KR101893123B1 - 피어-투-피어 네트워크 내의 그룹 소유자 선택 - Google Patents

피어-투-피어 네트워크 내의 그룹 소유자 선택 Download PDF

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Abstract

피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자가 되도록 다수의 무선 디바이스들 중 하나를 선택하는 방법은 제 1 무선 디바이스에서, 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 나타내는 제 1 카운트 값을 결정하는 단계; 제 2 무선 디바이스에 대해, 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 나타내는 제 2 카운트 값을 결정하는 단계; 및 제 1 카운트 값이 제 2 카운트 값보다 큰지 또는 작은지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여 그룹 소유자로서 제 1 무선 디바이스 또는 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나를 선택하는 단계를 포함한다.

Description

피어-투-피어 네트워크 내의 그룹 소유자 선택{GROUP OWNER SELECTION WITHIN A PEER-TO-PEER NETWORK}
[0001] 본 실시예는 일반적으로 무선 네트워크들에 관한 것으로서, 특히 피어-투-피어 네트워크 내에서의 그룹 소유자 선택에 관한 것이다.
[0002] Wi-Fi 네트워크는 모바일 스테이션(STA)과 같은 다수의 무선 디바이스와의 무선 통신 채널 또는 링크를 제공하는 하나 또는 그 초과의 액세스 포인트(AP)에 의해 형성될 수 있다. 기본 서비스 세트(BSS)에 대응할 수 있는 각각의 AP는 AP의 무선 범위 내의 임의의 STA들이 Wi-Fi 네트워크와의 통신 링크를 설정 및/또는 유지하는 것을 가능케 하도록 비콘 프레임들을 주기적으로 브로드캐스트한다. AP가 STA들에 대한 다운링크 데이터를 큐잉(queue)했는지를 나타내는 트래픽 표시 맵(TIM) 및 AP의 타이밍 동기화 기능(TSF) 값을 포함할 수 있는 비콘 프레임들은 통상적으로 타겟 비콘 송신 시간(TBTT) 스케쥴에 따라 브로드캐스트된다.
[0003] 피어-투-피어(P2P) 네트워크는 AP의 존재 없이 다수의 STA에 의해 형성될 수 있다. "Wi-Fi Direct"로서 또한 알려진 Wi-Fi Alliance P2P 규격에 따라 동작하는 P2P 네트워크의 경우, STA들 중 하나는 그룹 소유자(GO)로서 지정될 수 있고 다른 STA들은 P2P 클라이언트들로서 지정될 수 있다. P2P 그룹 소유자는 예를 들어, P2P 그룹의 다른 STA들에 비콘 프레임을 브로드캐스트하는 것과 같은 AP의 기능들 대부분을 수행할 수 있다. 브로드캐스트된 비콘 프레임은 그룹 소유자의 TSF 값은 물론, P2P 그룹 내에서 사용 가능한 필수 동작 파라미터들, 지원되는 능력들, 멤버쉽 및 서비스들을 포함할 수 있다.
[0004] 예를 들어, GO가 P2P 그룹의 멤버들로부터의 데이터 송신들을 제어할 수 있고 이에 따라 P2P 그룹 멤버들과 통신할 수 있어야 하기 때문에, 다수의 STA들 중 어느 것이 P2P 그룹의 GO로서 역할을 할 것인지를 선택하는 것이 중요하다.
[0005] 이 요약은 아래의 상세한 설명에서 추가로 설명되는 다양한 개념들을 단순화된 형태로 소개하도록 제공된다. 이 요약은 청구된 청구 대상의 주요 특징들 또는 필수 특징들을 식별하기 위한 것이 아니며 또한 청구된 청구 대상의 범위를 제한하도록 의도되지 않는다.
[0006] 피어-투-피어(P2P) 네트워크에 대한 그룹 소유자(GO)를 선택하는 방법 및 장치가 개시된다. 예시적인 실시예에 대해, 제 1 무선 디바이스는 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 나타내는 제 1 카운트 값을 결정할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 그 후 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들에 대해, 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들의 각각의 것의 무선 통신 범위 내에 있는지를 각각 나타내는 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값을 결정할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스로부터 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값을 수신할 수 있다. 제 1 무선 디바이스는 그 후, 제 1 카운트 값이 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값들보다 더 큰지 아니면 더 작은지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 제 1 무선 디바이스 또는 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들 중 하나를 피어 투 피어 네트워크의 그룹 소유자로서 선택할 수 있다. 예를 들어, 제 1 수가 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값들보다 클 때, 제 1 무선 디바이스가 GO로서 선택되고; 제 1 수가 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값들보다 작을 때, 제 1 무선 장치는 GO로서 선택된다. 제 1 수가 제 2 카운트 값 중 가장 큰 것과 같으면, GO의 선택은 제 1 및 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들의 MAC 어드레스들(예를 들어, 그의 비교)에 기초할 수 있다.
[0007] 무선 디바이스는 하나 또는 그 초과의 안테나들, 하나 또는 그 초과의 안테나들을 통해 신호들을 송신 및 수신하기 위한 트랜시버를 포함하는 무선 모뎀, 하나 또는 그 초과의 프로세서들 및 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의한 실행을 위해 구성된 하나 또는 그 초과의 프로그램들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 프로그램들은 예시적인 실시예들의 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함한다. 또한, 무선 디바이스 내에 제공되는 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의한 실행을 위해 구성된 하나 또는 그 초과의 프로그램들을 무선 디바이스에 저장할 수 있다. 하나 또는 그 초과의 프로그램들은 예시적인 실시예들의 방법들을 수행하기 위한 명령들을 포함할 수 있다.
[0008] 본 실시예들은 예로서 도시되며, 첨부 도면의 그림들에 의해 제한되도록 의도되지 않는다. 유사한 번호들은 도면들 및 명세서 전반에 걸쳐 유사한 엘리먼트들을 참조한다.
[0009] 도 1은 예시적인 실시예들이 구현될 수 있는 네트워크 시스템을 도시한다.
[0010] 도 2는 도 1에 설명된 무선 디바이스들의 일 실시예인 무선 디바이스를 도시한다.
[0011] 도 3은 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크를 동작시키는 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0012] 도 4a는 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크에 대한 그룹 소유자를 선택하기 위한 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0013] 도 4b는 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크에 대한 그룹 소유자를 선택하기 위한 다른 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0014] 도 5는 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크의 새로운 그룹 소유자를 선택하기 위한 예시적인 동작을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다.
[0015] 예시적인 실시예들은 IEEE 802.11 계열 표준들의 하나 또는 그 초과의 양상들에 따라 동작하는 무선 시스템의 맥락에서 아래에 설명된다. 예시적인 실시예들은, 다른 무선 네트워크들(예를 들어, 셀룰러 네트워크들, 블루투스 네트워크들, 피코 네트워크들, 펨토 네트워크들, 위성 네트워크들 등)은 물론, 하나 또는 그 초과의 유선 표준들 또는 프로토콜들(예를 들어, 이더넷 및/또는 HomePlug/PLC 표준들)의 신호들을 사용하는 시스템에 대해 균등하게 적용 가능하다는 것이 이해될 것이다. 본원에서 이용되는 바와 같이, "WLAN" 및 "Wi-Fi®"라는 용어들은 IEEE 802.11 계열의 표준인 Bluetooth, HiperLAN(주로 유럽에서 사용되는 IEEE 802.11 표준들에 필적하는 무선 표준들의 세트), 및 상대적으로 짧은 라디오 전파 범위를 갖는 다른 기술들에 의해 관리되는 통신들을 포함할 수 있다. 따라서, "WLAN"과 "Wi-Fi"라는 용어들은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 또한, 예시적인 실시예들은 기반구조 WLAN 시스템들, 피어-투-피어(또는 독립적 기본 서비스 세트) 무선 시스템들, Wi-Fi Direct 무선 시스템들 및/또는 핫스폿들로서 동작하도록 구성된 무선 네트워크에서 구현될 수 있다. 또한, 무선 디바이스들 간에 데이터 패킷들을 교환하는 관점에서 본원에서 설명되지만, 예시적인 실시예들은 무선 디바이스들 간의 임의의 데이터 유닛, 패킷 및/또는 프레임의 교환에 적용될 수 있다. 따라서, "데이터 패킷"이라는 용어는 예를 들어, PDU들(protocol data units), MPDU들(MAC protocol data units) 및 PPDU들(physical layer convergence procedure protocol data units)과 같은 임의의 프레임, 패킷 또는 데이터 유닛을 포함할 수 있다. "A-MPDU"라는 용어는 어그리게이팅된 MPDU들을 지칭할 수 있다.
[0016] 또한, "휴면 상태", "도즈 상태" 및 "절전 상태"라는 용어들은 Wi-Fi 가능 디바이스 또는 스테이션의 하나 또는 그 초과의 컴포넌트들이 (예를 들어, 배터리 수명을 연장하기 위해) 탈활성화되는 저전력 동작 모드를 지칭하고, 따라서 "휴면 상태", "도즈 상태" 및 "절전 상태"라는 용어들은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. "무선 디바이스" 및 "스테이션"(또는 STA)란 용어들은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다. 또한 "P2P 네트워크" 및 "P2P 그룹"이라는 용어들은 둘 다, (예를 들어, Wi-Fi Direct 프로토콜에 따라) 전용 액세스 포인트 없이 서로 통신할 수 있는 다수의 무선 디바이스들을 지칭할 수 있고, 이에 따라 "P2P 네트워크" 및 "P2P 그룹"이란 용어들은 본원에서 상호 교환 가능하게 사용될 수 있다.
[0017] 이하의 설명에서, 본 개시의 철저한 이해를 제공하도록 특정한 컴포넌트들, 회로들, 및 프로세스들의 예들과 같은 다수의 특정한 세부사항이 기술된다. 본원에서 이용된 "커플링된"이란 용어는 직접 커플링되거나 또는 하나 또는 그 초과의 개재 컴포넌트들 또는 회로들을 통해 커플링된다는 것을 의미한다. 또한, 다음의 설명에서 그리고 설명을 목적으로, 특정한 명명법은 본 실시예의 철저한 이해를 제공하기 위해 기술된다. 그러나 이들 특정한 세부사항들이 본 실시예들을 실시하기 위해 필요로 되지 않을 수 있다는 것이 당업자에게 명백할 것이다. 다른 인스턴스들에서, 잘 알려진 회로들 및 디바이스들은 본 개시를 모호하게 하는 것을 방지하기 위해 블록도 형태로 도시된다. 본원에서 설명되는 다양한 버스들 상에서 제공된 신호들 중 임의의 것은 다른 신호들과 시간-멀티플렉싱되고 하나 또는 그 초과의 공통 버스들을 통해 제공될 수 있다. 또한, 회로 엘리먼트들 또는 소프트웨어 블록들 사이의 상호 연결은 버스들로서 또는 단일 신호 라인들로서 도시할 수 있다. 버스들 각각은 대안적으로 단일 신호 라인일 수 있고, 단일 신호 라인들 각각은 대안적으로 버스일 수 있고, 단일 라인 또는 버스는 컴포넌트들 간의 통신에 대한 다수의 물리적 또는 논리적 메커니즘 중 임의의 하나 또는 그 초과를 나타낼 수 있다. 본 실시예들은 여기서 설명되는 특정한 예들로 제한되는 것으로서 해석되어선 안 되고, 오히려, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 모든 실시예들을 그들의 범위 내에 포함하도록 해석된다.
[0018] 도 1은 예시적인 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 네트워크 시스템(100)을 도시한다. 시스템(100)은 예를 들어, Wi-Fi Direct 프로토콜들에 따라 동작할 수 있는 피어-투-피어(P2P) 네트워크(110)(또는 P2P 그룹(110))를 함께 형성하는 4개의 무선 디바이스들(WD1-WD4)을 포함하는 것으로 도시된다(그러나 다른 무선 프로토콜들이 무선 시스템(100)의 동작을 관리하기 위해 사용될 수 있음). 단지 4개의 무선 디바이스들(WD1-WD4)이 단순함을 위해 도 1에 도시되지만, 네트워크 시스템(100)은 임의의 수의 무선 디바이스들을 포함할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
[0019] 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 예를 들어, 셀 전화들, 스마트폰들, 스마트워치들, 개인용 디지털 보조기기들(PDA), 태블릿 디바이스들, 랩톱 컴퓨터들, 라우터들, 게이트웨이들, 허브들, 액세스 포인트들, 모바일 스테이션들(STA), 미디어 플레이어들, 스피커들, 오디오 증폭기들 등을 포함하는 임의의 적합한 Wi-Fi 가능 무선 디바이스일 수 있다. 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)에는 예를 들어, 무선 디바이스의 제조자에 의해 그 내부에 프로그래밍되어 있는 고유한 MAC(media access control) 어드레스(즉, 각각 MAC1-MAC4)가 할당될 수 있다. 적어도 일부 실시예들에서, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 각각은 적어도 하나 또는 그 초과의 트랜시버들, 하나 또는 그 초과의 프로세싱 자원들(예를 들어, 프로세서들 및/또는 ASIC들), 하나 또는 그 초과의 메모리 자원들, 디스플레이, 하나 또는 그 초과의 표시기들 및 전원(예를 들어, 배터리)을 포함할 수 있다. 메모리 자원들은 도 3 및 도 4와 관련하여 아래에서 설명되는 동작들을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 매체(예를 들어, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브 등과 같은 하나 또는 그 초과의 비-휘발성 메모리 엘리먼트들)를 포함할 수 있다.
[0020] P2P 그룹을 형성하기 전에, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 인근 무선 디바이스들을 발견하고 및/또는 인근 디바이스들에 의해 무슨 서비스(예를 들면, 인쇄)가 제공되는지를 결정하기 위해 발견 동작들을 수행할 수 있다. 발견 동작은 2 페이즈들 : 디바이스 발견 페이즈 및 서비스 발견 페이즈를 포함할 수 있다. 디바이스 발견 페이즈 동안, 무선 디바이스는, 예를 들어, 인입하는 비콘 프레임들에 대해 3개의 소셜 채널(예를 들어, 2.4 GHz 대역에서 채널들(1, 6 및 11))을 스캔함으로써 및/또는 그러한 채널들을 리스닝(listening)할 수 있는 임의의 무선 디바이스들로 프로브 요청 프레임들을 브로드캐스트함으로써 Wi-Fi 통신 범위 내의 다른 무선 디바이스들의 아이덴티티 및/또는 가용성을 결정한다. 그 후, 서비스 발견 페이즈 동안, 무선 디바이스는 그들이 제공하는 서비스들에 대해 이용 가능한 피어 디바이스들(예를 들어, 디바이스 발견 페이즈 동안 발견됨)을 질의한다.
[0021] 무선 디바이스들(WD1-WD4)이 서로를 발견하면(그 이후, 이들은 "피어" 디바이스들로서 지칭될 수 있음), 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 P2P 네트워크(110)에 대한 그룹 소유자(GO)를 선택할 수 있다. 위에서 언급된 바와 같이, 그룹 소유자(GO)는 통상적으로 액세스 포인트와 연관된 기능들 대부분(예를 들어, P2P 그룹에 대한 새로운 멤버들을 승인하고, P2P 네트워크를 관리하고, 비콘 프레임들을 브로드캐스트하는 등)을 수행할 수 있다. 결과적으로 GO는 "소프트 AP"로서 또한 지칭될 수 있다. 다른 피어 디바이스들(예를 들어, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 GO로서 선택되지 않은 무선 디바이스들)은 P2P 클라이언트 디바이스들로서 지칭될 수 있다. GO는 또한 P2P 클라이언트 디바이스들이 임의의 적합한 유선 또는 무선 통신 프로토콜(들)을 사용하여 네트워크(예를 들어, 로컬 영역 네트워크(LAN), 광역 네트워크(WAN), 대도시 영역 네트워크(MAN) 및/또는 인터넷)에 연결되도록 허용할 수 있다. 일례로서, 백홀 네트워크에 대한 GO의 셀룰러 연결을 통해 인근 클라이언트 디바이스에 인터넷에 대한 액세스를 제공하는 GO는 일반적으로 "핫스폿"으로서 알려져 있을 수 있다.
[0022] P2P 그룹이 형성되면, P2P 그룹의 멤버들(예를 들어, GO 및 클라이언트 디바이스들)은 종래의 액세스 포인트의 도움 없이 서로 통신할 수 있고, 그리하여 도 1의 무선 디바이스들(WD1- WD4)과 같은 다수의 무선 디바이스들이 어디에서든 P2P 그룹을 가상으로 형성하도록 허용한다. 또한, P2P 그룹의 멤버들은 예를 들어, 인쇄, 게임, 파일 공유 및/또는 인터넷 게이트웨이 서비스를 포함하는 서비스를 (서로) 제공할 수 있다.
[0023] 현재, P2P 그룹에 대한 GO를 선택하는 2개의 주(primary) 기술이 있다. 자율적 그룹 소유자(Autonomous Group Owner) 선택으로서 흔히 알려진 제 1 기술에서, 무선 디바이스 사용자는 사용자의 디바이스를 GO로 설정한다. 협상-기반 그룹 생성으로 흔히 알려진 제 2 기술에서, 다수의 후보 무선 디바이스들은 GO로서 선택되기 위해 서로 경쟁한다. 보다 구체적으로, 후보 무선 디바이스들 각각은 그 자신의 그룹 소유자 의도 값(group owner intent value)을 계산할 수 있고, 그 후 후보 무선 디바이스들은 그 자신의 그룹 소유자 의도 값을 다른 무선 디바이스들의 그룹 소유자 의도 값들과 비교하고: 최고 그룹 소유자 의도 값을 갖는 무선 디바이스가 GO가 될 것이고 다른 모든 무선 디바이스들이 클라이언트 디바이스가 된다. 무선 디바이스의 그룹 소유자 의도 값은 통상적으로, 무선 디바이스가 기반구조 WLAN 서비스와 P2P 그룹 간의 교차-연결을 수행할 수 있는지 여부, 무선 디바이스의 잔여 전력, 무선 디바이스가 이미 다른 그룹의 그룹 소유자인지 여부 및/또는 수신된 신호 강도 표시기(RSSI) 값들에 기초할 수 있다.
[0024] GO는 P2P 그룹을 관리하고 그의 클라이언트 디바이스들이 데이터를 서로 송신할 수 있는 시기를 제어할 수 있기 때문에, GO가 가능한 많은 클라이언트 디바이스들의 무선 통신 범위 내에 있는 것이 중요하다. 현재 Wi-Fi Direct 프로토콜들은 그룹 소유자 의도 값들을 결정할 때 이 정보를 고려하지 않는다. 따라서, 종래의 기술에 기초한 GO의 선택은 상이한 물리적 위치들을 갖는 최다수의 클라이언트 디바이스를 가장 잘 서빙할 수 있는 GO를 선택하게 하지 못할 수 있다. 이것은 예시적인 실시예에 의해 해결되는 기술적인 문제 중 적어도 하나이다.
[0025] 예를 들어, 도 1을 참조하면, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 모두 P2P 네트워크(110)의 멤버일 수 있지만, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 하나 또는 그 초과는 모든 다른 무선 디바이스들과 통신할 수 없을 수도 있다. 보다 구체적으로, 도 1에 도시된 예에 대해, 무선 디바이스(WD2)의 위치는 무선 디바이스들(WD1 및 WD3)과의 무선 통신을 허용하지만, (예를 들어, 무선 디바이스(WD4)가 무선 디바이스(WD2)의 무선 커버리지 영역 내에 있지 않기 때문에) 무선 디바이스(WD4)와의 무선 통신을 허용하지 않을 수 있고; 무선 디바이스(WD3)의 위치는 무선 디바이스들(WD1 및 WD2)과의 무선 통신을 허용하지만, (예를 들어, 무선 디바이스(WD4)가 무선 디바이스(WD4)의 무선 커버리지 영역 내에 있지 않기 때문에) 무선 디바이스(WD4)와의 무선 통신을 허용하지 않을 수 있고; 그리고 무선 디바이스(WD4)의 위치는 (예를 들어, 무선 디바이스(WD1)만이 무선 디바이스(WD4)의 무선 커버리지 영역 내에 있기 때문에) 무선 디바이스(WD1)와의 무선 통신만을 허용할 수 있다. 그러나, (예를 들어, 다른 무선 디바이스들(WD2-WD4)의 위치에 대한) 무선 디바이스(WD1)의 중심 위치는 (예를 들어, 무선 디바이스들(WD2-WD4)이 모두 무선 디바이스(WD1)의 무선 커버리지 영역 내에 있기 때문에) 무선 디바이스(WD1)가 다른 모든 무선 디바이스들(WD2-WD4)과 무선으로 통신하도록 허용할 수 있다. 결과적으로, 무선 디바이스(WD1)는 P2P 네트워크(110)에 대한 GO의 선택에 대해 최상의 후보일 수 있다.
[0026] 예시적인 실시예들에 따라, P2P 그룹(110)에 대한 GO는 무선 디바이스들(WD1-WD4) 각각이 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들과 무선으로 통신할 수 있는지에 적어도 부분적으로 기초하여 선택될 수 있다. 적어도 하나의 예시적인 실시예에 대해, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 P2P 네트워크(110) 내에서 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 무선 범위 내에 있는지를 결정할 수 있고, 무선 범위 내에 있는 다른 무선 디바이스들의 수를 나타내는 카운터 값 또는 수를 (예를 들어, 메모리에) 저장할 수 있다. 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 그들의 카운트 값들을 서로 교환할 수 있고, 그 후 카운트 값들을 서로 비교하여 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 어느 것이 가장 큰 카운트 값을 갖는지(예를 들어, 그리고, 이에 따라 무선 디바이스들(WD1 -WD4) 중 어느 것이 P2P 네트워크(110)에서 가장 많은 수의 다른 무선 디바이스들과 무선으로 통신할 수 있는지)를 결정할 수 있다. 그 후, 가장 큰 카운트 값 또는 수를 갖는 무선 디바이스가 P2P 네트워크(110)에 대한 GO로서 선택될 수 있다. 적어도 하나의 예시적인 실시예에 대해, 카운트 값 또는 수는 무선 디바이스의 그룹 소유자 의도 값에 대한 토대를 형성할 수 있다.
[0027] 다른 실시예들에 대해, 무선 디바이스의 그룹 소유자 의도 값은 예를 들어, 무선 디바이스가 기반구조 WLAN 서비스와 P2P 그룹 간의 교차-연결을 수행할 수 있는지 여부, 무선 디바이스의 잔여 전력, 무선 디바이스가 이미 다른 그룹의 그룹 소유자인지 여부 및/또는 수신된 신호 강도 표시기(RSSI) 값들을 포함하는 하나 또는 그 초과의 다른 파라미터들과 카운트 값의 결합에 기초할 수 있다. 그러한 다른 실시예들에 대해, 그룹 소유자 의도 값을 결정하는데 있어 고려되는 파라미터들에는, 예를 들어, 하나 또는 그 초과의 제 1 파라미터들에 상대적으로 높은 강조를 두고, 및/또는 하나 또는 그 초과의 제 2 파라미터들에 상대적으로 낮은 강조를 두기 위해, 다양한 가중 값들이 할당될 수 있다. 이러한 방식으로, 무선 디바이스들(WD1-WD4)의 사용자들은 그룹 소유자 의도 값들이 결정되는 방법을 동적으로 구성 및/또는 조정할 수 있다.
[0028] 적어도 일부 예시적인 실시예들에 대해, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 각각은, 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 응답하는지를 알기 위해 프로브 요청을 송신하고 그 후 (예를 들어, 무선 채널을) 리스닝함으로써 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 무선 범위 내에 있는지를 결정할 수 있다. 보다 구체적으로, 다른 무선 디바이스가 범위 내에 있고 프로브 요청을 수신하면, (현재 Wi-Fi 프로토콜에 따라) 다른 무선 디바이스가 프로브 응답으로 응답할 것이다. 따라서, 다른 무선 디바이스가 프로브 응답으로 응답하면, 다른 무선 디바이스는 무선 범위 내에 있는 것으로 간주될 수 있다. 역으로, 다른 무선 디바이스가 프로브 응답으로 응답하지 않으면, 다른 무선 디바이스는 무선 범위 내에 있지 않은 것으로 간주될 수 있다. 프로브 요청들 및 프로브 응답들의 헤더들이 전송 무선 디바이스의 MAC 어드레스를 포함하기 때문에, 프로브 요청 및/또는 프로브 응답을 수신하는 무선 디바이스는 전송 디바이스의 MAC 어드레스를 추출하고 그 후 그 무선 디바이스의 MAC 어드레스를 메모리에 저장할 수 있다. 일부 예시적인 실시예들에 대해, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 각각은 프레임들(예를 들어, 프로브 요청들 및/또는 프로브 응답들)을 송신한 무선 디바이스들의 MAC 어드레스들의 리스트를 유지할 수 있다. 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 하나 또는 그 초과는 그 자신의 MAC 어드레스들의 리스트를 이용하여 카운트 값 또는 수를 유도하고 및/또는 무선 디바이스의 그룹 소유자 의도 값을 적어도 부분적으로 결정할 수 있다.
[0029] 도 2는 도 1의 무선 디바이스들(WD1-WD4)의 일 실시예인 무선 디바이스(200)를 도시한다. 무선 디바이스(200)는 표시기(205), 디스플레이(210), 적어도 하나의 트랜시버(220), 적어도 하나의 프로세서(230), 메모리(240) 및 안테나(ANT)를 포함한다. 단지 하나의 안테나가 도 2에 도시되지만, 무선 디바이스(200)는 임의의 적합한 수의 안테나들을 포함할 수 있다. 표시기(205)는 무선 디바이스(200)의 사용자에게 무선 디바이스(200)의 동작 상태(또는 다른 상황)를 알리는 임의의 적합한 표시기(예를 들어, 하나 또는 그 초과의 LED들)일 수 있다. 디스플레이(210)는 무선 디바이스(200)에 사용자 인터페이스를 제공하는 임의의 적합한 타입의 디스플레이(예를 들어, 터치 감지 디스플레이)일 수 있다.
[0030] 트랜시버(220)는 다른 무선 디바이스들에 신호를 송신하고 다른 무선 디바이스들로부터 신호들을 수신하는데 사용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 트랜시버(220)는 상이한 프로토콜들에 따라 및/또는 상이한 주파수 대역들 내에서 신호들을 송신 및 수신하기 위해 다수의 트랜시버들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 트랜시버들(220) 중 제 1 트랜시버는 Wi-Fi 신호들을 송신 및 수신할 수 있고, 트랜시버(220)들 중 제 2 트랜시버는 셀룰러 신호들을 송신 및 수신할 수 있고, 트랜시버들(220) 중 제 3 트랜시버는 블루투스 신호들을 송신 및 수신할 수 있다. 트랜시버들(220)은 또한 비콘 프레임들, 프로브 요청들, 프로브 응답들, 발견 메시지들, 액션 프레임들, 관리 프레임들, 측정 프레임들 및/또는 데이터 프레임들(및 다른 적합한 프레임들)을 송신할 수 있다.
[0031] 메모리(240)는 다수의 다른 무선 디바이스들의 MAC 어드레스들 또는 다른 식별 정보를 저장하기 위한 로컬 캐시로서 사용될 수 있는 디바이스 데이터베이스(242)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에 대해, 디바이스 데이터베이스(242)의 각각의 MAC 어드레스 엔트리는 무선 디바이스(200)의 무선 통신 범위 내에 있는 무선 디바이스를 나타낼 수 있다. 디바이스 데이터베이스(242)의 MAC 어드레스 엔트리들은 아래에서 보다 상세히 설명되는 바와 같이 P2P 발견 동작과 함께 만들어질 수 있다. 적어도 하나의 실시예들에 대해, 디바이스 데이터베이스(242)는 또한(또는 대안적으로) 무선 디바이스(200)의 카운트 값 또는 수 및/또는 무선 디바이스(200)의 무선 범위 내에 있는 다른 무선 디바이스들의 카운트 값 또는 수들을 저장할 수 있다. 또한, 디바이스 데이터베이스(242)는 무선 디바이스(200)의 그룹 소유자 의도 값 및/또는 무선 디바이스(200)의 무선 범위 내에 있는 다른 무선 디바이스들의 그룹 소유자 의도 값들을 저장할 수 있다. 적어도 하나의 예시적인 실시예에 대해, 디바이스 데이터베이스(242)는 또한 무선 디바이스(200)와 이전에 연관되고 및/또는 그에 연결된 다른 무선 디바이스들에 대한 이력적 연관들(예를 들어, 그리고 대응하는 MAC 어드레스들)을 저장할 수 있다.
[0032] 또한, 디바이스 데이터베이스(242)는 무선 디바이스(200) 및 무선 디바이스(200)의 무선 통신 범위 내에 있는 모든 다른 무선 디바이스들의 카운트 값들 또는 수들(또는 대안적으로 그룹 소유자 의도 값들)을 저장하는 그룹 소유자 후보 테이블(243)을 포함할 수 있다. 다른 실시예들에 대해, 그룹 소유자 후보 테이블(243)은 디바이스 데이터베이스(242) 내에 통합될 수 있다.
[0033] 또한, 메모리(240)는 또한 다음의 소프트웨어 모듈들을 저장할 수 있는 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체(예를 들어, EPROM, EEPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브 등과 같은 하나 또는 그 초과의 비휘발성 메모리 엘리먼트들)를 포함할 수 있다:
· 얼마나 많은 무선 디바이스들이 무선 디바이스(200)의 통신 범위 내에 있을 수 있는지를 결정하기 위한 디바이스 발견 모듈(244);
· 후보 무선 디바이스들의 그룹으로부터 P2P 네트워크(110)에 대한 그룹 소유자를 선택하기 위한 그룹 소유자 선택 모듈(246); 및
· P2P 네트워크(110)에 가담(join)하도록 다른 무선 디바이스들을 초대하는 P2P 초대 모듈(248).
각각의 소프트웨어 모듈은 프로세서(230)에 의해 실행될 때, 무선 디바이스(200)가 대응하는 기능(들)을 수행하게 할 수 있는 프로그램 명령들을 포함한다. 따라서, 메모리(240)의 비-일시적인 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는 도 3, 도 4a, 도 4b 및 도 5의 동작들 중 전부 또는 일부를 수행하기 위한 명령들을 포함할 수 있다.
[0034] 표시기(205), 디스플레이(210), 트랜시버(220) 및 메모리(240)에 커플링된 프로세서(230)는 무선 디바이스(200)에(예를 들어, 메모리(240) 내에) 저장된 하나 또는 그 초과의 소프트웨어 프로그램들의 스크립트들 또는 명령들을 실행할 수 있는 임의의 적합한 하나 또는 그 초과의 프로세서들일 수 있다. 트랜시버(220)와 메모리(240) 사이에 커플링된 것으로서 도 2에 도시되어 있지만, 실제 실시예들의 경우에는, 트랜시버(220), 프로세서(230) 및 메모리(240)는 하나 또는 그 초과의 버스들(간략화를 위해 도시되지 않음)을 사용하여 함께 연결될 수 있다.
[0035] 프로세서(230)는 디바이스 발견 모듈(244)을 실행하여 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 무선 디바이스(200)의 무선 통신 범위 내에 있는지를 결정하고 그리고/또는 이 정보를 다른 무선 디바이스들과 공유할 수 있다. 전술한 바와 같이, 무선 디바이스(200)의 통신 범위 내의 다른 무선 디바이스들은 P2P 네트워크(110)에 대한 후보가 될 수 있고, P2P 네트워크(110)에 대한 GO로서의 선택에 대한 후보가 될 수 있다. 일부 실시예들에서, 프로세서(230)에 의한 디바이스 발견 모듈(244)의 실행은 트랜시버(220)로 하여금, 다른 무선 디바이스들에 프로브 요청들을 브로드캐스트하게 하고 다른 무선 디바이스들로부터 송신된 응답을 리스닝하게 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(230)에 의한 디바이스 발견 모듈(244)의 실행은 무선 디바이스(200)로 하여금, 무선 디바이스(200)의 무선 범위 내에 있는 인근 무선 디바이스들로부터 응답을 이끌어 내기 위해 무선 매체 상에서 프로브 요청을 송신하게 할 수 있다. 다른 무선 디바이스가 범위 내에 있고 프로브 요청을 수신하면, 다른 무선 디바이스는 무선 디바이스(200)에 프로브 요청을 전송할 수 있다. 무선 디바이스(200)는 프로브 응답으로부터 다른 무선 디바이스의 MAC 어드레스를 추출하고, 디바이스 데이터베이스(242)에 MAC 어드레스를 저장할 수 있다. 이러한 방식으로, 디바이스 데이터베이스(242)에 MAC 어드레스를 저장하는 것은 대응하는 다른 무선 디바이스가 무선 디바이스(200)의 무선 범위 내에 있음을 나타낼 수 있다. 적어도 하나의 실시예에 대해, 디바이스 발견 모듈(244)은 새로운 MAC 어드레스가 디바이스 데이터베이스(242)에 저장될 때 무선 디바이스(200)의 카운트 값 또는 수를 증분시킬 수 있다. 디바이스 발견 모듈(244)은, 예를 들어, 대응하는 무선 디바이스가 더 이상 무선 디바이스(200)의 무선 범위 내에 있지 않기 때문에, 디바이스 데이터베이스(242)에 현재 저장된 MAC 어드레스가 삭제(또는 무효로 표시) 될 때 카운트 값 또는 수를 감소시킬 수 있다. 전술한 바와 같이, 디바이스 데이터베이스(242)에 저장된 MAC 어드레스의 수는 무선 디바이스(200)의 그룹 소유자 의도 값의 적어도 일부를 결정하는데 사용될 수 있다.
[0036] 프로세서(230)는 그룹 소유자 선택 모듈(246)을 실행하여, P2P 네트워크(110)를 형성하는 무선 디바이스들의 카운트 값들 또는 수들(또는 대안적으로, 그룹 소유자 의도 값들)에 적어도 부분적으로 기초하여 P2P 네트워크(110)에 대한 GO를 선택할 수 있다. 적어도 일부 예시적인 실시예들에서, 그룹 소유자 선택 모듈(246)은, 프로세서(230)에 의해 실행될 때, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 어느 것이 가장 큰 카운트 값들 또는 수들을 갖는지(그리고 이에 따라, 무선 디바이스들(WD1-WD4) 중 어느 것이 최다수의 다른 무선 디바이스들과 무선으로 통신할 수 있는지)를 결정하기 위해 무선 디바이스들(WD1-WD4)의 카운트 값 또는 수를 서로 비교할 수 있다. 따라서, 적어도 하나의 예시적인 실시예에 대해, 무선 디바이스(200)가 (예를 들어, P2P 그룹의 다른 무선 디바이스들에 대한 카운트 값들 또는 수들과 비교하여) 가장 큰 카운트 값 또는 수를 갖는 경우, 무선 디바이스(200)는 그 자신을 P2P 그룹에 대한 GO로서 선택할 수 있다. 반대로, 무선 디바이스(200)가 가장 큰 카운트 값 또는 수를 갖지 않는 경우, 무선 디바이스(200)는 그 자신을 P2P 그룹의 클라이언트 디바이스로 지정할 수 있다.
[0037] 다른 예시적인 실시예들에 대해, 각각의 무선 디바이스의 그룹 소유자 의도 값은 예를 들어, 무선 디바이스가 기반구조 WLAN 서비스와 P2P 그룹 간 교차-연결을 수행할 수 있는지 여부, 무선 디바이스의 잔여 전력, 무선 디바이스가 이미 다른 그룹의 그룹 소유자인지 여부 및/또는 수신된 신호 강도 표시기(RSSI) 값들을 포함하는 하나 또는 그 초과의 다른 파라미터들과 카운트 값의 결합에 기초할 수 있다.
[0038] 프로세서(230)는 P2P 초대 모듈(248)을 실행하여, P2P 네트워크(110)에 가담(join)하도록 다른 무선 디바이스들을 초대할 수 있다. P2P 초대 모듈(248)은 무선 디바이스(200)가 P2P 네트워크(110)의 GO로서 동작하도록 선택될 때 프로세서(230)에 의해 실행될 수 있다. 적어도 일부 예시적인 실시예들에서, P2P 초대 모듈(248)은 무선 디바이스(200)로 하여금, 디바이스 데이터베이스(242)에 저장된 MAC 어드레스들에 의해 식별된 무선 디바이스들에 (예를 들어, P2P 네트워크(110)에 가담하도록) 초대 메시지들을 전송하게 하도록 실행될 수 있다.
[0039] 도 3은 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크(110)를 동작시키는 예시적인 동작(300)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 예시적인 실시예들은 부가적인 동작들, 더 적은 동작들, 상이한 순서의 동작들, 병렬의 동작들, 및/또는 별개로의 일부 동작들과 더불어 본원에서 설명되는 동작들을 수행할 수 있다.
[0040] 도 1 내지 도 3을 참조하면, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 먼저 발견 페이즈(301)에 진입할 수 있다. 발견 페이즈(301) 동안, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 다른 인근 무선 디바이스들을 발견할 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 디바이스들(WD1-WD4)이 발견 페이즈(301)를 시작하도록 각각의 사용자로부터 표시를 수신할 때, 발견 페이즈(301)가 진입될 수 있다. 일례를 들면, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 버튼 누름 또는 임의의 다른 기술적으로 실행 가능한 사용자 입력을 검출할 수 있다. 다른 예를 들면, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 P2P 네트워크(110)의 셋-업을 용이하게 하기 위해 (예를 들어, NFC(near field communication) 또는 블루투스 신호들을 사용하여) "페어링"을 사용할 수 있다.
[0041] 발견 페이즈(301) 동안, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 가시적인지(예를 들어, 자신의 무선 통신 범위 내에 있는지)를 결정할 수 있다(302). 일부 실시예들에서, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 다른 무선 디바이스들에 프로브 요청을 송신하고 그 후, 프로브 응답을 리스닝하여 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 무선 범위 내에 있는지를 결정할 수 있다. 전술한 바와 같이, 각각의 프로브 응답은 응답 무선 디바이스의 MAC 어드레스를 포함하고, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 (예를 들어, 수신된 프로브 요청을 이용하여) 자신의 무선 범위 내에 있는 다른 무선 디바이스들의 MAC 어드레스들의 리스트를 컴파일할 수 있다. 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 자신의 무선 범위 내에 있는지를 나타내는 카운트 값 또는 수를 결정하기 위해 MAC 어드레스들의 결과적인 리스트를 사용할 수 있다. 적어도 하나의 예시적인 실시예들에 대해, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)에 대한 그룹 소유자 의도 값은 결정된 카운트 값 또는 수에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다.
[0042] 여전히, 발견 페이즈(301)에서, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 얼마나 많은 무선 디바이스들이 P2P 네트워크(110)의 다른 무선 디바이스들 각각에 대해 가시적인지를 결정할 수 있다(304). 예를 들어, 무선 디바이스(WD1)는 예를 들어, 공유 동작 동안 다른 무선 디바이스들(WD2-WD4) 각각으로부터 카운트 값 또는 수(또는 그룹 소유자 의도 값)를 수신할 수 있다. 공유 동작은 임의의 적합한 프레임(들)을 이용할 수 있고, 발견 페이즈(301) 동안 수행될 수 있다.
[0043] 보다 구체적으로, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 사전 연관 서비스 발견 기간 동안 그들의 결정된 카운트 값들 또는 수들을 나타내는 정보를 서로 공유할 수 있다. 사전 연관 서비스 발견 프로토콜의 예들은, Internet Engineering Task Force의 RFC 6267에 의해 설명된 mDNS(multicast Domain Name System) 프로토콜, Apple® Incorporated의 Bonjour® 프로토콜 및 GNU Lesser General Public License로부터 입수 가능한 Avahi 프로토콜을 포함한다. 일부 실시예들에서, 발견 페이즈(301)는 미리 정의된 시간으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 통신 범위 내의 다른 무선 디바이스들을 발견하고 다른 무선 디바이스들에 대해 가시적인 무선 디바이스들의 수를 결정하는 것을 포함하는 발견 페이즈(301)와 연관된 동작은 30초로 제한될 수 있다. 다른 실시예들에서, 다른 시간 기간들이 이용될 수 있다.
[0044] 그 후, 연결 페이즈(305) 동안, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 서로 연결을 형성하고 P2P 네트워크(110)를 형성할 수 있다. 먼저, 그룹 소유자(GO)가 P2P 네트워크(110)에 대해 선택된다(306). 전술한 바와 같이, 각각의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 GO를 선택하기 위해 자신의 카운트 값 또는 수를 다른 무선 디바이스들의 카운트 값들 또는 수들와 비교할 수 있다. 가장 큰 카운트 값 또는 수를 갖는 무선 디바이스가 GO로서 선택될 수 있고, 다른 모든 무선 디바이스들은 클라이언트 디바이스들이 될 수 있다. 적어도 하나의 예시적인 실시예에 대해, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 그들의 그룹 소유자 의도 값들을 서로 비교할 수 있고, 가장 큰 그룹 소유자 의도 값을 갖는 무선 디바이스가 GO로서 선택될 수 있다. 일부 실시예들에 대해, 2 이상의 후보 무선 디바이스가 동일한 카운트 값 또는 수(또는 동일한 그룹 소유자 의도 값)를 갖는다면, 후보 무선 디바이스들의 MAC 어드레스는 "타이 브레이커(tie breaker)"로서 사용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 가장 큰 MAC 어드레스를 갖는 후보 무선 디바이스가 GO로서 선택될 수 있다. 다른 실시예들에서, 최저 MAC 어드레스를 갖는 후보 무선 디바이스가 GO로서 선택될 수 있다.
[0045] 그 후, GO는 P2P 네트워크(110)에 가담하도록 다른 무선 디바이스들을 초대할 수 있다(308). 일부 실시예들에서, GO는 P2P 네트워크(110)에 가담하도록 다른 무선 디바이스들을 초대하는 P2P 초대 절차를 이용할 수 있다. 예를 들어, GO는 피초대자 무선 디바이스에 P2P 초대 프레임을 송신할 수 있다. 이에 응답하여, GO는 피초대자 무선 디바이스부터 P2P 초대 응답 프레임을 수신할 수 있다. 일부 실시예들에서, P2P 초대 및 응답 프레임들은 무선 디바이스를 P2P 네트워크(110)에 가담시키는 것과 연관된 버튼 누름과 등가로서 역할을 할 수 있다.
[0046] 다음으로, 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 통신 페이즈(309)에 진입할 수 있다. 통신 페이즈 동안, 데이터 및 다른 정보는 P2P 네트워크(110) 내의 무선 디바이스들(WD1-WD4) 사이에서 교환될 수 있다(310).
[0047] 일부 실시예들에서, P2P 네트워크(110) 내의 무선 디바이스들(WD1-WD4)은 무선 디바이스의 동작 페이즈를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 2를 또한 참조하면, 무선 디바이스(200)가 발견 페이즈(301)에 진입하면, 표시기(205)와 연관된 LED는 제 1 듀티 사이클로 점멸할 수 있다. 예를 들어, LED는 발견 페이즈(301) 동안 25% 듀티 사이클로 점멸할 수 있다. 무선 디바이스(200)가 연결 페이즈(305)에 진입함에 따라, LED는 제 2 듀티 사이클로 점멸할 수 있다. 예를 들어, LED는 연결 페이즈(305) 동안 50% 듀티 사이클로 점멸할 수 있다. 무선 디바이스(200)가 통신 페이즈(309)에 진입함에 따라, LED는 제 3 듀티 사이클로 점멸하거나, 계속 켜져 있을 수 있다. 다른 실시예들에서, 다른 듀티 사이클이 상이한 동작 페이즈들을 나타내기 위해 사용될 수 있다. 또 다른 실시예들에서, 상이한 LED 컬러들이 무선 디바이스(200)의 상이한 동작 페이즈들을 나타내기 위해 사용될 수 있다.
[0048] 일부 실시예들에서, GO가 308에서 다른 무선 디바이스들을 초대한 후 하나 또는 그 초과의 추가 무선 디바이스들이 P2P 네트워크(110)에 가담할 수 있다. 예를 들어, 추가 무선 디바이스는 버튼 누름을 검출할 수 있고, 버튼 누름의 검출에 대한 응답으로, 추가 무선 디바이스는 P2P 네트워크(110)에 가담하라는 요청을 GO에 전송할 수 있다. 이미 P2P 네트워크(110)의 멤버인 다른 무선 디바이스들은 영향을 받지 않을 수 있다.
[0049] 도 4a는 예시적인 실시예에 따라 P2P 네트워크(110)에 대한 GO를 선택하기 위한 보다 상세한 동작(400)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 일부 실시예들은 부가적인 동작들, 더 적은 동작들, 상이한 순서의 동작들, 병렬의 동작들, 및/또는 별개로의 일부 동작들과 더불어 본원에서 설명되는 동작들을 수행할 수 있다. 또한, 도 4a의 동작들이 단순함을 위해 무선 디바이스(WD1)에 관하여 아래에서 설명되지만, P2P 네트워크(110)와 연관된 다른 무선 디바이스들이 또한 도 4a의 동작들을 수행할 수 있다(그리고 GO의 선택에 대한 후보로서 또한 고려될 수 있음).
[0050] 제 1 무선 디바이스(WD1)는 얼마나 많은 다른 무선 디바이스(WD2-WD4)가 무선 디바이스(WD1)의 무선 통신 범위 내에 있는지를 나타내는 제 1 카운트 값을 결정한다(402). 그 후, 제 1 무선 디바이스(WD1)는 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들(WD2-WD4)에 대해, 얼마나 많은 다른 무선 디바이스들이 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들(WD2-WD4)의 각각의 것의 무선 통신 범위 내에 있는지를 각각 나타내는 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값을 결정한다(404). 전술한 바와 같이, 제 1 무선 디바이스(WD1)는 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들(WD2-WD4)로부터 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값을 나타내는 정보를 수신할 수 있다.
[0051] 그 후, 제 1 무선 디바이스(WD1)는, 제 1 카운트 값이 하나 또는 그 초과의 제 2 카운트 값들보다 더 큰지 아니면 더 작은지 여부에 적어도 부분적으로 기초하여, 제 1 무선 디바이스(WD1) 또는 하나 또는 그 초과의 제 2 무선 디바이스들(WD2-WD4) 중 하나를 피어 투 피어 네트워크(110)의 그룹 소유자로서 선택한다(406). 예를 들어, 제 1 카운트 값이 제 2 카운트 값들보다 크면, 제 1 무선 디바이스(WD1)가 GO로서 선택된다(406A). 반대로, 제 1 카운트 값이 제 2 카운트 값들 중 하나 또는 그 초과 보다 작으면, 최고의 제 2 카운트 값을 갖는 제 2 무선 디바이스(WD2)가 GO로서 선택된다(406B). 제 1 카운트 값이 제 2 카운트 값들 중 가장 큰 것과 동일한 경우, GO는 동일한 최고 카운트 값을 갖는 무선 디바이스들의 MAC 어드레스들의 비교에 기초하여 선택될 수 있다(406C).
[0052] 도 4b는 다른 예시적인 실시예에 따라 P2P 네트워크(110)에 대한 GO를 선택하기 위한 보다 상세한 동작(450)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 일부 실시예들은 부가적인 동작들, 더 적은 동작들, 상이한 순서의 동작들, 병렬의 동작들, 및/또는 별개로의 일부 동작들과 더불어 본원에서 설명되는 동작들을 수행할 수 있다. 또한, 도 4b의 동작들이 단순함을 위해 무선 디바이스(WD1)에 관하여 아래에서 설명되지만, P2P 네트워크(110)와 연관된 다른 무선 디바이스들이 또한 도 4b의 동작들을 수행할 수 있다(그리고 GO의 선택에 대한 후보로서 또한 고려될 수 있음).
[0053] 피어-투-피어 네트워크에 대해, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지는, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지와 비교된다(452). 적어도 일부 실시예에 대해, 제 1 무선 디바이스는 다른 무선 디바이스들에 프로브 요청을 송신할 수 있고(452A), 다수의 다른 무선 디바이스들로부터 프로브 응답들을 수신할 수 있고, 수신된 프로브 응답들의 수는 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 나타낸다(452B).
[0054] 다음으로, 제 1 무선 디바이스 또는 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나는 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 그룹 소유자로서 선택될 수 있다(454). 적어도 일부 실시예에 대해, 제 1 무선 디바이스는, 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있는 경우 그룹 소유자로서 선택될 수 있고(454A), 제 2 무선 디바이스는, 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있는 경우 그룹 소유자로서 선택될 수 있다(454B). 동일한 수의 무선 디바이스들이 제 1 및 제 2 무선 디바이스들의 무선 통신 범위 내에 있다고 비교가 나타내는 경우, 제 1 무선 디바이스 또는 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나는 제 1 및 제 2 무선 디바이스들의 미디어 액세스 제어(MAC) 어드레스들의 비교에 기초하여 그룹 소유자로서 선택될 수 있다(454C). 일부 실시예들에 대해, 더 높은 수치의 MAC 어드레스를 갖는 무선 디바이스가 그룹 소유자로서 선택될 수 있다. 다른 실시예들에 대해, 최저 수치의 MAC 어드레스를 갖는 무선 디바이스가 그룹 소유자로서 선택될 수 있다.
[0055] 무선 디바이스들 중 어느 것이 무선 범위 내에서 P2P 그룹을 형성할 최다수의 다른 무선 디바이스들을 갖는지에 적어도 부분적으로 기초하여 GO를 선택함으로써, 예시적인 실시예들은 선택된 GO가 그룹에서 최다수의 무선 디바이스들과 통신할 수 있게 될 것이라고 보장할 수 있다. 이는 전술한 적어도 하나의 기술적 문제에 대한 기술적 해결책 중 적어도 하나이다.
[0056] P2P 네트워크(110) 내의 통신들은 GO가 파워 다운되어 저전력 모드에 놓이거나 P2P 네트워크(110)의 통신 범위로부터 이동될 때 중단될 수 있다. 일부 실시예들에서, 현재 GO와 연관된 비활성이 검출될 수 있고 통신을 복원하기 위해 새로운 GO가 선택된다. 새로운 GO의 선택은 도 5와 관련하여 아래에서 보다 상세히 설명된다.
[0057] 도 5는 예시적인 실시예들에 따라, P2P 네트워크(110)에 대한 새로운 GO를 선택하기 위한 예시적인 동작(500)을 도시하는 예시적인 흐름도를 도시한다. 도 2를 또한 참조하면, 무선 디바이스(200)는 먼저 GO가 비활성임을 결정할 수 있다(502). 일 실시예에 대해, 무선 디바이스(200)는 무선 디바이스(200)가 GO로부터 비콘 프레임들을 수신하지 않는 것에 기초하여 GO가 비활성임을 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스(200)는 (다른 적합한 시간 기간이 사용될 수 있지만) 10 초의 기간 동안 GO로부터 어떠한 비콘 프레임도 수신되지 않을 때 GO가 비활성인 것으로 결론을 내릴 수 있다. 다른 실시예에 대해, 무선 디바이스(200)는 무선 디바이스(200)가 GO로부터 특정된 수의 연속 비콘 프레임들을 수신하지 않는 것에 기초하여 GO가 비활성임을 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스(200)는, (다른 수의 누락 비콘 프레임들이 사용될 수 있지만) 10개의 연속 비콘 프레임들이 수신되지 않을 때 GO가 비활성인 것으로 결론을 내릴 수 있다.
[0058] 다음으로, 무선 디바이스(200)는 새로운 GO를 결정하기 위해 캐시된 데이터를 사용할지를 결정한다(504). 캐시된 데이터는 디바이스 데이터베이스(242)에 저장된 MAC 어드레스들, 그룹 소유자 후보 테이블(243)에 저장된 카운트 값 또는 수, 및/또는 그룹 소유자 후보 테이블(243)에 저장된 그룹 소유자 의도 값들을 포함할 수 있다. 무선 디바이스(200)가 새로운 GO를 선택하기 위해 캐시된 데이터를 사용하면, 다음 가장 높은 카운트 값 또는 그룹 소유자 의도 값을 갖는 무선 디바이스가 새로운 그룹 소유자로서 선택된다(506). 반대로, 무선 디바이스(200)가 (504에서 테스트된 바와 같이) 그의 캐시된 데이터를 사용하지 않으면, 새로운 GO는 도 4a 및/또는 도 4b에 관하여 전술한 하나 또는 그 초과의 동작들을 수행함으로써 선택될 수 있다(508).
[0059] 위의 명세서에서, 본 실시예들은 그의 특정한 예시적인 실시예를 참조하여 설명되었다. 그러나 첨부된 청구항들에 기재된 개시의 광범위한 범위로부터 벗어남 없이, 다양한 수정 및 변경들이 이루어질 수 있음이 명백할 것이다. 따라서 명세서 및 도면들은, 제한적인 의미보단, 예시적인 의미로 간주될 것이다.

Claims (30)

  1. 피어-투-피어 네트워크(peer-to-peer network)의 그룹 소유자를 선택하는 방법으로서,
    제 1 무선 디바이스에 의해, 다른 무선 디바이스들에 Wi-Fi 프로브 요청을 송신하는 단계;
    제 1 무선 디바이스에 의해, 다른 무선 디바이스들로부터 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 단계 ― 상기 수신된 Wi-Fi 프로브 응답들의 수는 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 표시함 ―;
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해 상기 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 것에 응답하여, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지와 비교하는 단계 ― 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스는 피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자들이 아님 ―;
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 1 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 단계; 및
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 2 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 단계를 포함하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스는, 발견 동작 동안 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 수신하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신된 프로브 응답들 각각은 대응하는 다른 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스 내에 제공되는 데이터베이스에 MAC 어드레스들을 저장하는 단계를 더 포함하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 상기 제 2 무선 디바이스에 전송하는 단계를 더 포함하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    동일한 수의 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있다고 표시하는 상기 제 1 무선 디바이스에 의한 비교에 따라, 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스들의 비교에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 단계를 더 포함하는,
    피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자를 선택하는 방법.
  7. 제 1 무선 디바이스로서,
    하나 또는 그 초과의 프로세서들; 및
    명령들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    다른 무선 디바이스들에 Wi-Fi 프로브 요청을 송신하게 하고;
    다른 무선 디바이스들로부터 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하게 하고 ― 상기 수신된 Wi-Fi 프로브 응답들의 수는 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 표시함 ―;
    상기 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 것에 응답하여, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지와 비교하게 하고 ― 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스는 피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자들이 아님 ―;
    상기 제 1 무선 디바이스에 의한 비교에 응답하여, 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 1 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하게 하고; 그리고
    상기 제 1 무선 디바이스에 의한 비교에 응답하여, 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 2 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스는, 발견 동작 동안 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 수신하는,
    제 1 무선 디바이스.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 수신된 프로브 응답들 각각은 대응하는 다른 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금 추가로:
    상기 제 1 무선 디바이스 내에 제공되는 데이터베이스에 MAC 어드레스들을 저장하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금 추가로:
    얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 상기 제 2 무선 디바이스에 전송하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 그룹 소유자를 선택하기 위한 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    동일한 수의 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있다고 표시하는 비교에 따라, 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스들의 비교에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나를 상기 그룹 소유자로서 선택하게 하는,
    제 1 무선 디바이스.
  13. 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령들은, 제 1 무선 디바이스의 하나 또는 그 초과의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해, 다른 무선 디바이스들에 Wi-Fi 프로브 요청을 송신하는 것;
    다른 무선 디바이스들로부터 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 것 ― 상기 수신된 Wi-Fi 프로브 응답들의 수는 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 표시함 ―;
    상기 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 것에 응답하여, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지와 비교하는 것 ― 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스는 피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자들이 아님 ―;
    상기 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 1 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 것; 및
    상기 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 2 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 것
    을 포함하는 동작들을 수행하게 하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스는, 발견 동작 동안 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 수신하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 수신된 프로브 응답들 각각은 대응하는 다른 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    상기 제 1 무선 디바이스 내에 제공되는 데이터베이스에 MAC 어드레스들을 저장하는 것
    을 더 포함하는 동작들을 수행하게 하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 상기 제 2 무선 디바이스에 전송하는 것
    을 더 포함하는 동작들을 수행하게 하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 그룹 소유자를 선택하기 위한 명령들의 실행은 상기 제 1 무선 디바이스로 하여금:
    동일한 수의 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있다고 표시하는 비교에 따라, 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스들의 비교에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나를 상기 그룹 소유자로서 선택하는 것
    을 포함하는 동작들을 수행하게 하는,
    비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체.
  19. 제 1 무선 디바이스로서,
    다른 무선 디바이스들에 Wi-Fi 프로브 요청을 송신하기 위한 수단;
    다른 무선 디바이스들로부터 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하기 위한 수단 ― 상기 수신된 Wi-Fi 프로브 응답들의 수는 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를 표시함 ―; 및
    상기 다수의 Wi-Fi 프로브 응답들을 수신하는 것에 응답하여, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지를, 얼마나 많은 무선 디바이스들이 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지와 비교하고 ― 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스는 피어-투-피어 네트워크의 그룹 소유자들이 아님 ―,
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 1 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하고, 그리고
    상기 제 1 무선 디바이스에 의해 비교하는 것에 응답하여, 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에서 보다 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 더 많은 무선 디바이스들이 있으면 상기 제 2 무선 디바이스를 상기 그룹 소유자로서 선택하기 위한
    수단을 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 무선 디바이스는, 발견 동작 동안 얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 수신하는,
    제 1 무선 디바이스.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 수신된 프로브 응답들 각각은 대응하는 다른 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  22. 제 19 항에 있어서,
    얼마나 많은 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있는지의 표시를 상기 제 2 무선 디바이스에 전송하기 위한 수단을 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
  23. 제 19 항에 있어서,
    동일한 수의 무선 디바이스들이 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 무선 통신 범위 내에 있다고 표시하는 비교에 따라, 상기 제 1 무선 디바이스 및 상기 제 2 무선 디바이스의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스들의 비교에 기초하여 상기 제 1 무선 디바이스 또는 상기 제 2 무선 디바이스 중 어느 하나를 상기 그룹 소유자로서 선택하기 위한 수단을 더 포함하는,
    제 1 무선 디바이스.
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