KR20150105362A - 잡음을 완화하고 신호 피처들을 검출하기 위한 피부 전도성 신호들의 프로세싱 - Google Patents

잡음을 완화하고 신호 피처들을 검출하기 위한 피부 전도성 신호들의 프로세싱 Download PDF

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Abstract

피부 전도성 신호에서의 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법들, 시스템들 및 디바이스들이 설명된다. 신호는 복수의 윈도우들로 분할된다. 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들이 컴퓨팅된다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들이 결합된다. 제 1 메트릭은 대응하는 임계치와 비교된다. 제 1 윈도우는 비교에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 식별된다.

Description

잡음을 완화하고 신호 피처들을 검출하기 위한 피부 전도성 신호들의 프로세싱{PROCESSING OF SKIN CONDUCTANCE SIGNALS TO MITIGATE NOISE AND DETECT SIGNAL FEATURES}
[0001] 모바일 디바이스들 및 무선 통신 시스템들은 음성, 데이터 등과 같은 다양한 타입들의 전자 통신 컨텐츠를 제공하기 위해 널리 전개된다. 전자 형태들의 통신(예를 들어, 이메일, 텍스트 메시지들, 음성메일, 폰 호출들)은 사람들이 다른 사람들에 편리하게 컨택하고 다른 사람들과 상호작용하는 것을 가능하게 하였지만, 전자 통신들의 풍부성(richness)이 감쇠된다.
[0002] 전자 통신들은, 그들 스스로, 일반적으로 전송자의 전체적 정서 상태를 전달하지 않는다. 예를 들어, 연구는 주어진 메시지에서의 작은 양의 정서적 맥락이 단어들(예를 들어, 전자 통신들에서의 텍스트)에 의해 전달되는 것을 제안한다. 더 큰 양의 정서적 맥락은 음성의 톤에 의해 구두로(vocally) 전달된다. 훨씬 더 큰 양이 얼굴 표정 및 다른 신체 제스처들과 같은 비언어적 통신을 이용하여 표현된다(Mehrabian, Albert; Ferris, Susan R. (1967). "Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels". Journal of Consulting Psychology 31 (3): 248-252). 전자 통신들에 관하여, 전송자의 정서적 맥락 또는 정서적 상태는 일반적으로 수신기에 의해 잘못 해석될 수 있다.
[0003] 생체 전위 전극들은 사람의 신체로부터 생리적 데이터를 수집하기 위해 바이오센서들에 의해 이용될 수 있다. 생리적 데이터는 사람의 정서적 상태를 결정하는데 이용될 수 있다. 또한, 바이오센서들은 사람의 물리적 건강을 모니터링하는데 이용될 수 있다. 바이오센서들은 생체 응답을 전기 신호로 변환할 수 있다. 전형적으로, 바이오센서들을 포함하는 이 전극들은 표준 형상 및 크기(예를 들어, 8 mm의 평면 디스크(flat disc))이다. 생체 응답으로부터 생성되는 전기 신호들은 비교적 작다. 결과적으로, 훨씬 작은 양의 잡음은 전기 신호와 크게 간섭할 수 있다. 이것은 사람의 결정된 정서적 또는 생리적 상태가 부정확하거나 공지되지 않게 야기할 수 있다.
[0004] 큰 표면적을 갖는 생체 전위 전극은 바이오센서들에 의해 생성된 전기 신호들과의 간섭을 야기할 수 있는 잡음의 양을 감소시킬 수 있지만, 큰 표면적을 갖는 생체 전위 전극 어레이를 이용하는 것은 비현실적일 수 있다. 한편, 아주 작은 표면적을 갖는 생체 전위 전극은 잡음의 양을 증가시키고, 생리적 데이터와 연관된 전기 신호들의 판독을 비현실적이게 렌더링할 수 있다.
[0005] 설명된 특징들은 일반적으로, 피부 전도성 신호들을 프로세싱하기 위한 하나 또는 둘 이상의 개선된 시스템들, 방법들 및/또는 장치들에 관한 것이다. 일 실시예에서, 신호들은 잡음 영역들을 식별하기 위해 프로세싱될 수 있다. 그 다음, 신호들로부터 피부 전도성 응답(SCR: skin conductance response)을 결정할 때 식별된 잡음 영역들은 무시될 수 있다. 일 구성에서, 신호들은 또한, 신호들의 피크들과 같은 특정 피처들을 식별하기 위해 프로세싱될 수 있다. 예를 들어, 본 시스템들 및 방법들은 신호들의 1차 및 2차 피크들을 식별하기 위해 피부 전도성 신호들을 프로세싱할 수 있다. 이 피크들의 식별은 SCR을 결정하는 것을 도울 수 있다. 일 실시예에서, 피부 전도성 신호는 에너지 도메인으로부터 시간 도메인으로 신호를 변환하기 위해 프로세싱될 수 있다. 이 도메인 변환은 신호의 추가 피처들이 SCR의 결정 시에 식별 및 이용되게 할 수 있다.
[0006] 피부 전도성 신호에서의 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법들, 시스템들 및 디바이스들이 설명된다. 신호는 복수의 윈도우들로 분할된다. 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들이 컴퓨팅된다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들이 결합된다. 제 1 메트릭은 대응하는 임계치와 비교된다. 제 1 윈도우는 비교에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 식별된다.
[0007] 일 실시예에서, 피부 전도성 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들은 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양 또는 고주파수 에너지 양 중 적어도 2개를 포함한다. 피부 전도성 응답(SCR: skin conductance response)은 피부 전도성 신호로부터 검출될 수 있고, 피부 전도성 신호의 식별된 잡음 영역은 SCR을 검출하는 동안 무시될 수 있다.
[0008] 각각의 윈도우는 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들을 포함할 수 있다. 피부 전도성 신호의 복수의 샘플들 중 적어도 하나는 제 2 윈도우가 제 1 윈도우를 오버랩하도록 제 1 윈도우 및 제 2 윈도우 둘 모두에 포함될 수 있다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 시간 도메인에 있을 수 있다.
[0009] 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하는 단계는, 주파수 도메인에서의 제 1 피처를 주파수 도메인에서의 제 2 피처와 결합하는 단계를 포함할 수 있다. 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하는 단계는, 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하는 단계를 포함할 수 있다. 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하는 단계는 저주파수 에너지 양 대 고주파수 에너지 양의 비를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
[0010] 일 실시예에서, 제 1 메트릭에 대한 대응하는 임계치는 트레이닝 데이터로부터 식별될 수 있다. 트레이닝 데이터는 피부 전도성 신호로부터 획득될 수 있다.
[0011] 피처들 중 적어도 하나의 피처의 값을 대응하는 적어도 하나의 추가 임계치와 비교될 수 있고, 제 1 윈도우는 비교들의 결합에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 식별될 수 있다. 피처들 중 적어도 하나의 피처의 값을 대응하는 적어도 하나의 추가 임계치와 비교하는 단계는, 신호 평균 크로싱들의 수를 대응하는 평균 크로싱 임계치와 비교하는 단계, 및 비교들의 결합에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 제 1 윈도우를 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
[0012] 일 예에서, 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하는 단계는, 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하는 단계, 및 저주파수 에너지 양 대 고주파수 에너지 양의 비를 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 일 구성에서, 피부 전도성 신호는 모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착될 수 있다.
[0013] 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스가 또한 설명된다. 모바일 디바이스는 프로세서 및 프로세서와 전자 통신하는 메모리를 포함할 수 있다. 명령들은 메모리에 저장될 수 있다. 명령들은 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고, 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능할 수 있다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 명령들은 또한, 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하고, 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하고, 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 제 1 윈도우를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능할 수 있다.
[0014] 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치가 또한 설명된다. 장치는 신호를 복수의 윈도우들로 분할하기 위한 수단 및 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 장치는 또한, 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하기 위한 수단, 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단, 및 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 제 1 윈도우를 식별하기 위한 수단을 포함할 수 있다.
[0015] 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 또한 설명된다. 컴퓨터 프로그램 물건은, 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고, 제 1 윈도우 내에서 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함할 수 있다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 명령들은, 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하고, 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하고, 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 제 1 윈도우를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능하다.
[0016] 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법이 또한 설명된다. 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트가 식별될 수 있다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함한다. 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터는 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교될 수 있다. 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트는 피크들의 제 1 세트에서 컴퓨팅될 수 있다. 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터는 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교될 수 있다. 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크는 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 식별될 수 있다.
[0017] 일 실시예에서, 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들을 포함할 수 있다. 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하는 단계는 제 1의 1차 피크의 제 1 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅하는 단계, 및 2차 도함수들의 세트로부터 제 1 에지의 만곡(curvedness) 인자를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
[0018] 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하는 단계는, 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하는 단계, 및 만곡 인자로서 범위의 크기를 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하는 단계는, 제 1 에지의 만곡 인자를 만곡 임계치와 비교하는 단계를 포함할 수 있다.
[0019] 일 실시예에서, 제 1의 1차 피크와 연관된 2차 피크의 위치는 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 식별될 수 있다. 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트는 슬로프, 상승 시간 또는 진폭 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 피부 전도성 신호는 모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착될 수 있다.
[0020] 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스가 또한 설명된다. 모바일 디바이스는 프로세서 및 프로세서와 전자 통신하는 메모리를 포함할 수 있다. 명령들은 메모리에 저장될 수 있다. 명령들은 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하기 위해 프로세서에 의해 실행가능하다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함할 수 있다. 명령들은 또한, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고, 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하고, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고, 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능할 수 있다.
[0021] 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치가 또한 설명된다. 장치는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하기 위한 수단을 포함할 수 있다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함한다. 장치는 또한, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단, 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하기 위한 수단, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단 및 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위한 수단을 포함한다.
[0022] 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 또한 설명된다. 컴퓨터 프로그램 물건은 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함할 수 있다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함한다. 명령들은, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고, 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하고, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고, 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능하다.
[0023] 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법이 또한 설명된다. 시간 도메인에서 피부 전도성 신호는 복수의 윈도우들로 분할될 수 있다. 제 1 윈도우에서의 피부 전도성 신호의 함수는 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 컴퓨팅될 수 있다. 제 2 신호는 에너지 도메인에서 컴퓨팅될 수 있다. 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이다.
[0024] 일 구성에서, 각각의 윈도우는 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들을 포함할 수 있다. 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들 중 적어도 하나는 복수의 윈도우들 중 오버랩핑 윈도우들에 포함된다. 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하는 단계는, 제 1 윈도우 및 피부 전도성 신호에 의해 적어도 부분적으로 정의되는 면적을 컴퓨팅하는 단계를 포함할 수 있다. 제 2 신호를 대응하는 임계치와 비교될 수 있다. 피부 전도성 신호의 피크는 비교에 기초하여 에너지 도메인에서 식별될 수 있다.
[0025] 피부 전도성 신호의 함수는 에너지 도메인에서 에너지의 제 2 메트릭을 획득하기 위해 제 2 윈도우에서 컴퓨팅될 수 있다. 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하는 단계는, 에너지의 제 1 메트릭과 에너지의 제 2 메트릭 사이의 차이(variance)를 완화하기 위해 제 2 윈도우의 폭을 조정하는 단계를 포함할 수 있다. 피부 전도성 신호는 모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착될 수 있다.
[0026] 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 모바일 디바이스가 또한 설명된다. 디바이스는 프로세서 및 프로세서와 전자 통신하는 메모리를 포함할 수 있다. 명령들은 메모리에 저장될 수 있다. 명령들은 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고, 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하고, 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위해 프로세서에 의해 실행가능하고, 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이다.
[0027] 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 장치가 또한 설명된다. 장치는 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하기 위한 수단, 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하기 위한 수단 및 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위한 수단을 포함할 수 있고, 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이다.
[0028] 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건이 또한 설명된다. 컴퓨터 프로그램 물건은, 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고, 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하고, 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위해 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함하고, 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이다.
[0029] 설명된 방법들 및 장치들의 적용가능성의 추가 범위는 다음의 상세한 설명, 청구범위 및 도면들로부터 명백해질 것이다. 본 설명의 사상 및 범위 내에서의 다양한 변화들 및 수정들이 당업자들에게 명백해질 것이기 때문에, 상세한 설명 및 특정 예들은 단지 예시로서 제공된다.
[0030] 본 발명의 특성 및 이점들에 대한 추가적 이해는 다음의 도면들을 참조하여 실현될 수 있다. 첨부된 도면들에서, 유사한 컴포넌트들 또는 특징들은 동일한 기준 라벨을 가질 수 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은, 기준 라벨 다음에 대시기호 및 유사한 컴포넌트들 사이를 구별하는 제 2 라벨에 의해 구별될 수 있다. 본 명세서에서 제 1 기준 라벨만이 이용되면, 그 설명은, 제 2 기준 라벨과는 무관하게 동일한 제 1 기준 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 컴포넌트에 적용가능하다.
[0031] 도 1은 무선 통신들 시스템의 예의 블록도이다;
[0032] 도 2 다양한 실시예들에 따라 피부 전도성 신호 프로세싱을 제공하는 모바일 디바이스의 제 1 예의 블록도이다.
[0033] 도 3은 다양한 실시예들에 따라 피부 전도성 신호 프로세싱을 제공하는 모바일 디바이스의 제 2 예의 블록도이다.
[0034] 도 4는 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈의 예의 블록도이다.
[0035] 도 5는 피부 전도성 신호의 복잡한 피크 패턴의 예의 그래프를 제공한다.
[0036] 도 6은 복잡한 피크 패턴과 같은 피부 전도성 신호 피처를 검출하기 위한 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈의 예의 블록도이다.
[0037] 도 7은 1차 피크 파라미터 컴퓨테이션 모듈의 예의 블록도이다.
[0038] 도 8은 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈의 예의 블록도이다.
[0039] 도 9는 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법의 일 예의 흐름도이다.
[0040] 도 10은 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법의 제 2 예의 흐름도이다.
[0041] 도 11은 복잡한 피크 패턴과 같은 피부 전도성 신호 피처를 검출하기 위한 방법의 일 예의 흐름도이다.
[0042] 도 12는 복잡한 피크 패턴과 같은 피부 전도성 신호 피처를 검출하기 위한 방법의 또 다른 예의 흐름도이다.
[0043] 도 13은 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법의 일 예의 흐름도이다.
[0044] 도 14는 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법의 또 다른 예의 흐름도이다.
[0045] 피부 전도성 신호를 프로세싱하기 위한 다양한 기법들이 설명된다. 피부 전도성 신호는 대상의 에크린 땀샘들의 전도성을 표시하는 신호이다. 피부 전도성 신호는 피부 전도성 응답을 생성하기 위해 프로세싱될 수 있다. 피부 전도성 응답은 대상에 대한 유용한 생리적 데이터, 이를테면, 자극(arousal)에 대한 대상의 상태를 제공할 수 있다. 대상은, 예를 들어, 끌림, 흥분 또는 공포와 같은 감정들을 경험한 결과로서 자극되게 될 수 있다.
[0046] 본원에 설명된 프로세싱 기법의 일 예에서, 피부 전도성 신호는 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위해 프로세싱된다. 피부 전도성 신호로부터 피부 전도성 응답을 검출할 때, 식별된 잡음 영역들이 무시될 수 있다. 또 다른 예에서, 피부 전도성 신호는 피처들, 이를테면, 피부 전도성 신호의 피크들 및 더 구체적으로, 피부 전도성 신호의 1차 및 2차 피크들을 검출하기 위해 프로세싱된다. 2차 피크는 1차 피크와 연관된 피크, 이를테면, 1차 피크의 하강 또는 상승 에지에 의해 포괄되는 상승 또는 하강 에지를 갖는 피크이다. 또 다른 예에서, 피부 전도성 신호는 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 신호를 변환하기 위해 프로세싱된다. 때때로 피부 전도성 신호를 에너지 도메인으로 변환하는 것은 시간 도메인에서 쉽게 식별가능하지 않은 신호 피처들(예를 들어, 피크들)의 식별을 가능하게 한다.
[0047] 다음의 설명은 예들을 제공하며, 청구항들에 기술된 범위, 적용가능성 또는 구성을 제한하지 않는다. 본 개시의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 논의되는 엘리먼트들의 기능 및 배열이 변경될 수 있다. 다양한 실시예들은 다양한 프로시저들 또는 컴포넌트들을 적절하게 생략, 대체 또는 추가할 수 있다. 예를 들어, 설명된 방법들은 설명된 것들과 서로 다른 순서들로 수행될 수 있으며, 다양한 단계들이 추가, 생략 또는 결합될 수 있다. 또한, 특정 실시예들에 대해 설명된 특징들은 다른 실시예들에서 결합될 수 있다.
[0048] 피부 전도성 신호를 프로세싱하기 위한 개시된 기법들은 다양한 수단에 의해 포착되는 피부 전도성 신호들에 적용될 수 있다. 그러나, 기법들은 특히, 모바일 디바이스들에 의해 포착되는 신호들을 프로세싱하는데 적합하다. 모바일 디바이스들은 스마트 폰들과 같은 셀룰러 폰들 및 무선 통신 디바이스들을 포함할뿐만 아니라, PDA(personal digital assistant)들, 태블릿들, 다른 핸드헬드 디바이스들, 넷북들 또는 노트북 컴퓨터들을 포함할 수도 있다. 모바일 디바이스들은 또한, 심전도계(ECG 또는 EKG) 또는 EEG(electroencephalography) 디바이스들 또는 센서들과 같은 바이오피드백 디바이스들을 포함할 수 있다. 아래에서 그리고 예로서, 피부 전도성 신호를 프로세싱하기 위한 개시된 기법들이 무선 통신 시스템에서 이용되는 모바일 디바이스들의 맥락에서 설명된다.
[0049] 본원에서 설명된 기법들은 셀룰러 무선 시스템들, 피어-투-피어 무선 통신들, WLAN(wireless local access network)들, 애드혹 네트워크들, 위성 통신 시스템들 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들과 통신할 수 있는 모바일 디바이스들에 의해 이용될 수 있다. "시스템" 및 "네트워크"라는 용어들은 종종 상호교환가능하게 이용된다. 이 무선 통신 시스템들은 CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal FDMA), SC-FDMA(Single-Carrier FDMA) 및/또는 다른 기술들과 같은 무선 시스템에서의 다중 액세스를 위한 다양한 라디오 통신 기술들을 이용할 수 있다. 일반적으로, 무선 통신들은 라디오 액세스 기술(RAT: Radio Access Technology)이라 칭해지는 하나 또는 둘 이상의 라디오 통신 기술들의 표준화된 구현에 따라 수행된다. 라디오 액세스 기술을 구현하는 무선 통신 시스템 또는 네트워크는 라디오 액세스 네트워크(RAN)라 칭해질 수 있다.
[0050] CDMA 기법들을 이용하는 라디오 액세스 기술들의 예들은 CDMA2000, UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 등을 포함한다. CDMA2000은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리즈들 0 및 A는 통상적으로 CDMA2000 1X, 1X 등으로 지칭된다. IS-856(TIA-856)은 통상적으로 CDMA2000 1xEV-DO, HRPD(High Rate Packet Data) 등으로 지칭된다. UTRA는 WCDMA(Wideband CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템들의 예들은 GSM(Global System for Mobile Communications)의 다양한 구현들을 포함한다. FDMA 및/또는 OFDMA를 이용하는 라디오 액세스 기술들의 예들은 UMB(Ultra Mobile Broadband), E-UTRA(Evolved UTRA), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDM 등을 포함한다. UTRA 및 E-UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-A(LTE-Advanced)는 E-UTRA를 이용하는 UMTS의 새로운 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A 및 GSM은 "3GPP(3rd Generation Partnership Project)"라 명명되는 기구로부터의 문서들에서 설명된다. CDMA2000 및 UMB는 "3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)"라 명명되는 기구로부터의 문서들에서 설명된다. 본원에 설명된 기법들은 위에서 언급된 시스템들 및 라디오 기술들뿐만 아니라 다른 시스템들 및 라디오 기술들에 대해 이용될 수 있다.
[0051] 먼저, 도 1을 참조하면, 블록도는 무선 통신 시스템(100)의 예를 예시한다. 시스템(100)은 기지국들(105)(또는 셀들), 모바일 디바이스들(115), 기지국 제어기(120) 및 코어 네트워크(125)를 포함한다(제어기(120)는 코어 네트워크(125)로 통합될 수 있다). 시스템(100)은 다수의 캐리어들(서로 다른 주파수들의 파형 신호들) 상에서의 동작을 지원할 수 있다.
[0052] 기지국들(105)은 기지국 안테나(미도시)를 통해 모바일 디바이스들(115)과 무선으로 통신할 수 있다. 기지국들(105)은 다수의 캐리어들을 통한 기지국 제어기(120)의 제어 하에 모바일 디바이스들(115)과 통신할 수 있다. 기지국(105) 사이트(site)들 각각은 각각의 지리적 영역에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 여기서의 각각의 기지국(105)에 대한 커버리지 영역은 110-a, 110-b 또는 110-c로서 식별된다. 기지국에 대한 커버리지 영역은 섹터들(도시되지 않았지만, 단지 커버리지 영역의 일부만을 구성함)로 분할될 수 있다. 시스템(100)은 서로 다른 타입들의 기지국들(105)(예를 들어, 매크로, 마이크로, 및/또는 피코 기지국들)을 포함할 수 있다. 서로 다른 기술들에 대한 오버랩핑 커버리지 영역들이 존재할 수 있다.
[0053] 모바일 디바이스들(115)은 커버리지 영역들(110) 전역에 분산될 수 있다. 모바일 디바이스들(115)은 대안적으로, 이동국들, 액세스 단말(AT)들, 사용자 장비(UE)들, 가입자국(SS)들, 또는 가입자 유닛들로 지칭될 수 있다. 모바일 디바이스들(115)은 셀룰러 폰들 및 무선 통신 디바이스들을 포함할 수 있지만, 또한 PDA(personal digital assistant)들, 다른 핸드헬드 디바이스들, 넷북들, 노트북 컴퓨터들 등을 포함할 수 있다.
[0054] 기지국들(105)은 모바일 디바이스들(115)의 사용자들이 서로 통신하게 할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(115)는 전자 통신들(예를 들어, 이메일, 텍스트 메시지, 음성메일 메시지들 등)을 또 다른 모바일 디바이스에 전송할 수 있다. 서로 다른 모바일 디바이스들(115)의 사용자들은 또한, 그들 각각의 디바이스들을 이용하여 실시간 대화들(즉, 폰 호출들)에 관여할 수 있다. 여전히 추가로, 모바일 디바이스들(115)은 그들의 사용자들로부터 피부 전도성 신호들을 포착할 수 있으며, 피부 전도성 응답들(예를 들어, 모바일 디바이스들(115)의 사용자들에 대한 생리적 데이터, 이를테면, 사용자들의 자극들)을 검출하기 위해 이 신호들을 프로세싱할 수 있다.
[0055] 이제, 도 2로 돌아가서, 블록도(200)는 다양한 실시예들에 따른 피부 전도성 신호 프로세싱을 제공하는 모바일 디바이스(115-a)를 예시한다. 모바일 디바이스(115-a)는 개인용 컴퓨터들(예를 들어, 랩탑 컴퓨터들, 넷북 컴퓨터들, 태블릿 컴퓨터들 등), 셀룰러 전화들, PDA들, DVR(digital video recorder)들, 인터넷 어플라이언스들, 게임 콘솔들, e-리더들 등과 같은 다양한 구성들 중 임의의 것을 가질 수 있다. 모바일 디바이스(115-a)는 모바일 동작을 가능하게 하기 위해 내부 전원, 이를테면, 소형 배터리를 가질 수 있다. 일부 실시예들에서, 모바일 디바이스(115-a)는 도 1의 모바일 디바이스(115)의 예일 수 있다. 모바일 디바이스(115-a)는 멀티-모드 모바일 디바이스일 수 있다.
[0056] 모바일 디바이스(115-a)는 안테나들(205), 트랜시버 모듈(210), 메모리(215) 및 프로세서 모듈(220)을 포함할 수 있고, 이들 각각은 서로(예를 들어, 하나 또는 둘 이상의 버스들을 통해) 직접적으로 또는 간접적으로 통신할 수 있다. 트랜시버 모듈(210)은 위에서 설명된 바와 같이, 하나 또는 둘 이상의 네트워크들과, 안테나들(205) 및/또는 하나 또는 둘 이상의 유선 또는 무선 링크들을 통해, 양방향으로 통신하도록 구성된다. 예를 들어, 트랜시버 모듈(210)은 도 1의 기지국들(105)과 양방향으로 통신하도록 구성될 수 있다. 트랜시버 모듈(210)은 패킷들을 변조하여 송신을 위해 변조된 패킷들을 안테나들(205)에 제공하고, 안테나들(205)로부터 수신된 패킷들을 복조하도록 구성된 모뎀을 포함할 수 있다. 모바일 디바이스(115-a)는 단일 안테나를 포함할 수 있지만, 모바일 디바이스(115-a)는 전형적으로, 다수의 링크들에 대한 다수의 안테나들(205)을 포함할 것이다.
[0057] 메모리(215)는 랜덤 액세스 메모리(RAM) 및 판독-전용 메모리(ROM)를 포함할 수 있다. 메모리(215)는 실행될 때, 프로세서 모듈(220)로 하여금 다양한 기능들을 수행하게 하도록 구성된 명령들을 포함하는, 컴퓨터 판독가능한, 컴퓨터 실행가능한 소프트웨어 코드(225)를 저장할 수 있다. 대안적으로, 소프트웨어 코드(225)는 프로세서 모듈(220)에 의해 직접적으로 실행가능한 것이 아니라, (예를 들어, 컴파일링 및 실행될 때) 컴퓨터로 하여금 본원에 설명된 기능들을 수행하게 하도록 구성될 수도 있다.
[0058] 프로세서 모듈(220)은 지능적 하드웨어 디바이스, 예를 들어, Intel® Corporation 또는 AMD®에 의해 제조된 것들과 같은 중앙 처리 유닛(CPU), 마이크로제어기, 주문형 집적 회로(ASIC) 등을 포함할 수 있다. 프로세서 모듈(220)은 마이크로폰을 통해 오디오를 수신하고, 오디오를, 수신된 오디오를 나타내는 패킷들(예를 들어, 30 ms 길이)로 변환하고, 오디오 패킷들을 트랜시버 모듈(210)에 제공하고, 사용자가 말하고 있는지 여부에 대한 표시들을 제공하도록 구성되는 스피치 인코더(미도시)를 포함할 수 있다. 대안적으로, 인코더는 단지 트랜시버 모듈(210)에 패킷들을 제공할 수 있고, 패킷 자체의 제공 또는 보류/억제가, 사용자가 말하고 있는지 여부에 대한 표시를 제공한다.
[0059] 도 2의 아키텍처에 따라, 모바일 디바이스(115-a)는 통신 관리 모듈(230)을 더 포함할 수 있다. 통신 관리 모듈(230)은 다른 모바일 디바이스들(115)과의 통신들을 관리할 수 있다. 예로서, 통신 관리 모듈(230)은 모바일 디바이스(115-a)의 다른 컴포넌트들 전부 또는 일부와 버스를 통해 통신하는 모바일 디바이스(115-a)의 컴포넌트일 수 있다. 대안적으로, 통신 관리 모듈(230)의 기능은 트랜시버 모듈(210)의 컴포넌트로서, 컴퓨터 프로그램 물건으로서, 그리고/또는 프로세서 모듈(220)의 하나 또는 둘 이상의 제어기 엘리먼트들로서 구현될 수 있다.
[0060] 일부 실시예들에서, 핸드오버 모듈(235)은, 하나의 기지국(105)으로부터 다른 기지국으로의 모바일 디바이스(115-a)의 재선택 및 핸드오버 프로시저들을 수행하도록 이용될 수 있다. 예를 들어, 핸드오버 모듈(235)은, 시그널링 캐리어로부터 또 다른 시그널링 캐리어로의, 트래픽 캐리어로부터 또 다른 트래픽 캐리어로의 그리고 시그널링과 트래픽 캐리어 사이에서의 모바일 디바이스(115-a)의 핸드오버 프로시저를 수행할 수 있다.
[0061] 일부 실시예들에서, 디바이스(115-a)는 피부 전도성 신호 센서(240)를 포함할 수 있다. 센서(240)는 모바일 디바이스(115-a)의 사용자에 대한 피부 전도성 신호를 포착할 수 있다. 피부 전도성 신호 센서(240)는 디바이스(115-a)의 표면을 따라 임베딩된 전극들의 단일 쌍의 형태를 취할 수 있다. 다른 경우들에서, 피부 전도성 신호 센서는 전극 타일들의 구성가능한 생체 전위 어레이를 포함할 수 있다. 전극 타일들은 서로 다른 형상들로 그리고 서로 다른 구성들에서 어레이로 배열될 수 있다. 어레이는 디바이스(115-a)의 표면적을 따라 임베딩될 수 있다. 바이오센서들은 디바이스(115-a)의 사용자와 연관된 생리적 데이터를 수집하기 위해 전극들과 통합될 수 있다. 사용자의 피부와 접촉하는 전극들은 데이터의 수집을 시작하도록 활성화될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 그들 손에 모바일 디바이스(115-a)를 들고 있을 때, 사용자의 손, 손가락 등의 피부와 접촉하는 전극들이 활성화될 수 있다. 활성화된 전극들은 사용자의 피부와의 접촉이 종료된 이후 활성화해제될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 디바이스(115)의 그들이 쥐는 포지션을 변경할 때, 현재 활성화된 전극들은 활성화해제될 수 있고, 현재 활성화해제된 전극들이 활성화될 수 있다. 일 실시예에서, 피부 전도성 신호는 사용자(예를 들어, 하나 또는 둘 이상의 핑거패드들)에 의해 휴대될 수 있는 피부 전도성 신호 센서들(240)로부터 포착될 수 있다. 피부 전기의 활동을 포착하기 위한 피부 전도성 신호 센서들 및 전극 타일들의 구성가능한 생체 전위 어레이들이 인용에 의해 그 전체가 본원에 포함되는 "Methods and Devices for Acquiring Electrodermal Activity"라는 명칭의 미국 출원 제13/692,363호에서 추가로 개시된다.
[0062] 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 피부 전도성 신호 센서(240)에 의해 포착된 피부 전도성 신호를 수신하고, 피부 전도성 신호의 온-보드 프로세싱을 수행할 수 있다. 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 본원에 설명된 바와 같이, 다양한 기법들을 이용하여 다양한 목적들을 위해 피부 전도성 신호를 프로세싱할 수 있다.
[0063] 일부 경우들에서, 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들로서 포착되거나, 복수의 이산 샘플들로 변환될 수 있다. 샘플들은 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)에 직접 제공될 수 있거나, 후속하는 리트리브를 위해 메모리(215)에 저장될 수 있다. 일부 경우들에서, 포착된 샘플들 전부 또는 일부는 하나 또는 둘 이상의 타이머들과 연관될 수 있다. 특정 샘플 또는 샘플 세트와 연관된 타이머의 만료 시, 샘플(들)은 메모리(215)로부터 클리어(clear)될 수 있다. 이러한 방식으로, 샘플들은 그들이 더이상 관련이 있지 않을 때 폐기될 수 있다. 샘플들은 또한, 다른 방식들로 메모리(215)로부터 클리어될 수 있다.
[0064] 이제 도 3을 참조하면, 블록도(300)는 다양한 실시예들에 따라 피부 전도성 신호들의 프로세싱을 가능하게 하는 모바일 디바이스(115-b)를 예시한다. 디바이스(115-b)는 도 1 및/또는 도 2를 참조하여 설명되는 모바일 디바이스들(115)의 하나 또는 둘 이상의 양상들의 예일 수 있다. 디바이스(115-b)는 수신기 모듈(305), 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-a), 송신기 모듈(315), 피부 전도성 신호 센서(240-a) 및/또는 애플리케이션 모듈(325)을 포함할 수 있다. 이러한 컴포넌트들 각각은 서로 통신할 수 있다.
[0065] 디바이스(115-b)의 이 컴포넌트들은, 개별적으로 또는 집합적으로, 적용가능한 기능들 중 일부 또는 전부를 하드웨어에서 수행하도록 적응된 하나 또는 둘 이상의 ASIC(application-specific integrated circuit)들로 구현될 수 있다. 대안적으로, 기능들은, 하나 또는 둘 이상의 다른 프로세싱 유닛들(또는 코어들)에 의해 하나 또는 둘 이상의 집적 회로들 상에서 수행될 수 있다. 다른 실시예들에서, 다른 타입들의 집적 회로들(예를 들어, 구조화된/플랫폼 ASIC들, FPGA(Field Programmable Gate Array)들 및 다른 반-주문 IC들)이 이용될 수 있으며, 이들은 당해 기술 분야에 공지된 임의의 방식으로 프로그래밍될 수 있다. 각각의 유닛의 기능들은 또한, 전체적으로 또는 부분적으로, 하나 또는 둘 이상의 범용 또는 애플리케이션-특정 프로세서들에 의해 실행되도록 포맷된, 메모리에서 구현되는 명령들로 구현될 수 있다.
[0066] 예로서, 수신기 모듈(305)은 셀룰러 수신기, WLAN 수신기 및 촉각 수신기(예를 들어, 키보드 또는 터치 스크린) 중 하나 또는 둘 이상을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 디바이스(115-b)는 수신기 모듈(305)을 통해 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-a)에 의한 사용을 위한 임계치들(또는 임계치들이 식별될 수 있는 트레이닝 데이터)을 수신할 수 있다. 대안적으로, 디바이스(115-b)는 임계치들과 사전-프로그래밍될 수 있거나, 디바이스(115-b)는 피부 전도성 신호 센서(240-a)를 통해 획득된 트레이닝 데이터로부터 임계치들을 식별할 수 있다.
[0067] 디바이스(115-b)는 또한, 수신기 모듈(305)을 통해 웹 컨텐츠, 사용자 입력 또는 다른 데이터를 수신할 수 있다. 웹 컨텐츠는 애플리케이션 모듈(325)에 제공될 수 있고, 이는 디바이스(115-b)의 사용자가 웹 컨텐츠에 의해 자극되는지 여부 그리고 어떻게 자극되는지를 결정할 수 있다. 일부 경우들에서, 웹 컨텐츠는 사용자의 자극 평가를 통해 평가하기 위해 광고주가 원하는 광고들을 포함할 수 있다. 애플리케이션 모듈(325)은 웹 컨텐츠가 사용자에게 디스플레이되게 하고, 그 다음, 피부 전도성 프로세싱 모듈(245-a)로부터 피부 전도성 응답을 포착 또는 캡처함으로써 사용자가 자극되는지 여부 그리고 어떻게 자극되는지를 결정할 수 있다. 특정 광고는 그것이 의도된 대상으로부터 특정 자극 레벨을 도출하는 경우 성공적인 것으로 고려될 수 있다.
[0068] 다른 실시예들에서, 애플리케이션 모듈(325)은, 예를 들어, 디바이스(115-b)에 의해 캡처되거나 디스플레이되는 사진들; 사용자에게 재생되는 음악, 광고들 또는 다른 컨텐츠; 또는 디바이스(115-b) 상에서 재생되는 게임과의 사용자의 상호작용에 응답하여 사용자의 자극을 결정할 수 있다.
[0069] 예로서, 송신기 모듈(315)은 셀룰러 송신기 또는 WLAN 송신기 중 하나 또는 둘 이상을 포함할 수 있다. 일부 경우들에서, 피부 전도성 신호 또는 피부 전도성 응답은 송신기 모듈(315)을 통해 네트워크 상에서 디바이스로부터 송신될 수 있다.
[0070] 도 4는 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-b)의 일 실시예를 예시하는 블록도(400)이다. 모듈(245-b)은 도 2 및/또는 도 3에 도시된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)의 예일 수 있다. 모듈(245-b)은 신호 분할 모듈(405), 피처 컴퓨팅 모듈(410), 피처 결합 모듈(415), 임계치 비교 모듈(420) 및 잡음 영역 식별 모듈(425)을 포함할 수 있다. 모듈(245-b)은 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하는데 이용될 수 있다.
[0071] 일 실시예에서, 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-b)은 피부 전도성 신호를 포착할 수 있다. 신호는 하나 또는 둘 이상의 피부 전도성 센서들을 통해 수신기 모듈(305)에 의해 수신될 수 있다. 하나 또는 둘 이상의 센서들은 모바일 디바이스(115)에 온-보드될 수 있다.
[0072] 신호 분할 모듈(405)은 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할할 수 있다. 예를 들어, 신호 분할 모듈은 이산 샘플들의 순서화된 시퀀스로서 피부 전도성 신호를 수신할 수 있으며, 각각의 윈도우가 (예를 들어, 슬라이딩 윈도우 접근법을 이용하여) 이산 샘플들 중 하나 또는 둘 이상을 포함하도록 신호를 복수의 윈도우들로 분할할 수 있다. 일부 실시예들에서, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 샘플들은 제 2 윈도우가 제 1 윈도우를 오버랩하도록, 제 1 윈도우 및 제 2 윈도우 둘 모두에 포함될 수 있다. 일부 경우들에서, 윈도우들 모두가 오버랩될 수 있다.
[0073] 피처 컴퓨팅 모듈(410)은 각각의 윈도우 내에서 피부 전도성 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅할 수 있다. 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있을 수 있다. 피처들 중 하나 또는 둘 이상은 또한 시간 도메인에 있을 수 있다. 컴퓨팅된 피처들은, 예를 들어, 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양(예를 들어, 신호 평균 미만의 에너지 양) 또는 고주파수 에너지 양(예를 들어, 신호 평균 초과의 에너지 양) 중 둘 또는 셋 이상을 포함할 수 있다.
[0074] 피처 결합 모듈(415)은 윈도우에 대한 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 특정 윈도우에 대해 컴퓨팅된 피처들 중 둘 또는 셋 이상을 결합할 수 있다. 예를 들어, 윈도우에 대한 저주파수 에너지 양은 저주파수 에너지 양 대 고주파수 에너지 양의 비(예를 들어, LF/HF 비)를 형성하기 위해 윈도우에 대한 고주파수 에너지 양과 결합될 수 있다.
[0075] 임계치 비교 모듈(420)은 윈도우에 대한 각각의 메트릭을 대응하는 임계치와 비교할 수 있다. 예를 들어, 모듈(420)은 윈도우에 대한 LF/HF 비를 LF/HF 비 임계치와 비교할 수 있다. 임계치 비교 모듈(420)은 또한, 하나 또는 둘 이상의 피처들의 값들을 대응하는 임계치들과 비교할 수 있다. 예를 들어, 모듈(420)은 신호 평균 크로싱들의 수를 대응하는 평균 크로싱 임계치와 비교할 수 있다.
[0076] 잡음 영역 식별 모듈(425)은 비교들 중 하나 또는 둘 이상에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 윈도우를 식별할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에서, 윈도우는, 그것의 LF/HF 비가 임계치를 초과하여 그것의 고주파수 에너지 양이 너무 큼을 표시할 때 잡음 영역으로서 식별된다. 또 다른 예시적 실시예에서, 윈도우는 비교들의 결합에 기초하여 잡음 영역으로서 식별된다. 예를 들어, 윈도우는 1) 그것의 LF/HF 비가 임계치를 초과하고, 2) 그것의 신호 평균 크로싱들 수가 임계치를 초과하는 둘 모두의 경우, 잡음 영역으로서 식별될 수 있다. 비교들의 결합은 잡음 영역으로서 잘못 식별된 윈도우의 확률을 완화할 수 있다. 잡음으로서 식별된 피부 전도성 신호의 영역들은 SCR을 결정할 때 무시될 수 있다.
[0077] 도 5는 복잡한 피크 패턴의 그래프(500)를 제공한다. 일부 실시예들에서, 도 2, 3 및/또는 4에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 피부 전도성 신호 내의 복잡한 피크 패턴을 식별하는데 이용될 수 있다. 도 5의 맥락에서, 현재 피부 전도성 응답 시스템들은 피부 전도성 신호(505)의 1차 피크(510)를 검출하지만 2차 피크(515)의 검출을 실패하도록 구성된다. 그러나, 2차 피크(515)는 사용자의 자극의 변화를 표시할 수 있으며, 따라서, 피부 전도성 신호들을 프로세싱하기 위한 이전의 시스템들, 방법들 및 장치가 검출할 수 없는 유용한 정보를 제공할 수 있다. 1차 및 2차 피크들의 검출에 관한 세부사항들은 아래에 설명될 것이다.
[0078] 도 6은 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-c)의 또 다른 실시예를 예시하는 블록도(600)이다. 모듈(245-c)은 도 2, 3 및/또는 4에 도시된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)의 예일 수 있다. 모듈(245-c)은 1차 피크 식별 모듈(605), 1차 피크 파라미터 컴퓨테이션 모듈(610), 임계치 비교 모듈(615) 및 2차 피크 식별 모듈(620)을 포함할 수 있다. 모듈(245-c)은 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하는데 이용될 수 있다. 그 다음, 사용자의 피부 전도성 응답을 결정하기 위해 검출된 피크들이 분석될 수 있다.
[0079] 1차 피크 식별 모듈(605)은 피부 전도성 신호의 피크들의 제 1 세트를 식별할 수 있다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별하고 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교함으로써, 식별된다. 파라미터들은 피부 전도성 신호를 형성하는 이산 샘플들의 1차 도함수뿐만 아니라, 추측(suspect)된 피크 에지들의 상승 시간들, 진폭들 및 슬로프들을 포함할 수 있다. 피크들의 식별된 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함한다.
[0080] 1차 피크 파라미터 컴퓨테이션 모듈(610)은 피크들의 식별된 제 1 세트에서의 적어도 하나의 1차 피크에 대한 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅할 수 있다. 일부 실시예들에서, 파라미터들의 세트는 각각의 1차 피크의 각각의 에지에 대한 만곡 인자(예를 들어, 각각의 1차 피크의 각각의 상승 에지 및 각각의 하강 에지에 대한 만곡 인자)를 포함할 수 있다.
[0081] 임계치 비교 모듈(615)은 만곡 인자를 포함하는 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교할 수 있다.
[0082] 2차 피크 식별 모듈(620)은 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 기초하여 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별할 수 있다. 일부 실시예들에서, 2차 피크는, 오로지 1차 피크의 에지들의 만곡에 기초하여 식별될 수 있다. 또한, 모듈(620)은 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 2차 피크의 위치를 식별할 수 있다.
[0083] 도 7은 1차 피크 파라미터 컴퓨테이션 모듈(610-a)의 일 실시예를 예시하는 블록도(700)이다. 모듈(610-a)은 도 6에 설명된 1차 피크 파라미터 컴퓨테이션 모듈(610)의 예일 수 있다. 모듈(610-a)은 2차 도함수 컴퓨테이션 모듈(705) 및 만곡 인자 결정 모듈(710)을 포함할 수 있다.
[0084] 각각의 1차 피크의 각각의 에지에 있어서, 2차 도함수 컴퓨테이션 모듈(705)은 1차 피크의 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅한다.
[0085] 2차 도함수들의 각각의 세트에 있어서, 만곡 인자 결정 모듈(710)은 대응하는 에지의 만곡 인자를 결정한다. 이것은, 먼저 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하고, 그 다음, 만곡 인자로서 범위의 크기를 식별함으로써 이루어질 수 있다.
[0086] 도 8은 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245-d)의 또 다른 실시예를 예시하는 블록도(800)이다. 모듈(245-d)은 도 2, 3, 4 및/또는 6에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)의 예일 수 있다. 모듈(245-d)은 신호 분할 모듈(805), 에너지 도메인 함수 컴퓨테이션 모듈(810) 및 에너지 도메인 신호 컴퓨테이션 모듈(815)을 포함할 수 있다. 모듈(245-d)은 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하는데 이용될 수 있고, 그에 의해 시간 도메인에서 검출가능하지 않은 신호 피처들(예를 들어, 피크들)의 검출을 가능하게 한다. 사용자의 피부 전도성 응답을 결정하기 위해 검출된 피크들이 분석될 수 있다.
[0087] 피부 전도성 신호들을 프로세싱하는 기존의 시스템들, 방법들 및 장치는 피부 전도성 신호에서 시간적 피크들의 검출에 의존한다. 이것은, 에너지 도메인에서 피크가 자극을 표시하기 위해 충분한 에너지(예를 들어, 충분한 즉각적 에너지)를 표현할 수 있음에도 불구하고, 시간 도메인에서 작은 크기들을 가질 수 있는 생물 물리적 신호의 부분들 또는 영역들의 거절을 초래한다. 따라서, 에너지 도메인으로의 피부 전도성 신호의 변환은 시간 도메인에서 인식할 수 없는 자극 정보의 추출을 가능하게 할 수 있다.
[0088] 신호 분할 모듈(805)은 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할할 수 있다. 예를 들어, 신호 분할 모듈은 이산 샘플들의 순서화된 시퀀스로서 피부 전도성 신호를 수신할 수 있으며, (예를 들어, 슬라이딩 윈도우 접근법을 이용하여) 각각의 윈도우가 이산 샘플들 중 하나 또는 둘 이상을 포함하도록 신호를 복수의 윈도우들로 분할할 수 있다. 일부 실시예들에서, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 샘플들은 제 2 윈도우가 제 1 윈도우를 오버랩하도록 제 1 윈도우 및 제 2 윈도우 둘 모두에 포함될 수 있다. 일부 경우들에서, 윈도우들 모두가 오버랩될 수 있다.
[0089] 에너지 도메인 함수 컴퓨테이션 모듈(810)은 에너지 도메인에서 에너지의 대응하는 메트릭을 획득하기 위해 각각의 윈도우에 대한 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅할 수 있다. 예를 들어, 모듈(810)은 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호에 대한 에너지의 제 1 메트릭을, 제 2 윈도우에서 피부 전도성 신호에 대한 에너지의 제 2 메트릭을 컴퓨팅하는 식일 수 있다. 일부 실시예들에서, 피부 전도성 신호의 함수는 특정 윈도우 및 피부 전도성 신호에 의해 적어도 부분적으로 정의되는 면적으로서 컴퓨팅될 수 있다.
[0090] 에너지 도메인 신호 컴퓨테이션 모듈(815)은 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅한다. 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이고, 일부 경우들에서, 에너지 메트릭과 동일할 수 있다. 제 2 신호는 에너지 도메인에서 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 피크들을 식별하기 위해 대응하는 임계치와 비교될 수 있다.
[0091] 도 9는 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법(900)의 일 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(900)은 도 1, 2 또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115)을 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0092] 블록(905)에서, 피부 전도성 신호는 복수의 윈도우들로 분할된다. 예를 들어, 신호는 각각의 윈도우가 복수의 이산 샘플들을 포함하도록 복수의 윈도우들로 분할되는 이산 샘플들의 순서화된 시퀀스일 수 있다. 일부 실시예들에서, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 샘플들은 제 2 윈도우가 제 1 윈도우를 오버랩하도록 제 1 윈도우 및 제 2 윈도우 둘 모두에 포함될 수 있다. 일부 경우들에서, 윈도우들 모두가 오버랩될 수 있다.
[0093] 블록(910)에서, 제 1 윈도우 내에서의 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들이 컴퓨팅된다. 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있다. 컴퓨팅된 피처들은 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양(예를 들어, 신호 평균 미만의 에너지 양), 또는 고주파수 에너지 양(예를 들어, 신호 평균 초과의 에너지 양) 중 둘 또는 셋 이상을 포함할 수 있다.
[0094] 블록(915)에서, 적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 피처들 중 적어도 2개의 피처들이 결합된다. 예를 들어, LF/HF 비를 형성하기 위해 저주파수 및 고주파수 에너지의 양들이 결합될 수 있다. 블록(920)에서, 제 1 메트릭은 대응하는 임계치와 비교될 수 있다. 블록(925)에서, 제 1 윈도우는 비교에 기초하여 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 식별될 수 있다.
[0095] 따라서, 방법(900)은 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 방법(900)은 단지 하나의 구현이고, 방법(900)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0096] 도 10은 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법(1000)의 또 다른 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(1000)은 도 1, 2 및/또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115) 중 하나를 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0097] 블록(1005)에서, 피부 전도성 신호 x(n)는 모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착된다. 그 다음, 신호는 블록(1010)에서, 복수의 K개의 오버랩핑 윈도우들 W(i)로 분할될 수 있다. 윈도우들은 슬라이딩 윈도우 접근법을 이용하여 생성될 수 있다. 각각의 윈도우는 신호 x(n)의 N(i) 샘플들을 포함할 수 있고, 일부 경우들에서, N(i)은 상수 N과 동일할 수 있다. 다른 경우들에서, 윈도우들 W(i)는 서로 다른 수들의 샘플들 N(i)을 포함할 수 있다.
[0098] 가변적 셋팅 및 결정 블록들(1015, 1040 및 1045)에 의해 표시되는 바와 같이, 블록들(1020-1035)은 각각의 윈도우 W(i)(여기서, i = 1 내지 K)에 대해 반복될 수 있다. 블록(1020)에서, 피부 전도성 신호의 피처들이 컴퓨팅된다. 컴퓨팅된 피처들은, 예를 들어, 윈도우 W(i) 내에서의 저주파수 에너지 양, 윈도우 W(i) 내에서 고주파수 에너지 양 및 윈도우 W(i) 내에서의 평균 크로싱들의 수를 포함할 수 있다. 블록(1025)에서, 윈도우 W(i)에 대한 LF/HF 비를 획득하기 위해 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양이 결합된다. 블록(1030)에서, 윈도우 W(i)에 대한 LF/HF 비 및 평균 크로싱들의 수는 대응하는 임계치들과 비교된다. 블록(1035)에서, 윈도우 W(i)는 윈도우에 대한 LF/HF 비 및 평균 크로싱들의 수 둘 모두가 대응하는 임계치들을 초과할 때, 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 식별된다.
[0099] 블록(1050)에서, 식별된 잡음 영역(들)은 피부 전도성 신호로부터 피부 전도성 응답(SCR: skin conductance response)을 검출하는 동안 무시된다.
[0100] 따라서, 방법(1000)은 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 방법(1000)은 단지 하나의 구현이고, 방법(1000)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0101] 도 11은 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법(1100)의 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(1100)은 도 1, 2 또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115)을 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0102] 블록(1105)에서, 피크들의 제 1 세트는, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별하고 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교함으로써, 식별된다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함한다.
[0103] 블록(1110)에서, 피크들의 제 1 세트에서의 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트가 컴퓨팅된다. 블록(1115)에서, 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 각각의 파라미터는 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교된다. 블록(1120)에서, 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크가 식별된다. 적어도 하나의 2차 피크는 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 기초하여 식별된다.
[0104] 따라서, 방법(1100)은 피부 전도성 신호의 피크들을 식별하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 방법(1100)은 단지 하나의 구현이고, 방법(1100)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0105] 도 12는 피부 전도성 신호에서 피크들을 검출하기 위한 방법(1200)의 또 다른 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(1200)은 도 1, 2 및/또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115) 중 하나를 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에 도시된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0106] 블록(1205)에서, 피부 전도성 신호 x(n)는 모바일 디바이스(115)에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착될 수 있다. 블록(1210), 피크들의 제 1 세트는, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별하고 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교함으로써, 식별된다. 피크들의 제 1 세트는 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들 P(i)을 포함한다.
[0107] 가변적 셋팅 및 결정 블록들(1215, 1245, 1250, 1255, 1260 및 1265)에 의해 표시되는 바와 같이, 블록들(1220-1240)은 각각의 1차 피크 P(i)(여기서, i = 1 내지 K)에 대해 그리고 각각의 1차 피크의 각각의 에지 j에 대해 반복될 수 있다. 블록(1220)에서, 2차 도함수들의 세트는 피크 P(i)의 에지 j를 따라 로케이팅되는 신호의 이산 샘플들에 대해 컴퓨팅된다. 블록(1225)에서, P(i)의 에지 j에 대한 만곡은 2차 도함수들의 세트로부터 결정된다. 만곡 인자는, 일부 경우들에서, 먼저 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하고, 그 다음, 만곡 인자로서 범위의 크기를 식별함으로써, 결정될 수 있다. 블록(1230)에서, P(i)의 에지 j의 만곡 인자는 만곡 임계치와 비교되고, 블록(1235)에서, P(i)의 에지 j와 연관된 2차 피크는 만곡 인자가 만곡 임계치를 초과할 때 식별된다. 블록(1240)에서, 2차 피크의 위치는 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 식별될 수 있다.
[0108] 따라서, 방법(1200)은 피부 전도성 신호의 피크들을 식별하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 방법(1200)은 단지 하나의 구현이고, 방법(1200)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0109] 도 13은 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법(1300)의 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(1300)은 도 1, 2 또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115)을 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0110] 블록(1305)에서, 피부 전도성 신호는 복수의 윈도우들로 분할된다. 예를 들어, 신호는 각각의 윈도우가 복수의 이산 샘플들을 포함하도록 복수의 윈도우들로 분할되는 이산 샘플들의 순서화된 시퀀스일 수 있다. 일부 실시예들에서, 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 샘플들은 제 2 윈도우가 제 1 윈도우를 오버랩하도록 제 1 윈도우 및 제 2 윈도우 둘 모두에 포함될 수 있다. 일부 경우들에서, 윈도우들 모두가 오버랩될 수 있다.
[0111] 블록(1310)에서, 피부 전도성 신호의 함수는 에너지 도메인에서의 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 컴퓨팅될 수 있다. 일부 실시예들에서, 함수는 제 1 윈도우 및 피부 전도성 신호에 의해 적어도 부분적으로 정의되는 면적일 수 있다. 블록(1315)에서, 제 2 신호는 에너지 도메인에서 컴퓨팅될 수 있다. 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수이다.
[0112] 따라서, 방법(1300)은 에너지 도메인과 같은 대안적 도메인에서 피부 전도성 신호의 피처들을 검출하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 이러한 방법(1300)은 시간 도메인에서 식별가능하지 않은 피처들의 식별을 가능하게 한다. 방법(1300)은 단지 하나의 구현이고, 방법(1300)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0113] 도 14는 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법(1400)의 예를 예시하는 흐름도이다. 명료함을 위해, 방법(1400)은 도 1, 2 또는 3에 도시된 모바일 디바이스들(115)을 참조하여 아래에서 설명된다. 일 구현에서, 도 2, 3, 4, 6 및/또는 8에서 설명된 피부 전도성 신호 프로세싱 모듈(245)은 아래에서 설명되는 기능들을 수행하기 위해 모바일 디바이스(115)의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위해 코드들의 하나 또는 둘 이상의 세트들을 실행할 수 있다.
[0114] 블록(1405)에서, 피부 전도성 신호 x(n)는 모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 포착될 수 있다. 그 다음, 신호는 블록(1410)에서, 복수의 K개의 오버랩핑 윈도우들 W(i)로 분할될 수 있다. 윈도우들은 슬라이딩 윈도우 접근법을 이용하여 생성될 수 있다. 각각의 윈도우는 신호 x(n)의 N(i) 샘플들을 포함할 수 있고, 일부 경우들에서, N(i)은 상수 N과 동일할 수 있다. 다른 경우들에서, 윈도우들 W(i)는 서로 다른 수들의 샘플들 N(i)을 포함할 수 있다.
[0115] 가변적 셋팅 및 결정 블록들(1415, 1425 및 1430)에 의해 표시되는 바와 같이, 블록(1420)에서의 동작은 각각의 윈도우 W(i)(여기서, i = 1 내지 K)에 대해 반복된다. 블록(1420)에서, 면적 A(i)는 각각의 윈도우 W(i)에 대해 컴퓨팅된다. 면적 A(i)는 윈도우 W(i) 및 피부 전도성 신호에 의해 적어도 부분적으로 정의된다. 면적 A(i)는 에너지 도메인에서의 에너지 메트릭을 제공한다. 일부 경우들에서, 저역-통과 필터는 각각의 윈도우 W(i)에 포함된 샘플들의 수(예를 들어, 윈도우들 W(i)의 폭) 및 에너지 메트릭 A(i)의 매끄러운 변화들(smoothing variations)을 조정하기 위해 신호 x(n)에 적용될 수 있다. 이러한 방식으로, 제 2 윈도우의 폭은 제 1 윈도우에 대한 메트릭 A(i)와 제 2 윈도우에 대한 메트릭 A(i) 사이의 차이를 완화하도록 조정될 수 있다.
[0116] 블록(1435)에서, 제 2 신호 y(i)는 에너지 도메인에서 컴퓨팅된다. 제 2 신호는 계산된 면적들 A(i)의 함수이고, 일부 실시예들에서는, A(i)와 동일할 수 있다. 블록(1440)에서, 신호 y(i)는 대응하는 임계치와 비교될 수 있고, 에너지 도메인에서의 피부 전도성 신호의 피크(또는 피크들)는 비교에 기초하여 식별될 수 있다. 식별된 피크(들)는 사용자 자극에 대한 정보를 제공한다.
[0117] 따라서, 방법(1400)은 대안적 도메인, 이를테면, 에너지 도메인에서 피부 전도성 신호의 피처들을 검출하기 위한, 모바일 디바이스(115)에 대한 개선된 방식을 제공할 수 있다. 이러한 방법(1400)은 시간 도메인에서 식별가능하지 않을 수 있는 피처들의 식별을 가능하게 한다. 방법(1400)은 단지 하나의 구현이고, 방법(1400)의 동작들은 다른 구현들이 가능하도록 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수 있다는 점이 주목되어야 한다.
[0118] 첨부된 도면들과 관련하여 앞서 기술된 상세한 설명은 예시적 실시예들을 설명하고, 청구항들의 범위 내에 있거나 또는 청구항들의 범위 내에서 구현될 수 있는 실시예들만을 표현하지는 않는다. 본 설명 전반에 걸쳐 이용되는 "예시적"이라는 용어는, "예, 예증 또는 예시로서 기능하는"을 의미하며, 다른 실시예들에 비해 "선호"되거나 "유리"한 것을 의미하지 않는다. 상세한 설명은, 설명된 기술들의 이해를 제공할 목적으로 특정한 세부사항들을 포함한다. 그러나, 이 기술들은 이 특정한 세부사항들 없이 실시될 수 있다. 일부 예들에서, 설명된 실시예들의 개념들을 모호하게 하는 것을 회피하기 위해, 잘 알려진 구조들 및 디바이스들은 블록도 형태로 도시된다.
[0119] 정보 및 신호들은 다양한 서로 다른 기술들 및 기법들 중 임의의 기술 및 기법을 이용하여 표현될 수 있다. 예를 들어, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 자기 입자들, 광 필드 또는 광 입자들, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 표현될 수 있다.
[0120] 본원의 개시와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 블록들 및 모듈들은 범용 프로세서, DSP(digital signal processor), ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 또는 다른 프로그래머블 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본원에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 결합으로 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기 또는 상태 머신일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 결합, 예를 들어 DSP 및 마이크로프로세서의 결합, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 또는 둘 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
[0121] 본원에서 설명되는 기능들은, 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현되면, 기능들은, 컴퓨터 판독가능한 매체 상에 하나 또는 둘 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 이를 통해 송신될 수 있다. 다른 예들 및 구현들은, 첨부된 청구항들 및 본 개시의 범위 및 사상에 속한다. 예를 들어, 소프트웨어의 특성에 기인하여, 앞서 설명된 기능들은 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들 중 임의의 것의 결합들을 이용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특징들은 또한, 기능들의 부분들이 서로 다른 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여, 물리적으로 다양한 위치들에 위치될 수 있다. 또한, 청구항들을 포함하여 본원에서 이용되는 바와 같이, "중 적어도 하나"로 표현되는(prefaced) 항목들의 리스트에서 이용되는 "또는"은, 예를 들어, "A, B 또는 C 중 적어도 하나"의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC(즉, A 및 B 및 C)를 의미하도록, 택일적인 리스트를 나타낸다.
[0122] 컴퓨터 판독가능한 매체들은, 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하는 임의의 매체들을 포함하는 통신 매체 및 컴퓨터 저장 매체들 모두를 포함한다. 저장 매체는 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 컴퓨터 판독가능한 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장소, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드 수단을 저장 또는 전달하는데 이용될 수 있고, 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터 또는 범용 프로세서 또는 특수 목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결(connection)이 컴퓨터 판독가능한 매체로 적절히 지칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, DSL(digital subscriber line), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 송신되는 경우, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임 쌍선, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들이 이러한 매체의 정의에 포함된다. 본원에서 이용되는 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 컴팩트 디스크(disc)(CD), 레이저 디스크(disc), 광 디스크(disc), DVD(digital versatile disc), 플로피 디스크(disk), 및 블루-레이 디스크(disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 데이터를 보통 자기적으로 재생하지만, 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 위의 것들의 결합들 역시 컴퓨터 판독가능한 매체들의 범위 내에 포함된다.
[0123] 본 개시의 전술한 설명은 당업자가 본 개시를 이용하거나 또는 실시할 수 있게 하도록 제공된다. 본 개시에 대한 다양한 변형들은 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본원에 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 사상 또는 범위를 벗어남이 없이 다른 변형들에 적용될 수 있다. 본 개시 전반에 걸쳐, "예" 또는 "예시적"이라는 용어는, 예 또는 예증을 나타내고, 언급된 예에 대한 어떠한 선호도를 의미하거나 요구하지 않는다. 따라서, 본 개시는 본원에 설명된 예들 및 설계들로 제한되는 것이 아니라, 본원에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 가장 넓은 범위에 부합해야 한다.

Claims (61)

  1. 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법으로서,
    상기 신호를 복수의 윈도우들로 분할하는 단계;
    제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하는 단계 ― 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있음 ― ;
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하는 단계;
    상기 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들은 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양 또는 고주파수 에너지 양 중 적어도 2개를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호로부터 피부 전도성 응답(SCR: skin conductance response)을 검출하는 단계; 및
    상기 SCR을 검출하는 동안 상기 피부 전도성 신호의 식별된 잡음 영역을 무시하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    각각의 윈도우는 상기 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    제 2 윈도우가 상기 제 1 윈도우와 오버랩하도록 상기 피부 전도성 신호의 상기 복수의 샘플들 중 적어도 하나가 상기 제 1 윈도우 및 상기 제 2 윈도우 둘 모두에 포함되는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 시간 도메인에 있는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하는 단계는, 상기 주파수 도메인에서의 제 1 피처를 상기 주파수 도메인에서의 제 2 피처와 결합하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하는 단계는, 상기 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하는 단계를 포함하고,
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하는 단계는 상기 저주파수 에너지 양 대 상기 고주파수 에너지 양의 비를 형성하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    트레이닝 데이터로부터 상기 제 1 메트릭에 대한 대응하는 임계치를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 트레이닝 데이터는 상기 피부 전도성 신호로부터 획득되는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 피처들 중 적어도 하나의 피처의 값을 대응하는 적어도 하나의 추가 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 비교들의 결합에 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 피처들 중 적어도 하나의 피처의 값을 대응하는 적어도 하나의 추가 임계치와 비교하는 단계는,
    신호 평균 크로싱들의 수를 대응하는 평균 크로싱 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 비교들의 결합에 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하는 단계는,
    상기 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하는 단계; 및
    상기 저주파수 에너지 양 대 상기 고주파수 에너지 양의 비를 형성하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 상기 피부 전도성 신호를 포착하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 방법.
  15. 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은,
    상기 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고;
    제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하고 ― 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있음 ― ;
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하고;
    상기 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하고; 그리고
    상기 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하기 위해, 상기 프로세서에 의해 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들은, 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양 또는 고주파수 에너지 양 중 적어도 2개를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위한 명령들은,
    상기 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하고; 그리고
    상기 저주파수 에너지 양 대 상기 고주파수 에너지 양의 비를 형성하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 명령들은, 하나 또는 둘 이상의 피부 전도성 센서들로부터 상기 피부 전도성 신호를 포착하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 모바일 디바이스.
  19. 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치로서,
    상기 신호를 복수의 윈도우들로 분할하기 위한 수단;
    제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위한 수단 ― 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있음 ― ;
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하기 위한 수단;
    상기 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단; 및
    상기 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들은, 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양 또는 고주파수 에너지 양 중 적어도 2개를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위한 수단은,
    상기 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하기 위한 수단은, 상기 저주파수 에너지 양 대 상기 고주파수 에너지 양의 비를 형성하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치.
  23. 제 19 항에 있어서,
    모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 상기 피부 전도성 신호를 포착하기 위한 수단을 더 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 장치.
  24. 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함하는, 피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 명령들은,
    상기 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고;
    제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하고 ― 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들 중 적어도 하나는 주파수 도메인에 있음 ― ;
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하고;
    상기 제 1 메트릭을 대응하는 임계치와 비교하고; 그리고
    상기 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 피부 전도성 신호의 잡음 영역으로서 상기 제 1 윈도우를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 상기 둘 또는 셋 이상의 피처들은, 정규화된 범위, 정규화된 최대치 또는 최소치, 평균 크로싱들의 수, 저주파수 에너지 양 또는 고주파수 에너지 양 중 적어도 2개를 포함하는,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 제 1 윈도우 내에서 상기 신호의 둘 또는 셋 이상의 피처들을 컴퓨팅하기 위한 명령들은,
    상기 제 1 윈도우 내에서 저주파수 에너지 양 및 고주파수 에너지 양을 컴퓨팅하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  27. 제 26 항에 있어서,
    적어도 제 1 메트릭을 획득하기 위해 상기 피처들 중 적어도 2개의 피처들을 결합하기 위한 명령들은, 상기 저주파수 에너지 양 대 상기 고주파수 에너지 양의 비를 형성하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호에서 잡음 영역들을 식별하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  28. 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법으로서,
    상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하는 단계 ― 상기 피크들의 제 1 세트는 상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함함 ― ;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하는 단계;
    상기 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하는 단계;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하는 단계는,
    제 1의 1차 피크의 제 1 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅하는 단계; 및
    상기 2차 도함수들의 세트로부터 상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하는 단계는,
    상기 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하는 단계; 및
    상기 만곡 인자로서 상기 범위의 크기를 식별하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  32. 제 30 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하는 단계는, 상기 제 1 에지의 만곡 인자를 만곡 임계치와 비교하는 단계를 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  33. 제 30 항에 있어서,
    상기 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 상기 제 1의 1차 피크와 연관된 2차 피크의 위치를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  34. 제 28 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트는 슬로프, 상승 시간 또는 진폭 중 적어도 하나를 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  35. 제 28 항에 있어서,
    모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 상기 피부 전도성 신호를 포착하는 단계를 더 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 방법.
  36. 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은,
    상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하고 ― 상기 피크들의 제 1 세트는 상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함함 ― ;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고;
    상기 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하고;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고; 그리고
    상기 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위해, 상기 프로세서에 의해 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하기 위한 명령들은,
    제 1의 1차 피크의 제 1 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅하고; 그리고
    상기 2차 도함수들의 세트로부터 상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스.
  39. 제 38 항에 있어서,
    상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위한 명령들은,
    상기 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하고; 그리고
    상기 만곡 인자로서 상기 범위의 크기를 식별하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스.
  40. 제 36 항에 있어서,
    상기 명령들은,
    상기 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 상기 제 1의 1차 피크와 연관된 2차 피크의 위치를 식별하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 모바일 디바이스.
  41. 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치로서,
    상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하기 위한 수단 ― 상기 피크들의 제 1 세트는 상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함함 ― ;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단;
    상기 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하기 위한 수단;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하기 위한 수단; 및
    상기 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치.
  42. 제 41 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치.
  43. 제 42 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하기 위한 수단은,
    제 1의 1차 피크의 제 1 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅하기 위한 수단; 및
    상기 2차 도함수들의 세트로부터 상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위한 수단은,
    상기 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하기 위한 수단; 및
    상기 만곡 인자로서 상기 범위의 크기를 식별하기 위한 수단을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치.
  45. 제 41 항에 있어서,
    상기 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 상기 제 1의 1차 피크와 연관된 2차 피크의 위치를 식별하기 위한 수단을 더 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 장치.
  46. 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함하는, 피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 명령들은,
    상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트를 식별함으로써 피크들의 제 1 세트를 식별하고 ― 상기 피크들의 제 1 세트는 상기 피부 전도성 신호의 하나 또는 둘 이상의 1차 피크들을 포함함 ― ;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 1 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 1 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고;
    상기 피크들의 제 1 세트에서 적어도 하나의 1차 피크의 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하고;
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터를 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와 비교하고; 그리고
    상기 하나 또는 둘 이상의 임계치들의 제 2 세트에서의 대응하는 임계치와의 상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트의 각각의 파라미터의 비교에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 적어도 하나의 1차 피크와 연관된 적어도 하나의 2차 피크를 식별하기 위해, 프로세서에 의해 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호는 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  48. 제 47 항에 있어서,
    상기 하나 또는 둘 이상의 파라미터들의 제 2 세트를 컴퓨팅하기 위한 명령들은,
    제 1의 1차 피크의 제 1 에지를 따라 로케이팅되는 이산 샘플들의 세트에 대한 2차 도함수들의 세트를 컴퓨팅하고; 그리고
    상기 2차 도함수들의 세트로부터 상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  49. 제 48 항에 있어서,
    상기 제 1 에지의 만곡 인자를 결정하기 위한 명령들은,
    상기 2차 도함수들의 세트의 범위를 결정하고; 그리고
    상기 만곡 인자로서 상기 범위의 크기를 식별하도록 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  50. 제 46 항에 있어서,
    상기 명령들은,
    상기 2차 도함수들의 세트에서의 부호의 변화에 기초하여 상기 제 1의 1차 피크와 연관된 2차 피크의 위치를 식별하기 위해, 상기 프로세서에 의해 추가로 실행가능한,
    피부 전도성 신호의 피크들을 검출하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
  51. 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법으로서,
    상기 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하는 단계;
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하는 단계; 및
    상기 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수인,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  52. 제 51 항에 있어서,
    각각의 윈도우는 상기 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들을 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  53. 제 52 항에 있어서,
    상기 피부 전도성 신호의 복수의 이산 샘플들 중 적어도 하나는, 상기 복수의 윈도우들 중 오버랩핑 윈도우들에 포함되는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  54. 제 51 항에 있어서,
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하는 단계는, 상기 제 1 윈도우 및 상기 피부 전도성 신호에 의해 적어도 부분적으로 정의되는 면적을 컴퓨팅하는 단계를 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  55. 제 54 항에 있어서,
    상기 제 2 신호를 대응하는 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 비교에 기초하여 상기 에너지 도메인에서 상기 피부 전도성 신호의 피크를 식별하는 단계를 더 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  56. 제 51 항에 있어서,
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 2 메트릭을 획득하기 위해 제 2 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하는 단계를 더 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  57. 제 56 항에 있어서,
    상기 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하는 단계는, 상기 에너지의 제 1 메트릭과 상기 에너지의 제 2 메트릭 사이의 차이(variance)를 완화하기 위해 상기 제 2 윈도우의 폭을 조정하는 단계를 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  58. 제 51 항에 있어서,
    모바일 디바이스에 온-보드된 피부 전도성 센서로부터 상기 피부 전도성 신호를 포착하는 단계를 더 포함하는,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 방법.
  59. 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 모바일 디바이스로서,
    프로세서;
    상기 프로세서와 전자 통신하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 명령들을 포함하고,
    상기 명령들은,
    상기 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고;
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하고; 그리고
    상기 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위해 상기 프로세서에 의해 실행가능하고,
    상기 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수인,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 모바일 디바이스.
  60. 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 장치로서,
    상기 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하기 위한 수단;
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하기 위한 수단; 및
    상기 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수인,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 장치.
  61. 명령들을 저장하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함하는, 시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 명령들은,
    상기 시간 도메인에서 피부 전도성 신호를 복수의 윈도우들로 분할하고;
    상기 에너지 도메인에서 에너지의 제 1 메트릭을 획득하기 위해 제 1 윈도우에서 피부 전도성 신호의 함수를 컴퓨팅하고; 그리고
    상기 에너지 도메인에서 제 2 신호를 컴퓨팅하기 위해 프로세서에 의해 실행가능하고,
    상기 제 2 신호는 에너지 메트릭의 함수인,
    시간 도메인으로부터 에너지 도메인으로 피부 전도성 신호를 변환하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건.
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