 배선을 이용하고, 신호들은 디지털 정보를 나타내는 짧은 무선 주파수 버스트들(brief radio frequency bursts)을 수반한다. 무선 라디오 기반 프로토콜 전송은 또한 X10 사양에 의해 정의된다. 다른 알려진 도모틱 표준들을 이용하여 INSTEON, KNX, 시스템 박스(System Box), LonWorks, Crestron, C-Bus, UPB(Universal powerline bus), UPnP, 지그비(ZigBee) 및 Z-Wave를 포함하지만 그것으로 제한되지 않는 장치 제어 시스템들을 구현할 수 있다.
엔터테인먼트 제어 시스템(108)은 홈시어터 시스템들 및 음악 시스템들에 대한 자동화 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다. 일부 구현들에서, 엔터테인먼트 제어 시스템(108)은 특정 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여, 플레이되는 콘텐츠의 타입, 예를 들어, 음악 또는 영화를 자동화하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 특정 음악 플레이리스트는 특정 모바일 장치(122, 124, 또는 126)가 특정 지리적 위치의 특정 거리 내에서 검출될 때 홈시어터 시스템 또는 음악 시스템을 통해 플레이될 수 있다.
일부 구현들에서, 특정 지리적 위치가 멀티 룸 스피커 시스템들(multi-room speaker systems)을 가질 때, 엔터테인먼트 제어 시스템(108)은 모바일 장치(122, 124, 또는 126)가 배치되는 곳에 기초하여 특정 스피커 시스템에 사운드를 향하게 하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 음악은 특정 모바일 장치(122, 124, 또는 126)가 거실에 배치될 때 거실에 배치되는 스피커들을 통해 플레이될 수 있다. 특정 모바일 장치(122, 124, 또는 126)가 새로운 영역(예를 들어, 뒤뜰)으로 재배치되는 경우에, 거실에 배치되는 스피커들을 통해 플레이되는 음악은 새로운 영역(예를 들어, 뒤뜰)에 배치되는 스피커들로 라우팅될 수 있다.
기후 제어 시스템(110)은 위치에서의, 기후 제어 시스템들에 대한 자동화 설정들, 예를 들어, 가열 및 냉각을 구성하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 위치(예를 들어, 풀, 스파, 홈, 사무소, 또는 홈 또는 사무소 내의 개별 방들)에 대한 온도 설정들은 특정 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여 조절될 수 있다.
가전제품 제어 시스템(112)은 특정 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여 가전제품들, 예를 들어, 마이크로웨이브 오븐들, 커피 머신들, 세탁기들, 텔레비전들, 및 온수기들에 대한 자동화 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다.
조명 제어 시스템(114)은 위치에서 하나 이상의 조명들에 대한 자동화 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 조명 제어 시스템(114)은 특정 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여 위치에서의, 하나 이상의 영역들, 예를 들어, 방들 내의 조명들을 활성화 또는 비활성화할 수 있거나, 조명 설정들(예를 들어, 조명의 조광)을 조절할 수 있다. 조명 제어 시스템(114)은 또한 다양한 입력들(예를 들어, 시간, 요일, 날짜, 및/또는 개월)에 기초하여 조명들을 자동화할 수 있다.
일부 구현들에서, 특정 모바일 장치(122, 124, 또는 126)가 특정 지리적 위치에 잘못 배치되었다면, 조명 제어 시스템(114)은 특정 모바일 장치가 마지막 검출되었던 방 안의 조명들을 활성화하도록 구성될 수 있다. 조명 제어 시스템(114)은 또한 나머지 방들 안의 조명들을 비활성화할 수 있다. 모바일 장치(122, 124, 또는 126)의 사용자는 모바일 장치(122, 124, 또는 126)를 배치하도록 (예를 들어, 위치 기반 자동화 시스템(102)에 대한 GUI 인터페이스를 이용하여) 위치 기반 자동화 시스템(102)에 지시할 수 있다.
보안 제어 시스템(116)은 특정 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여 특정 지리적 위치와 연관된 보안 시스템들에 대한 자동화 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 보안 시스템들은 특정 모바일 장치들의 존재에 부분적으로 기초하여 비활성화될 수 있거나, 특정 모바일 장치들의 비-존재(non-presence)에 부분적으로 기초하여 활성화될 수 있다. 일부 구현들에서, 모바일 장치들의 존재 및 비-존재는 모바일 장치들(122, 124, 또는 126)이 특정 지리적 위치로부터의 특정 거리 내에 있는지에 기초할 수 있다. 일부 구현들에서, 보안 시스템들의 활성화 및 비활성화는 부가적인 입력들(예를 들어, 시간, 요일, 날짜, 및/또는 개월)에 부분적으로 기초할 수 있다.
위치 기반 자동화 시스템(102)은 특정 모바일 장치들(122, 124, 및 126)과 연관된 사용자 프로파일들을 획득하기 위해 사용자 설정 데이터베이스(118)와 통신할 수 있다. 사용자 프로파일들은 특정 모바일 장치(122, 124, 또는 126)의 존재에 기초하여 위치에서 하나 이상의 장치들의 자동화를 개인화하는 데 이용될 수 있다. 사용자 프로파일들은 사용자 설정 데이터베이스(118) 및/또는 모바일 장치들(122, 124, 및 126)에 저장될 수 있다. 예를 들어, 특정 모바일 장치의 사용자는 하나 이상의 장치들(예를 들어, 엔터테인먼트, 기후, 가전제품, 조명, 및 보안)에 대한 설정들을 구성할 수 있고, 위치 기반 자동화 시스템(102)은 특정 모바일 장치가 위치 기반 자동화 시스템(102)과 연관된 지리적 위치로부터 특정 거리 내에 있을 때 구성된 설정들에 기초하여 하나 이상의 장치들을 자동화할 수 있다.
위에 설명된 예시적인 애플리케이션들에서, 블루투스 또는 무선 주파수 식별(Radio-frequency Identification; RFID) 태그들과 같은 단거리 통신 기술들을 포함한, 다양한 기술들을 이용하여 모바일 장치(122, 124, 또는 126)의 현재 위치를 결정할 수 있다. 일부 구현들에서, 모바일 장치의 위치는 평면도 정보(floor plan information) 또는 맵 데이터베이스 및 지오코딩(geocoding)과 함께, 셀룰러 위치 기술들을 이용하여, 예를 들어, 셀룰러 타워들(cellular towers)(130)로부터 수신된 데이터를 이용하여, 또는 와이파이 포지셔닝 기술들(예를 들어, 삼변측량(trilateralization))을 이용하여 결정될 수 있다. 모바일 장치가 옥외에 있을 때, GPS 또는 다른 GNSS 기술들은 예를 들어, 위성들(128)로부터 수신된 데이터를 이용하여 모바일 장치의 위치를 결정하는 데 이용될 수 있다. 일부 경우에, 모바일 장치(122, 124, 또는 126)의 현재 위치는 예를 들어, 셀룰러 또는 와이파이 위치 기술들을 이용하여, 모바일 장치에 의해 결정될 수 있다. 대안적으로, 모바일 장치(122, 124, 또는 126)는 외부 위치 서비스, 예를 들어, 스카이훅(Skyhook)으로부터 그의 위치를 획득할 수 있다.
장치 자동화를 수행하기 위한 예시적인 프로세스
도 2는 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리에 기초하여 특정 지리적 위치에서 장치 자동화를 수행하기 위한 예시적인 프로세스(200)를 도시한다. 일부 구현들에서, 프로세스(200)는 도 5를 참조하여 설명된 아키텍처를 이용하여 구현될 수 있다.
일부 구현들에서, 프로세스(200)는 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리를 결정함으로써 시작할 수 있다(202). 예를 들어, 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리는 도 1을 참조하여 설명된 바와 같이, 통신 시스템(104)을 이용하여 결정될 수 있다.
일부 구현들에서, 하나 이상의 지오펜스들(geo-fences)이 지리적 위치들 둘레에 배치될 수 있다. 지오펜스는 실세계 지리적 영역에 대한 가상 둘레이다. 지오펜스는 홈 또는 다른 포인트 위치 둘레의 반경과 같이 동적으로 발생될 수 있다. 지오펜스는 인근 경계들(neighborhood boundaries)과 같은 경계들의 미리 정의된 세트일 수 있다. 일부 구현들에서, 위치 인식 모바일 장치(location-aware mobile device)가 지오펜스에 들어가거나 나갈 때, 모바일 장치는 장치의 위치에 관한 정보를 포함할 수 있는 위치 기반 서비스로부터 통지를 수신할 수 있다. 다른 구현들에서, 모바일 장치 자체는 (예를 들어, GPS, 셀룰러 또는 와이파이 포지셔닝을 이용한) 그의 위치 및 지오펜스 경계들의 지식에 기초하여 그것이 지오펜스에 들어가거나 나갔을 때를 결정할 수 있고, 지오펜스 경계들은 모바일 장치에서 예를 들어 사용자 설정 데이터베이스(118)에 저장될 수 있다.
지오펜스 공고(geo-fence notice)는 무선 전송 매체(예를 들어, 와이파이, 인터넷)를 거쳐서 위치 기반 자동화 시스템(102)에 직접 또는 위치 기반 서비스에 의해 모바일 장치에 전송될 수 있다. 공고가 모바일 장치에만 전송되는 경우 또는 모바일 장치의 위치가 모바일 장치에 의해 계산된 경우, 모바일 장치는 무선 통신 링크 및 모바일 장치 상의 무선 트랜시버 및 통신 시스템(104)의 부분을 이용하여 위치 기반 자동화 시스템(102)에 직접 통지를 전송할 수 있다. 지오펜스들은 원형 또는 다각형일 수 있다. 원형 지오펜스들이 이용되는 경우, 사용자는 각 지오펜스의 반경을 특정할 수 있다. 하나보다 많은 지오펜스가 지리적 위치 둘레에 배치될 수 있고, 각 지오펜스는 아래 더 상세하게 설명되는 바와 같이, 사용자에 의해 자동화 모드와 연관될 수 있는 상이한 반경을 가질 수 있다.
각 모바일 장치는 사용자 설정 데이터베이스(118)에 저장될 수 있는 특정 사용자 프로파일과 연관될 수 있다. 또한, 각 모바일 장치 및/또는 사용자 프로파일은 하나 이상의 특정 지리적 위치들과 쌍을 이룰 수 있다. 일부 구현들에서, 특정 지리적 위치에서의 장치들의 자동화는 특정 지리적 위치와 쌍을 이루는 모바일 장치들에 대해 허용된다. 따라서, 예를 들어, 특정 지리적 위치에서의 조명들 및 가전제품들은, 쌍을 이루지 않는(예를 들어, 인식되지 않는) 모바일 장치들이 검출될 때가 아니라, 쌍을 이루는 모바일 장치가 특정 지리적 위치에 근접하게 검출될 때 자동화될 수 있다. 이들 쌍 이룸(pairings)은 사용자 설정 데이터베이스(118)에 저장될 수 있다.
사용자 프로파일은 하나 이상의 특정 지리적 위치들에서 하나 이상의 장치에 대한 자동화 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 제1 위치, 예를 들어, 홈 내의 온도가 68도로 설정되고, 제2 위치, 예를 들어, 사무소 내의 온도가 66도로 설정되도록 그의 사용자 프로파일을 구성할 수 있다.
사용자 프로파일에 대한 자동화 설정들은 사용자 프로파일과 연관된 모바일 장치를 이용하여 구성될 수 있다. 모바일 장치는 사용자가 하나 이상의 특정 지리적 위치들에서의 하나 이상의 장치들에 대한 자동화 설정들을 구성할 수 있게 하는, 자동화 설정 인터페이스, 예를 들어, GUI 인터페이스를 제공할 수 있다. 자동화 설정 인터페이스는 또한 특정 자동화 모드가 선택되어야 할 때에 대한 거리 설정들을 구성하는 데 이용될 수 있다(예를 들어, 모바일 장치의 거리가 특정 지리적 위치의 100 피트 내에 있을 때 홈 모드를 선택한다).
프로세스(200)는 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리에 기초하여 특정 지리적 위치에 대한 자동화 모드를 선택함으로써 계속할 수 있다(204). 일부 구현들에서, 프로세스(200)는 모바일 장치가 특정 지리적 위치로부터 얼마나 떨어져 있는지에 기초하여, 자동화 모드, 예를 들어, 홈 모드, 어웨이 모드, 또는 휴가 모드를 선택할 수 있다.
일부 구현들에서, 특정 지리적 위치로부터 모바일 장치의 거리는 원형 지오펜스의 반경에 의해 정의될 수 있다. 예를 들어, 각각 상이한 반경 R1, R2를 갖는 2개의 원형 지오펜스들이 사용자의 홈 둘레에 배치될 수 있고, R2>R1이고, 거리는 피트, 미터, 마일 또는 임의의 다른 적절한 거리 측정 단위로 될 수 있다. 모바일 장치의 거리가 R1보다 작거나 같을 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "홈" 모드에 들어갈 수 있고, "홈" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다. 모바일 장치의 거리가 R1와 R2 사이에 있을 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "어웨이" 모드에 들어갈 수 있고, "어웨이" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다. 모바일 장치의 거리가 R3보다 클 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "휴가" 모드에 들어갈 수 있고, "휴가" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다.
특정 자동화 모드에 들어가기 전에, 위치 기반 자동화 시스템(102)은 또한 모바일 장치가 얼마나 특정 지리적 위치로부터 특정 거리에 있었는지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 모바일 장치가 반경 R2를 갖는 지오펜스에서 나왔고 마지막 x 시간(예를 들어, 48 시간) 내에 그 지오펜스에 다시 들어가지 않았다고 위치 기반 자동화 시스템(102)이 결정하면, "휴가" 모드가 활성화될 수 있다.
따라서, 지오펜스 내부 또는 외부의 모바일 장치의 드웰(dwell) 시간은 환경에 대한 자동화 모드를 결정하기 위하여 지오펜스 크로싱 정보(geo-fence crossing information)(퇴장 또는 진입 정보)와 이용될 수 있다. 일단 자동화 모드가 결정되면, 환경 내의 하나 이상의 장치 제어 시스템들은 사용자 프로파일에 따라 자동화 모드에 배치될 수 있다.
자동화 모드는 특정 지리적 위치와 연관되는 하나 이상의 장치들, 예를 들어, 특정 홈에 배치되는 장치들을 자동화(예를 들어, 자동화 설정들을 조절)하도록 구성될 수 있다. 자동화 설정은 특정 장치가 활성 또는 비활성이어야 하는지를 표시할 수 있다. 자동화 설정은 또한 특정 장치에 대한 구성(예를 들어, 온도 조절 장치 설정, 볼륨 레벨, 또는 조명 조광 설정)을 표시할 수 있다.
예를 들어, 홈 모드는 특정 지리적 위치에서의 기후가 특정 온도에 설정되고, 하나 이상의 방 안의 특정 조명들이 활성이고, 특정 지리적 위치에서의 보안 시스템들이 비활성이도록 구성될 수 있다. 일부 구현들에서, 자동화 모드는 하루 중의 시간, 요일, 날짜 및/또는 개월에 기초하여 하나 이상의 장치들을 자동화(예를 들어, 자동화 설정들을 조절)하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 홈 모드는 특정 지리적 위치에서의 기후가 6am 내지 10pm의 시간들 사이에 하나의 온도에 있고 10:01pm 내지 5:59am의 시간들 사이에 상이한 온도에 있도록 구성될 수 있다.
다른 예에서, 어웨이 모드는 특정 지리적 위치에서의 기후가 특정 온도에 유지되고, 문들 및 창문들이 잠겨 있고, 조명들이 꺼져 있고, 보안 시스템들이 활성이도록 구성될 수 있다. 휴가 모드는 기후 제어가 비활성이고, 문들 및 창문들이 잠겨 있고, 조명들이 꺼져 있고, 보안 시스템들이 활성이도록 구성될 수 있다.
일부 구현들에서, 장치 사용의 패턴들이 (예를 들어, 조명들이 활성/비활성인 시간) 모니터될 수 있고, 패턴들은 현실적인 활동을 모방하기 위해 장치들의 자동화에 이용될 수 있다. 예를 들어, 조명 사용의 패턴들은 모바일 장치들(예를 들어, 특정 지리적 위치에 상주하는 사용자들의 모바일 장치들)이 특정 지리적 위치에 존재할 때 모니터될 수 있고, 휴가 모드가 선택될 때 패턴들은 재현될 수 있으므로, 특정 지리적 영역이 점유된다는 인상을 준다.
일부 구현들에서, 프로세스(200)는 특정 지리적 위치로부터 하나 이상의 특정 거리들에 대하여 모바일 장치가 배치되는 곳에 부분적으로 기초하여 자동화 모드를 선택할 수 있다. 자동화 모드는 또한 모바일 장치가 특정 지리적 위치로부터 특정 거리를 넘은 지속기간에 부분적으로 기초하여 선택될 수 있다. 예를 들어, 프로세스(200)는 모바일 장치가 특정 지리적 위치의 50피트 내에 있을 때 홈 모드를 선택할 수 있다. 유사하게, 프로세스(200)는 모바일 장치 거리가 특정 지리적 위치로부터 2 마일을 초과할 때 어웨이 모드를 선택할 수 있다. 또한, 프로세스(200)는 모바일 장치 거리가 250마일을 초과할 때 또는 모바일 장치 거리가 특정 기간, 예를 들어, 하룻밤 동안 특정 지리적 위치로부터 2마일을 초과한 경우 휴가 모드를 선택할 수 있다.
일부 구현들에서, 프로세스(200)는 모바일 장치 거리를 모니터할 수 있고, 모바일 장치가 특정 지리적 위치에 접근함에 따라 자동화 모드를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세스(200)는 모바일 장치가 특정 지리적 위치를 향하여 이동하고 있다고 결정할 수 있고, 결정에 응답하여, 홈 모드를 선택할 수 있다.
일부 구현들에서, 프로세스(200)는 모바일 장치를 동작시키는 사용자에 의한 소셜 네트워킹 사이트들 상의 체크인들(check-ins)에 기초하여 모바일 장치의 거리를 측정할 수 있다. 예를 들어, 모바일 장치를 동작시키는 사용자는 특정 지리적 위치로부터 15마일 떨어져서 배치되어 있는 레스토랑에 체크인할 수 있다. 프로세스(200)는 사용자가 체크인한 레스토랑이 특정 지리적 위치로부터 15마일에 배치되어 있다고 결정할 수 있고, 결정에 응답하여, 그 결정에 기초해 적절한 자동화 모드를 선택할 수 있다.
일부 구현들에서, 프로세스(200)는 모바일 장치 거리를 모니터할 수 있고, 모바일 장치와 연관된 사용자의 도착의 추정 시간을 예측할 수 있다. 프로세스(200)는, 모바일 장치와 연관된 사용자에 의해 특정된 자동화 설정들이 사용자의 도착시 도달되도록, 하나 이상의 장치들(예를 들어, 기후 제어 시스템 또는 풀 온도(pool temperature))의 자동화 모드를 점진적으로 조절할 수 있다.
프로세스(200)는 모바일 장치 위치에 기초하여 자동화 모드를 선택할 때 부가적인 입력들을 평가할 수 있다. 예를 들어, 특정 지리적 위치에서 일어나는 활동(예를 들어, 문 열기, 조명 및 가전제품을 활성화/비활성화시키기)은 상이한 자동화 모드가 선택되어야 하는지(예를 들어, 시스템이 홈 모드에 유지되어야 하는지 어웨이 모드로 전환해야 하는지)를 결정하기 위해 평가될 수 있다. 다른 예에서, 특정 지리적 위치 내의 거주자의 열쇠의 존재는 (예를 들어, 모바일 장치가 더 이상 특정 지리적 위치 내에 있지 않더라도 문들이 잠기는 것을 방지하기 위하여) 어웨이 또는 휴가 모드의 선택을 방지할 수 있다.
복수의 모바일 장치에 기초하여 장치 자동화를 조절하기 위한 예시적인 프로세스
도 3은 복수의 모바일 장치에 기초하여 장치 자동화를 조절하기 위한 예시적인 프로세스를 도시한다. 일부 구현들에서, 프로세스(300)는 도 5를 참조하여 설명된 아키텍처를 이용하여 구현될 수 있다.
일부 구현들에서, 프로세스(300)는 특정 지리적 위치에서 복수의 모바일 장치를 검출함으로써 시작할 수 있다(302). 모바일 장치들의 존재는 도 1을 참조하여 설명된 바와 같이, 예를 들어, 통신 시스템(104)을 이용하여 검출될 수 있다.
프로세스(300)는 위치에서의 하나 이상의 장치들의 자동화 모드들을 조절함으로써 계속할 수 있다(304). 일부 구현들에서, 특정 지리적 위치에서의 장치들의 자동화는 특정 지리적 위치와 쌍을 이루는 모바일 장치들에 대해 허용된다. 따라서, 예를 들어, 특정 지리적 위치에서의 조명들 및 가전제품들은 쌍을 이루지 않는(예를 들어, 인식되지 않는) 모바일 장치들이 검출될 때가 아니라, 쌍을 이루는 모바일 장치가 특정 지리적 위치에 근접하게 검출될 때 자동화될 수 있다.
일부 구현들에서, 하나 이상의 장치들의 자동화 모드들은 복수의 쌍을 이룬 모바일 장치들의 사용자들에 의해 구성된 자동화 설정들을 수용하도록 조절될 수 있다. 예를 들어, 복수의 모바일 장치들이 특정 지리적 위치에 근접하게 식별되는 경우에, 선택된 자동화 모드에 대한 자동화 설정들은 복수의 모바일 장치들의 사용자들에 의해 구성된 자동화 설정들을 수용하도록 조절(예를 들어, 평균화)될 수 있다. 따라서, 제1 모바일 장치의 제1 사용자가 65도의 온도 조절 장치 온도 선호도를 나타냈고, 제2 모바일 장치의 제2 사용자가 70도의 온도 조절 장치 온도 선호도를 나타냈다면, 온도 조절 장치 온도는 67.5도의 온도 조절 장치 온도를 설정하기 위해 표시된 선호도들 사이에 평균화될 수 있다.
일부 구현들에서, 특정 지리적 위치에 있는 장치들은 특정 지리적 위치에 있는 쌍을 이룬 및 쌍을 이루지 않은 모바일 장치들 둘다의 검출에 기초하여 자동화된다. 그러한 구현들에서, 하나 이상의 장치들의 자동화 모드들은 지리적 위치들에서 복수의 모바일 장치들의 존재에 기초하여 조절될 수 있다. 예를 들어, 임계 개수(예를 들어, 10)의 모바일 장치들이 특정 지리적 위치에서 검출되면, 특정 지리적 위치에서의 장치들의 자동화 설정들은 증가한 수의 거주자들을 수용하도록 조절될 수 있다. 이 예에서, 온도 조절 장치 온도는 감소할 수 있고; 하나 이상의 음악 시스템들의 볼륨 레벨은 증가할 수 있고; 특정 조명들은 조광, 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
일부 구현들에서, 특정 지리적 위치에서 검출된 모바일 장치들은 특정 지리적 위치에서 플레이되는 엔터테인먼트 옵션들(예를 들어, 오디오 또는 비디오)의 선택을 자동화하는 데 이용될 수 있다.
예를 들어, 검출된 모바일 장치들과 연관된 음악 플레이리스트들은 공통인 노래들(예를 들어, 임계 퍼센티지의 검출된 모바일 장치들에 저장된 노래들), 공통이 아닌 노래들(예를 들어, 임계 퍼센티지의 검출된 모바일 장치들에 저장되지 않은 노래들), 또는 검출된 모바일 장치들 사이에 인기있는 노래들(예를 들어, 음악 애플리케이션 또는 소셜 네트워킹 사이트를 이용하여 모바일 장치들의 임계 퍼센티지의 사용자들에 의해 임계 등급에 또는 그 위에 등급이 매겨진 노래들)을 식별하기 위해 비교될 수 있다. 식별된 노래들은 특정 지리적 위치에 배치된 음악 시스템 또는 홈시어터 시스템을 통해 플레이될 수 있다.
유사하게, 특정 지리적 위치에서 홈시어터 시스템을 통해 플레이할 영화를 결정할 때, 특정 지리적 위치에서 검출된 모바일 장치들은 검출된 모바일 장치들 사이에 보여진 또는 인기있는 영화들(예를 들어, 영화 애플리케이션 또는 소셜 네트워킹 사이트를 이용하여 모바일 장치들의 임계 퍼센티지의 사용자들에 의해 임계 등급에 또는 그 위에 등급이 매겨진 영화들)을 식별하기 위해 비교될 수 있다. 식별된 영화들은 특정 지리적 위치에 배치된 홈시어터 시스템을 통해 플레이될 수 있다.
특정 지리적 위치에서의 지오펜스들을 예시하기 위한 예시적인 도면
도 4는 특정 지리적 위치(402)에서 지오펜스들(406 및 408)을 예시하기 위한 예시적인 도면(400)이다. 지오펜스들은 실세계 지리적 영역에 대한 가상 둘레이다. 지오펜스들은 특정 지리적 위치(402)로부터 유래하는 반경들을 이용하여 또는 일부 다른 지리적 경계, 예를 들어, 특정 이웃, 우편 번호, 시, 주, 국가, 또는 대륙을 정의하는 좌표들을 이용하여 정의될 수 있다.
도 4에서, 지오펜스(406)는 반경 R1을 이용하여 정의되고, 지오펜스(408)는 반경 R2을 이용하여 정의된다. 반경 R1 및 R2 사이의 거리는 피트, 미터, 마일, 또는 임의의 다른 적절한 거리 측정 단위로 될 수 있다. 모바일 장치(404)는 특정 지리적 위치(402)와 연관될 수 있다. 또한, 특정 지리적 위치(402)에서의 장치들의 자동화는 지오펜스들(406 및 408)에 대한 모바일 장치(404)의 위치에 기초하여 트리거될 수 있다.
예를 들어, 모바일 장치(404)의 거리가 R1보다 작거나 같을 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "홈" 모드에 들어갈 수 있고, "홈" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다. 유사하게, 모바일 장치의 거리가 R1와 R2 사이에 있을 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "어웨이" 모드에 들어갈 수 있고, "어웨이" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다. 또한, 모바일 장치의 거리가 R2보다 클 때, 위치 기반 자동화 시스템(104)은 "휴가" 모드에 들어갈 수 있고, "휴가" 모드와 연관된 다양한 자동화 액션들이 사용자 프로파일에 따라 개시될 수 있다.
장치들을 자동화하기 위한 예시적인 GUI
도 5는 특정 지리적 위치에서의 장치들을 자동화하기 위한 예시적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)(500)를 도시한다. 예를 들어, GUI(500)는 모바일 장치를 통해 또는 위치 기반 자동화 시스템(106)에 결합된 디스플레이 상에서 액세스될 수 있다.
GUI(500)는 모바일 장치 식별자 필드(502), 환경 필드(504), 반경 필드(506), 및 모드 필드(508)를 포함한다. 모바일 장치 식별자 필드(502)는 특정 모바일 장치, 예를 들어, "모바일 장치 1" 및 "모바일 장치 2"를 특정하도록 구성될 수 있다. 모바일 장치들은 고유 모바일 장치 식별자들, 예를 들어, IMEI(International Mobile Equipment Identity) 번호를 이용하여 특정될 수 있다. 각 모바일 장치는 하나 이상의 지리적 위치들, 즉, 환경들과 연관될 수 있다. 지리적 위치들은 환경 필드(504)에 특정될 수 있다. 일부 구현들에서, 특정 지리적 위치, 예를 들어, "홈"은 몇개의 환경, 예를 들어, "거실", "뒤뜰" 및 "수영장(Pool area)"으로 세분될 수 있다.
특정 모바일 장치들에 대한 자동화 설정들은 반경 필드(506) 및 모드 필드(508)에 특정된다. 특히, 모드 필드(508)는 특정 자동화 모드를 표시할 수 있고, 반경 필드(506)는 거리를 특정할 수 있다. 결과로서, 특정 자동화 모드는 특정 모바일 장치가 특정된 거리 내에 있을 때 트리거될 수 있다. 거리는 특정 지리적 위치에 대해 특정될 수 있고, 예를 들어, 특정 모바일 장치가 특정된 거리보다 작거나 같을 때 자동화 모드를 트리거하거나, 또는 경계가 있는 거리(bounded distance)로서, 예를 들어, 특정 모바일 장치가 제1 및 제2 거리 사이에 있을 때 자동화 모드를 트리거한다.
예시적인 동작 환경
도 6은 장치 자동화 애플리케이션을 구동할 수 있는 장치에 대한 예시적인 동작 환경의 블록도이다. 일부 구현들에서, 장치들(602a 및 602b)은 하나 이상의 유선 또는 무선 네트워크들(610)을 거쳐서 통신할 수 있다. 예를 들어, 무선 네트워크(612)(예를 들어, 셀룰러 네트워크)는 게이트웨이(616)의 이용에 의해 광역 네트워크(wide area network; WAN)(614)(예를 들어, 인터넷)과 통신할 수 있다. 마찬가지로, 액세스 장치(618)(예를 들어, IEEE 802.11g 무선 액세스 장치)는 WAN(1114)에 대한 통신 액세스를 제공할 수 있다. 장치들(602a, 602b)은, 이것으로 한정되지 않지만 포터블 컴퓨터들, 스마트폰들 및 전자 태블릿들을 포함하는, 개시된 장치 자동화 애플리케이션의 GUI들을 디스플레이할 수 있는 임의의 장치일 수 있다. 일부 구현들에서, 장치들(602a, 602b)은 휴대용일 필요는 없고, 데스크톱 컴퓨터, 텔레비전 시스템, 키오스크 시스템 등일 수 있다.
일부 구현들에서, 음성 및 데이터 통신들 둘다가 무선 네트워크(612) 및 액세스 장치(618)를 거쳐서 구축될 수 있다. 예를 들어, 장치(602a)는 (예를 들어, VoIP(voice over Internet Protocol) 프로토콜들을 이용하여) 전화를 주고 받을 수 있고, (예를 들어, SMTP 또는 POP3(Post Office Protocol 3)을 이용하여) 이메일 메시지들을 주고 받을 수 있고, (예를 들어, TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 또는 UDP(User Datagram Protocol)를 이용하여) 무선 네트워크(612), 게이트웨이(616), 및 WAN(614)을 거쳐서 웹페이지들, 사진들, 및 비디오들과 같은, 전자 문서들 및/또는 스트림들을 검색할 수 있다. 마찬가지로, 일부 구현들에서, 장치(602b)는 전화를 주고 받을 수 있고, 이메일 메시지들을 주고 받을 수 있고, 액세스 장치(618) 및 WAN(614)을 거쳐서 전자 문서들을 검색할 수 있다. 일부 구현들에서, 장치(602a 또는 602b)는 하나 이상의 케이블을 이용하여 액세스 장치(618)에 물리적으로 접속될 수 있고, 액세스 장치(618)는 퍼스널 컴퓨터일 수 있다. 이 구성에서, 장치(602a 또는 602b)는 "테더링(tethered)" 장치라고 부를 수 있다.
장치들(602a 및 602b)은 또한 다른 수단에 의해 통신들을 구축할 수 있다. 예를 들어, 무선 장치(602a)는 무선 네트워크(612)를 거쳐서 다른 무선 장치들(예를 들어, 다른 장치들(602a 또는 602b), 휴대 전화들)과 통신할 수 있다. 마찬가지로, 장치들(602a 및 602b)은 블루투스™ 통신 장치들과 같은 하나 이상의 통신 서브시스템들의 이용에 의해 피어투피어 통신들(620)(예를 들어, 개인 영역 네트워크(personal area network))을 구축할 수 있다. 다른 통신 프로토콜들 및 토폴로지들이 또한 구현될 수 있다.
장치들(602a 또는 602b)은 하나 이상의 유선 및/또는 무선 네트워크들(610)을 거쳐서 서비스(630)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 서비스(630)는 도 1-3을 참조하여 설명된 특징들을 포함하는 온라인 장치 자동화 애플리케이션 서비스일 수 있다.
장치(602a 또는 602b)는 또한 하나 이상의 유선 및/또는 무선 네트워크들(610)을 거쳐서 다른 데이터 및 콘텐츠에 액세스할 수 있다. 예를 들어, 뉴스 사이트들, RSS(Really Simple Syndication) 피드들, 웹사이트들 및 개발자 네트워크들과 같은 콘텐츠 발행인들(content publishers)은 장치(602a 또는 602b)에 의해 액세스될 수 있다. 그러한 액세스는 장치(602a 또는 602b)에서 구동되는 웹 브라우징 기능 또는 애플리케이션(예를 들어, 브라우저)의 호출에 의해 제공될 수 있다.
장치들(602a 및 602b)은 직접 또는 서비스(630)를 통해 하나 이상의 무선 또는 유선 네트워크들(610)을 거쳐서 파일들을 교환할 수 있다.
예시적인 장치 아키텍처
도 7은 개시된 장치 자동화 애플리케이션을 구동할 수 있는 장치에 대한 예시적인 아키텍처의 블록도이다. 아키텍처(700)는, 이것으로 한정되지 않지만 포터블 또는 데스크톱 컴퓨터들, 스마트폰들 및 전자 태블릿들, 텔레비전 시스템들, 게임 콘솔들, 키오스크들 등을 포함하는, 도 1-3을 참조하여 설명된 특징들을 발생하기 위한 임의의 장치에 구현될 수 있다. 아키텍처(700)는 메모리 인터페이스(702), 데이터 프로세서(들), 이미지 프로세서(들) 또는 중앙 프로세싱 유닛(들)(704), 및 주변장치 인터페이스(706)를 포함할 수 있다. 메모리 인터페이스(702), 프로세서(들)(704) 또는 주변장치 인터페이스(706)는 별개의 컴포넌트들일 수 있거나, 하나 이상의 집적 회로들에 집적될 수 있다. 다양한 컴포넌트들은 하나 이상의 통신 버스들 또는 신호선들에 의해 결합될 수 있다.
센서들, 장치들, 및 서브시스템들이 복수의 기능들을 용이하게 하기 위하여 주변장치 인터페이스(706)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 모션 센서(710), 광센서(712), 및 근접 센서(proximity sensor)(714)는 장치의 배향(orientation), 조명, 및 근접 기능들을 용이하게 하기 위하여 주변장치 인터페이스(706)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 일부 구현들에서, 광센서(712)는 터치 표면(746)의 밝기 조절을 용이하게 하는 데 이용될 수 있다. 일부 구현들에서, 모션 센서(710)(예를 들어, 가속도계, 자이로(gyros))는 장치의 움직임 및 배향을 검출하는 데 활용될 수 있다. 따라서, 디스플레이 객체들 또는 미디어는 검출된 배향(예를 들어, 초상화 또는 풍경화)에 따라 제시될 수 있다.
관련 기능들을 가능하게 하기 위해, 온도 센서, 생체인식 센서, 또는 다른 감지 장치와 같은 다른 센서들이 또한 주변장치 인터페이스(706)에 접속될 수 있다.
위치 프로세서(715)(예를 들어, GPS 수신기)는 지오-포지셔닝(geo-positioning)을 제공하기 위하여 주변장치 인터페이스(706)에 접속될 수 있다. 자북 방향(direction of magnetic North)을 결정하는 데 이용될 수 있는 데이터를 제공하기 위해 전자 자력계(electronic magnetometer)(716)(예를 들어, 집적 회로 칩)가 또한 주변장치 인터페이스(706)에 접속될 수 있다. 따라서, 전자 자력계(716)는 전자 콤파스(electronic compass)로서 이용될 수 있다.
카메라 서브시스템(720) 및 광학 센서(722), 예를 들어, CCD(charged coupled device) 또는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor) 광학 센서는 비디오 클립들 및 사진들의 레코딩과 같은 카메라 기능들을 가능하게 하는 데 활용될 수 있다.
통신 기능들이 하나 이상의 통신 서브시스템(724)을 통해 가능하게 될 수 있다. 통신 서브시스템(들)(724)은 하나 이상의 무선 통신 서브시스템을 포함할 수 있다. 무선 통신 서브시스템들(724)은 무선 주파수 수신기들 및 송신기들 및/또는 광학(예를 들어, 적외선) 수신기들 및 송신기들을 포함할 수 있다. 유선 통신 시스템은 다른 통신 장치들, 네트워크 액세스 장치들, 퍼스널 컴퓨터, 프린터, 디스플레이 스크린, 또는 데이터를 수신 또는 송신할 수 있는 다른 프로세싱 장치들과 같은 다른 컴퓨팅 장치들에 대한 유선 접속을 구축하는 데 이용될 수 있는 포트 장치, 예를 들어, USB(Universal Serial Bus) 포트 또는 일부 다른 유선 포트 접속을 포함할 수 있다. 통신 서브시스템(724)의 특정 설계 및 구현은 장치가 동작하고자 하는 통신 네트워크(들) 또는 매체(들)에 의존할 수 있다. 예를 들어, 장치는 GSM(global system for mobile communications) 네트워크, GPRS 네트워크, EDGE(enhanced data GSM environment) 네트워크, 802.x 통신 네트워크들(예를 들어, WiFi, WiMax, 또는 3G 네트워크들), CDMA(code division multiple access) 네트워크들 및 블루투스™ 네트워크를 거쳐서 동작하도록 설계된 무선 통신 서브시스템들을 포함할 수 있다. 통신 서브시스템(724)은 장치가 다른 무선 장치들에 대한 기지국으로서 구성될 수 있도록 호스팅 프로토콜들을 포함할 수 있다. 다른 예로서, 통신 서브시스템들은 장치가 예를 들어, TCP/IP 프로토콜, HTTP 프로토콜, UDP프로토콜, 및 임의의 다른 알려진 프로토콜과 같은 하나 이상의 프로토콜들을 이용하여 호스트 장치와 동기화할 수 있게 할 수 있다.
오디오 서브시스템(726)은 음성 인식, 음성 복제, 디지털 레코딩, 및 전화 기능들과 같은 음성 가능 기능들을 용이하게 하기 위하여 스피커(728) 및 하나 이상의 마이크로폰들(730)에 결합될 수 있다.
I/O 서브시스템(740)은 터치 컨트롤러(742) 및/또는 다른 입력 컨트롤러(들)(744)를 포함할 수 있다. 터치 컨트롤러(742)는 터치 표면(746)에 결합될 수 있다. 터치 표면(746) 및 터치 컨트롤러(742)는 예를 들어, 터치 표면(746)과의 하나 이상의 접촉점들을 결정하기 위한 다른 근접 센서 어레이들 또는 다른 요소들뿐만 아니라, 이것으로 한정되지 않지만, 용량성, 저항성, 적외선, 및 표면 탄성파 기술들을 포함하는 다수의 터치 민감도 기술들 중 임의의 것을 이용하여 그의 접촉 및 움직임 또는 단절을 검출할 수 있다. 일 구현에서, 터치 표면(746)은 사용자에 의해 입력/출력 장치로서 이용될 수 있는, 가상 또는 소프트 버튼들 및 가상 키보드를 디스플레이할 수 있다.
다른 입력 컨트롤러(들)(744)는 하나 이상의 버튼들, 록커 스위치들(rocker switches), 지동륜(thumb-wheel), 적외선 포트, USB 포트, 및/또는 스타일러스와 같은 포인터 장치와 같은 다른 입력/제어 장치들(748)에 결합될 수 있다. 하나 이상의 버튼들(도시되지 않음)은 스피커(728) 및/또는 마이크로폰(730)의 볼륨 제어를 위한 업/다운 버튼을 포함할 수 있다.
일부 구현들에서, 장치(700)는 MP3, AAC, 및 MPEG 파일들과 같은 레코딩된 오디오 및/또는 비디오 파일들을 제공할 수 있다. 일부 구현들에서, 장치(700)는 MP3 플레이어의 기능을 포함할 수 있고, 다른 장치들에 대한 테더링을 위한 핀 커넥터를 포함할 수 있다. 다른 입력/출력 및 제어 장치들이 이용될 수 있다.
메모리 인터페이스(702)는 메모리(750)에 결합될 수 있다. 메모리(750)는 하나 이상의 자기 디스크 저장 장치들, 하나 이상의 광학 저장 장치들, 또는 플래시 메모리(예를 들어, NAND, NOR)와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리 또는 불휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(750)는 Darwin, RTXC, LINUX, UNIX, OS X, WINDOWS, 또는 VxWorks와 같은 임베디드 오퍼레이팅 시스템과 같은 오퍼레이팅 시스템(752)을 저장할 수 있다. 오퍼레이팅 시스템(752)은 기본 시스템 서비스들을 핸들링하고 하드웨어 의존 태스크들을 수행하기 위한 명령어들을 포함할 수 있다. 일부 구현들에서, 오퍼레이팅 시스템(752)은 커널(예를 들어, UNIX 커널)을 포함할 수 있다.
메모리(750)는 또한 하나 이상의 부가적인 장치들, 하나 이상의 컴퓨터들 또는 서버들과의 통신을 가능하게 하기 위하여 통신 명령어들(754)을 저장할 수 있다. 통신 명령어들(754)은 또한 장치의 지리적 위치(GPS/내비게이션 명령어들(768)에 의해 획득됨)에 기초하여, 장치에 의한 사용을 위해 동작 모드 또는 통신 매체를 선택하는 데 이용될 수 있다. 메모리(750)는 그래픽 사용자 인터페이스 프로세싱을 가능하게 하기 위한 그래픽 사용자 인터페이스 명령어들(756); 센서 관련 프로세싱 및 기능들을 가능하게 하기 위한 센서 프로세싱 명령어들(758); 전화 관련 프로세스들 및 기능들을 가능하게 하기 위한 전화 명령어들(760); 전자 메시징 관련 프로세스들 및 기능들을 가능하게 하기 위한 전자 메시징 명령어들(762); 웹 브라우징 관련 프로세스들 및 기능들을 가능하게 하고 도 5를 참조하여 설명된 GUI들을 디스플레이하기 위한 웹 브라우징 명령어들(764); 미디어 프로세싱 관련 프로세스들 및 기능들을 가능하게 하기 위한 미디어 프로세싱 명령어들(766); GPS 및 내비게이션 관련 프로세스들을 가능하게 하기 위한 GPS/내비게이션 명령어들(768); 카메라 관련 프로세스들 및 기능들을 가능하게 하기 위한 카메라 명령어들(770); 및 도 1-3을 참조하여 설명한 바와 같이, 하나 이상의 특정 지리적 위치들에 대한 자동화 설정들을 구성할 수 있는 장치 자동화 애플리케이션을 위한 명령어들(772)을 포함할 수 있다. 메모리(750)는 또한 내비게이션, 소셜 네트워킹, 위치 기반 서비스들 또는 맵 디스플레이들과 관련된 애플리케이션들과 같은, 다른 프로세스들, 특징들 및 애플리케이션들을 가능하게 하기 위한 다른 소프트웨어 명령어들을 저장할 수 있다.
위에 식별된 명령어들 및 애플리케이션들 각각은 전술한 하나 이상의 기능들을 수행하기 위한 명령어들의 세트에 대응할 수 있다. 이 명령어들은 별개의 소프트웨어 프로그램들, 절차들, 또는 모듈들로서 구현될 필요는 없다. 메모리(750)는 부가적인 명령어들 또는 더 적은 명령어들을 포함할 수 있다. 또한, 모바일 장치의 다양한 기능들이 하나 이상의 신호 프로세싱 및/또는 애플리케이션 특정 집적 회로들에 포함하는, 하드웨어에 및/또는 소프트웨어에 구현될 수 있다.
102: 위치 기반 자동화 시스템
104: 통신 시스템
108: 엔터테인먼트 제어
110: 기후 제어
112: 가전제품 제어
114: 조명 제어
116: 보안 제어
118: 사용자 설정 데이터베이스
120: 네트워크

Claims (39)

  1. 방법으로서,
    소정의 위치로부터의 모바일 장치의 거리를 결정하는 단계 - 상기 모바일 장치는 상기 위치와 연관됨 - ;
    상기 모바일 장치가 상기 위치로부터 임계 거리를 넘어서 배치되어 있는 지속기간을 결정하는 단계;
    상기 결정된 거리 및 지속기간에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 위치에서의 환경에 대한 자동화 모드를 선택하는 단계;
    상기 위치로부터의 제2 모바일 장치의 거리를 결정하는 단계 - 상기 제2 모바일 장치는 상기 위치와 연관됨 - ; 및
    상기 제2 모바일 장치의 결정된 거리에 부분적으로 기초하여, 상기 위치에 대한 상기 자동화 모드를 조절하는 단계
    를 포함하고,
    상기 조절하는 단계는, 하나 이상의 장치들에 대한 자동화 설정들을 평균화하는 단계를 포함하고, 상기 자동화 설정들은 상기 모바일 장치 및 상기 제2 모바일 장치에 대한 사용자 프로파일들에 저장되고,
    상기 방법은 하나 이상의 하드웨어 프로세서들에 의해 수행되는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 위치에 대한 자동화 모드를 선택하는 단계는, 상기 위치와 연관된 하나 이상의 장치들의 상태를 조절하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 위치로부터의 모바일 장치의 거리를 결정하는 단계는,
    상기 모바일 장치에 하나 이상의 위치 요구들을 전송하는 단계; 및
    상기 전송에 응답하여, 상기 모바일 장치로부터 하나 이상의 위치 표시자들을 수신하는 단계
    를 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 위치로부터의 모바일 장치의 거리를 결정하는 단계는, 상기 모바일 장치로부터 하나 이상의 위치 표시자들을 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 하나 이상의 장치들은 조명 시스템들, 가전제품들, 및 기후(climate) 제어 시스템들을 포함하는 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 모바일 장치는 사용자 프로파일과 연관되고, 상기 위치에 대한 자동화 모드의 선택은, 상기 사용자 프로파일에 저장된 하나 이상의 장치들에 대한 자동화 설정들에 기초하여 상기 하나 이상의 장치들을 조절하게 하는 방법.
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 특정 지리적 위치에서 복수의 모바일 장치들의 존재를 식별하는 단계;
    상기 식별된 복수의 모바일 장치들에 기초하여 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 단계; 및
    상기 결정에 기초하여, 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 선택하는 단계
    를 포함하고,
    상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 단계는, 상기 복수의 모바일 장치들 사이에 공통인 노래 또는 상기 복수의 모바일 장치들 사이에 공통인 영화 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 삭제
  11. 제9항에 있어서, 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 단계는, 상기 복수의 모바일 장치들 사이에 인기있는 노래를 결정하는 단계를 포함하는 방법.
  12. 삭제
  13. 제9항에 있어서, 상기 특정 지리적 위치에서 플레이될 엔터테인먼트 옵션을 결정하는 단계는, 상기 복수의 모바일 장치들 사이에 인기있는 영화를 결정하는 단계를 포함하는 방법.
  14. 하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 결합되고, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리
    를 포함하고,
    상기 명령어들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 시스템.
  15. 하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 결합되고, 명령어들을 저장하도록 구성된 메모리
    를 포함하고,
    상기 명령어들은, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들이 제9항, 제11항 및 제13항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 시스템.
  16. 명령어들이 저장된 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능한 매체로서,
    상기 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서가, 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 매체.
  17. 명령어들이 저장된 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 매체로서,
    상기 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 프로세서가, 제9항, 제11항 및 제13항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능한 매체.
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