KR20170053138A - 개인 맞춤형 컨텐츠 제공 방법 및 전자 장치 - Google Patents

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Abstract

동적 네트워크를 이용한 개인 맞춤형(personalized) 컨텐츠 제공(delivery) 방법은, 프로세스를 이용하여, 모바일 디바이스의 위치 및 모바일 디바이스가 위치에 있는 동안, 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 나타내는 리스트를 각각의 복수의 모바일 디바이스로부터 연속적으로 수신하는 단계; 및 프로세서를 이용하여, 위치 및 리스트에 따라서 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계를 포함할 수 있다. 프로세서를 이용하여, 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스(stationary presentation device)의 인근에 있다고 결정될 수 있다. 결정에 응답하여, 프로세서를 이용하여, 컨텐츠가 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공될 수 있다. 컨텐츠의 적어도 일부는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.

Description

개인 맞춤형 컨텐츠 제공 방법 및 전자 장치{Method and electronic device for Personalized Content Delivery}
본 개시는 동적 네트워크(dynamic network)를 이용하여 개인 맞춤형 컨텐츠(personalized content)를 제공하는 방법에 관한 것으로서, 특히 모바일, 위치 인식 디바이스(location aware device)로 구성된 동적 네트워크를 이용하여 개인 맞춤형 컨텐츠를 제공하는 것에 관한 것이다.
유용하고 시기 적절한 정보를 사용자에게 제공할 수 있는지 여부는 다양한 요인에 의하여 영향을 받는다. 이러한 요인들은, 다른 많은 요인들 가운데, 사용자에 대한 정확한 위치 정보를 획득하는 것을 포함할 수 있다. 보통, 정확한 위치 정보의 획득 가능 여부는 사용자가 자발적으로 서비스에 참여하는 지 여부 및 또는 사용자가 자발적으로 서비스에 가입하는지 여부에 영향을 받는다. 실내 환경 내에서는 정확한 위치 정보를 획득하는 것이 보다 더 어려울 수 있다.
실내 위치를 결정하는 일반적인 방법은 전략적으로 배치된 고정 비콘(stationary beacon)의 기 설치된 네트워크에 의존한다. 비콘은 모바일 디바이스를 감지함으로써 사용자의 위치를 추정할 수 있다. 비콘은, 이 후 사용자의 모바일 디바이스에 푸시(push) 될 수 있는 위치 데이터를 백앤드 시스템(backend system)과 공유할 수 있다. 사용자는 일반적으로 백앤드 시스템과 통신이 가능하도록 애플리케이션을 자신의 모바일 디바이스에 설치하여 서비스에 참여하기로 결정할 수 있다.
본 개시는 동적 네트워크를 이용하여 개인 맞춤형(personalized) 컨텐츠를 제공(delivery)하는 전자 장치 및 그 방법을 제공한다.
방법은, 프로세서를 이용하여, 모바일 디바이스의 위치, 및 모바일 디바이스가 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 나타내는 리스트를 각각의 복수의 모바일 디바이스로부터 수신하는 단계, 프로세서를 이용하여, 위치 및 리스트에 따라서 RF디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계, 프로세서를 이용하여, 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스(stationary presentation device)의 인근(proximate)에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 방법은 결정에 응답하여, 프로세서를 이용하여, 컨텐츠(content)를 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 컨텐츠의 적어도 일부는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
프로세서는, 실행 가능한 동작을 개시하도록 프로그래밍 된 프로세서를 포함할 수 있다. 실행 가능한 동작은, 프로세서를 이용하여, 모바일 디바이스의 위치, 및 모바일 디바이스가 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 나타내는 리스트를 각각의 복수의 모바일 디바이스로부터 수신하는 단계, 프로세서를 이용하여, 위치 및 리스트에 따라서 RF디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계, 프로세서를 이용하여, 리스트에 포함되는 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 결정에 응답하여, 실행 가능한 동작은 프로세서를 이용하여 컨텐츠를 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 컨텐츠의 적어도 일부는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
컴퓨터 프로그램 제품은 프로그램 코드가 저장된 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체를 포함할 수 있다. 프로그램 코드는 프로세서에 의하여 실행될 수 이 있고, 이에 따라, 방법을 수행할 수 있다. 방법은, 프로세서를 이용하여, 모바일 디바이스의 위치, 및 모바일 디바이스가 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 나타내는 리스트를 각각의 복수의 모바일 디바이스로부터 수신하는 단계, 프로세서를 이용하여, 위치 및 리스트에 따라서 RF디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계, 프로세서를 이용하여, 리스 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 결정에 응답하여, 방법은 프로세서를 이용하여, 컨텐츠를 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 컨텐츠의 적어도 일부는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
본 개시는 동적 네트워크를 이용하여 개인 맞춤형(personalized) 컨텐츠를 제공(delivery)하는 전자 장치 및 그 방법에 관한 발명으로서, 유용하고 시기 적절한 개인 맞춤형 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.
첨부된 도면은 하나 이상의 실시 예를 도시한다. 그러나, 첨부된 도면은 본 개시를 도시된 실시 예에 한정하는 방향으로 해석되어서는 안 된다. 다양한 측면 및 이점은 하기 상세한 설명 및 도면으로부터 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
도 1은 네트워크 컴퓨팅 시스템(network computing system)의 일 예를 도시하는 다이어그램이다.
도 2는 모바일 디바이스(mobile device)의 감지 가능 영역(detectable range)의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 3은 오버래핑(overlapping) 된 모바일 디바이스의 감지 가능 영역의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 4는 오버래핑 된 모바일 디바이스의 감지 가능 영역의 다른 일 예를 도시하는 도면이다.
도 5는 동적 네트워크(dynamic network)를 이용하여 컨텐츠(content)를 제공(delivering)하는 방법의 일 예를 도시하는 흐름도이다.
도 6은 RF 디바이스의 위치를 추정하는 방법의 일 예를 도시하는 흐름도이다.
도 7은 데이터 프로세싱 시스템(data processing system)의 아키텍처(architecture)의 일 예를 도시하는 블록도이다.
도 8은 모바일 디바이스의 아키텍처의 일 예를 도시하는 블록도이다.
본 개시는 신규한 특징을 정의하는 청구항으로 끝 맺고 있지만, 본원 명세서에서 설명 된 다양한 특징들은, 도면과 설명을 통하여, 명확히 이해될 것이다. 본 개시에서 상술 된 프로세스, 기기, 제조, 및 이들의 변형은 설명을 위한 것이다. 상술한 구조적, 기능적 세부사항은 청구항의 기초 및 통상의 지식을 가진 자가 다양하고 적절한 세부 구조에 상술한 특성들을 채용할 수 있도록 교시하기 위한 대표적인 기초 예시로서 해석되어야 하며, 권리범위를 제한하는 방향으로 해석되어서는 안 된다. 또한, 본 개시에서 사용되는 용어들과 문구들은 권리범위를 제한 하기 위한 것이 아니고, 상술된 특징을 이해 가능하도록 설명하기 위해 제공된 것이다.
본 개시는 위치 인식 디바이스(location aware device)의 동적 네트워크(dynamic network)를 이용하여 개인 맞춤형(personalized) 컨텐츠(content)를 제공하는 방법과 관련된 발명이다. 본 개시에 따라, 위치 인식 디바이스의 네트워크는 동적으로 형성될 수 있다. 위치 인식 디바이스는 모바일 디바이스를 포함할 수 있다. 사용자가 모바일 디바이스를 가지고 이동하는 동안, 모바일 디바이스는 하나 이상의 다른 무선 주파수(radio frequency: RF) 디바이스의 존재(presence)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스는, 위치를 인식하여, 모바일 디바이스의 현재 위치 및 모바일 디바이스의 현재 위치에서 모바일 디바이스에 의하여 감지된 RF 디바이스의 리스트와 같은 정보를 보고할 수 있다. 백앤드 시스템(backend system)은 참여(participating) 모바일 디바이스들로부터 정보를 수신할 수 있다. 모바일 디바이스들로부터 수신된 위치 및 연관된 리스트를 이용하여, 시스템은 감지된 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 시스템은 하나 이상의 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스(presentation device)의 인근(proximate)에 위치한다고 결정할 수 있다. 프레젠테이션 디바이스는 고정(stationary) 디바이스일 수 있다. RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스 근처에 위치한다는 결정에 응답하여, 시스템은 컨텐츠를 선택하고 선택된 컨텐츠를 프레젠테이션 디바이스에 송신할 수 있다. 프레젠테이션 디바이스는 컨텐츠를 제공할 수 있고, 이로써, 프레젠테이션 디바이스 인근에 있는 것으로 결정된 감지된 RF 디바이스의 사용자가 컨텐츠를 이용 가능하도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 시스템은 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있는 것으로 결정된 RF 디바이스에 대하여 추정된 위치 정보에 기초하여 컨텐츠를 선택할 수 있다. 선택된 컨텐츠는 프레젠테이션 디바이스 인근에 있는 특정 디바이스에 대한 개인 맞춤형 컨텐츠일 수 있다. 예를 들어, RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보는 관심 지점 및/또는 지도와 상호 참조되어, 컨텐츠를 선택할 수 있다.
RF 디바이스는 다양한 위치에서 감지될 수 있는 반면, RF 디바이스의 사용자는 익명(anonymous)의 상태일 수 있다. RF 디바이스 및/또는 RF 디바이스의 사용자는 개인 맞춤형 컨텐츠를 수신할 목적으로 서비스 및/또는 시스템에 참여하기 위하여 선택하거나 등록할 필요가 없다. 또한, 모바일 디바이스는 위치를 인식할 수 있지만, 감지된 RF 디바이스는 위치를 인식하지 못할 수 있다. 이를 포함한 다른 다양한 측면을 도면을 참조하여 자세히 설명하도록 한다.
도 1은 네트워크 컴퓨팅 시스템(network computing system)(100)(이하, 시스템)의 일 예를 도시하는 다이어그램이다. 시스템(100)은 모바일 디바이스(105)로 통칭되는 복수의 모바일 디바이스, 프레젠테이션 디바이스(110), 및 백앤드 시스템(115)을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 일 실시 예에 따른, 복수의 모바일 디바이스(105)는 모바일 디바이스(105-1), 모바일 디바이스(105-2), 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-5), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)를 포함할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는 백앤드 시스템(115)과 네트워크(120)를 통하여 통신 할 수 있다. 마찬가지로, 백앤드 시스템(115)은 네트워크(120)를 통하여 프레젠테이션 디바이스(110)와 통신할 수 있다.
네트워크(120)는 시스템(100) 내에서 상호간 연결된 다양한 디바이스 및 데이터 프로세싱 시스템(data processing system)간에 통신 링크를 지원하는 매개체일 수 있다. 네트워크(120)는 유선, 무선 통신 링크, 또는 광섬유 케이블(fiber optic cable) 등과 같은 커넥션을 포함할 수 있다. 네트워크(120)는, 예를 들어, WAN, LAN, 무선 네트워크(LAN 또는 WAN), 모바일 네트워크, 가상사설망(Virtual Private Network: VPN), 인터넷, 공중교환전화망(Public Switched Telephone Network: PSTN) 등, 다양한 통신 기술로 구현되거나 이를 포함할 수 있다.
모바일 디바이스(105)는 위치 인식 디바이스일 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 단거리 무선 상호 접속(interconnection) 및/또는 통신 프로토콜(protocol)을 준수하는 단거리 무선 네트워크 어댑터(short-range wireless network adapter), 예를 들어, 수신기 및/또는 트랜스시버(transceiver)를 포함하는 임의의 다양한 통신 디바이스들일 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 블루투스 저 에너지 호환 무선 네트워크 어댑터(Bluetooth® Low Energy compliant wireless network adapter)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 단거리 무선 통신을 할 수 있는 다른 RF 디바이스를 감지할 수 있다. 또한, 모바일 디바이스(105)는 장거리 통신을 할 수 있는 무선 네트워크 어댑터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 Wi-Fi® 가능 트랜스시버, 예를 들어, 802.11x 호환 트랜스시버(802.11x compliant transceiver) 등의 모바일 통화 트랜스시버(mobile telephony transceiver)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 모바일 폰, 태블릿 컴퓨터, 휴대용 및/또는 핸드헬드 (handheld) 컴퓨터, 휴대용 및/또는 핸드헬드 통신 디바이스 등을 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(105)는 실내 환경 전체에 걸쳐 분포할 수 있다. 도 1에서, 일 실시 예에 따른, 모바일 디바이스(105)는 구조물(125) 전체에 걸쳐 배치될 수 있다. 구조물(125)은 개인용 또는 가정용 건물일 수 있다. 예를 들어, 구조물(125)은 사무소 등의 사업장, 개인용 주거지, 쇼핑몰, 등을 포함할 수 있다. 구조물(125)은 설명을 위해 제시되었을 뿐이며, 본 개시를 제한하는 방향으로 해석되어서는 안 된다. 예를 들어, 구조물(125)은 복수의 층, 보다 많은 또는 보다 적은 개수의 방, 및/또는 분할된 공간 등을 포함할 수 있다.
상기 언급한 바와 같이, 모바일 디바이스(105)는 위치 인식이 가능할 수 있다. 본 개시에서 사용되는 바와 같이, 용어 “위치 인식”은 디바이스가 디바이스의 현재 위치를 결정할 수 있음을 의미할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는 서로 다른 다양한 위치 결정 메커니즘(mechanisms) 및/또는 기술을 이용하여, 위치 인식이 가능할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 GPS 수신기를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 모바일 디바이스(105)는 감지된 무선 신호 및/또는 액세스 포인트(access point)를 이용하여 위치를 결정할 수 있다. 모바일 디바이스(105)가 위치를 결정하는 특정 방법은 본 개시를 제한하는 방향으로 해석되어서는 안 된다.
위치는 위도 및 경도에 의해 특정될 수 있고 선택적으로 고도(altitude)를 포함할 수 있다. 위치는 감지된 액세스 포인트 또는 위치 결정을 위한 다른 공지된 기술을 이용하여 실내 환경 내에서 상대적 위치로서 결정될 수 있다. 모바일 디바이스(105)의 위치는 실내 또는 실외 환경 및/또는 구조물의 지도, 구조물(125) 내에 관심 지점, 예를 들어, 상점, 입구 및/또는 출구, 화장실, 프레젠테이션 디바이스(110) 등과 상호 참조 될 수 있다. 예를 들어, 구조물(125)과 관련하여, 모바일 디바이스(105-6)는 모바일 디바이스(105-6)의 위치가 상점(130) 내라고 결정할 수 있다. 모바일 디바이스(105-2)는 모바일 디바이스(105-2)의 위치가 상점(132) 내라고 결정할 수 있다. 모바일 디바이스(105-1)는 모바일 디바이스(105-1)의 위치가 상점(134) 내라고 판단할 수 있고, 모바일 디바이스(105-5)는 모바일 디바이스(105-5)의 위치가 상점(136) 내라고 결정할 수 있다. 마찬가지로, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 및 모바일 디바이스(105-7)는 이들 각각의 위치가 복도(138) 내라고 결정할 수 있고, 또한, 다른 인근에 있는 관심 지점, 예를 들어, 상점 프런트(front)를 결정할 수 있다.
본 개시에서 정의된 바와 같이, 용어 “인근”은 참조 위치로부터 미리 결정된 거리 내에 있음을 의미할 수 있다. 참조 위치는 관심 지점, 예를 들어, 상점, 프레젠테이션 디바이스(110) 또는 하나 이상의 모바일 디바이스(105)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 하나 이상의 모바일 디바이스(105)에 의한 RF 디바이스의 감지와 관련하여, 용어 “인근”은 RF 디바이스가 모바일 디바이스(105)의 감지 가능 영역(detectable) 내에 위치함을 의미할 수 있다.
본 개시에서 정의된 바와 같이, 용어 “참여 디바이스(participating device)”는 특정 서비스를 이용하기로 선택한 사용자의 디바이스를 나타낼 수 있다. 특정 서비스의 이용을 선택하는 것은 서비스에 가입하는 것, 디바이스에 의하여 실행될 경우 디바이스가 본원에 개시된 동작을 수행하도록 하는 애플리케이션을 설치하는 것, 또는 이들 모두를 포함할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는 참여 디바이스의 일 예이다. RF 디바이스(140)는 참여 디바이스가 아닐 수 있다. 이와 관련하여, RF 디바이스(140)는 RF 디바이스(140)에 의하여 브로드캐스팅(broadcasting) 되는 고유 식별자(identifier)에 의하여만 식별될 수 있다. 예를 들어, RF 디바이스(140)의 사용자는 익명의 상태를 유지할 수 있다.
프레젠테이션 디바이스(110)는 컨텐츠를 제공할 수 있다. 또한, 프레젠테이션 디바이스(110)는 동작을 위하여 고정된 또는 일정한 위치에 있도록 고안된 고정 디바이스일 수 있다. 프레젠테이션 디바이스(110)는 컨텐츠를 시각적, 청각적, 및/또는 시청각적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 프레젠테이션 디바이스(110)는 시각적으로 컨텐츠를 제공할 수 있는 디스플레이, 청각적으로 컨텐츠를 재생할 수 있는 스피커 또는 다른 변환기(transducer)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 프레젠테이션 디바이스(110)는 디지털 서명(digital sign), 키오스크(kiosk) 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되는 아니한다.
일 실시 예에 따른, 프레젠테이션 디바이스(110)는 프로세서와 네트워크 어댑터를 포함하는 데이터 프로세싱 시스템으로서 구현될 수 있고, 이로써, 프레젠테이션 디바이스(110)는 다른 디바이스와 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 프레젠테이션 디바이스(110)는 단거리 무선 네트워크 어댑터를 포함할 수 있고, 이로써, 프레젠테이션 디바이스(110)는 다른 RF 디바이스를 감지할 수 있다.
백앤드 시스템(115)은 데이터 프로세싱 시스템으로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따른 백앤드 시스템(115)은 컴퓨터 시스템, 예를 들어, 서버 또는 복수의 상호 연결된 컴퓨터 시스템으로서 구현될 수 있다. 본원에 개시된 바와 같이, 백앤드 시스템(115)은 디바이스 감지 데이터(160)를 모바일 디바이스(105)로부터 수신하고, 하나 이상의 RF 디바이스, 예를 들어, RF 디바이스(140)에 대한 위치 정보를 결정하고, 프레젠테이션 디바이스(110)에 컨텐츠(145)를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 모바일 디바이스(105)는 구조물(125) 내에서 사용자에 의하여 소지되어 이동할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는, 단거리 무선 네트워크 어댑터가 장착 되어, 감지 가능 영역 내에 있는 RF 디바이스를 감지할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)는, RF 디바이스(140)가 경로(165)를 따라 이동할 때, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 각각의 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)는 RF 디바이스(140)를 감지하고 RF 디바이스(140)에 대한 고유 식별자를 결정할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및/또는 모바일 디바이스(105-7)는 RF 디바이스(140)와 페어링(pairing) 동작을 수행할 필요가 없을 수 있다. 위치 추정을 위하여, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)는 RF 디바이스와 페어링을 수행 할 필요 없이, RF 디바이스(140)를 감지하는 것만으로 충분할 수 있다.
모바일 디바이스(105)는 디바이스 감지 데이터(160)를 백앤드 시스템(115)에 송신할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는 디바이스 감지 데이터(160)를 연속적으로 송신할 수 있다. 모바일 디바이스(105)는 디바이스 감지 데이터(160)를 가끔, 주기적으로 및/또는 특정 이벤트(event)에 응답하여 송신할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-3)는 도 1에 도시된 특정 위치에 있을 수 있다. 모바일 디바이스(105-3)는, 특정 위치에 있는 동안, RF 디바이스(140) 및/또는 하나 이상의 다른 RF 디바이스를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-3)는 디바이스 감지 데이터(160)를 백앤드 시스템(115)에 송신할 수 있다. 디바이스 감지 데이터는 모바일 디바이스, 예를 들어, 본 실시 예에서 모바일 디바이스(105-3)의 위치 및 해당 특정 위치에 있는 동안 감지된 RF 디바이스의 리스트를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른, RF 디바이스의 리스트는 선택적으로 각각의 RF 디바이스가 감지된 시점을 나타내는 타임 스탬프를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른, RF 디바이스의 리스트는 리스트 상의 RF 디바이스에 각각에 대한 신호 강도를 나타낼 수 있다. 일 실시예에서 RF 디바이스의 리스트는 신호 강도를 나타내는 신호 강도 지표(signal strength indicator)를 포함할 수 있다.
또한, 모바일 디바이스(105)는 디바이스 감지 데이터(160)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-4)는 RF 디바이스(140)가 감지되었음을 나타내는 디바이스 감지 데이터(160)를 백앤드 시스템(115)에 송신할 수 있다. 모바일 디바이스(105-6)는 RF 디바이스(140)가 감지되었음을 나타내는 디바이스 감지 데이터(160)를 송신할 수 있다. 모바일 디바이스(105-7)는 RF 디바이스(140)가 감지되었음을 나타내는 디바이스 감지 데이터(160)를 송신할 수 있다.
백앤드 시스템(115)은 모바일 디바이스(105)로부터 디바이스 감지 데이터(160)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7) 각각으로부터 수신된 디바이스 감지 데이터(160)는 모바일 디바이스(105) 각각의 위치 및 해당 위치에 있는 모바일 디바이스(105)에 의하여 감지된 RF 디바이스의 리스트를 나타낼 수 있다. 상기 언급한 바와 같이, 디바이스 감지 데이터(160)는 선택적으로 감지된 RF 디바이스에 대한 시간 정보 및/또는 신호 강도 지표를 포함할 수 있다. 또한, 디바이스 감지 데이터(160)는 동일한 모바일 디바이스(105)로부터의 복수의 데이터 세트를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 모바일 디바이스(105-6)는 복수의 디바이스 감지 데이터 세트를 송신할 수 있다. 예를 들어 1 분마다 하나의 세트의 디바이스 감지 데이터를 송신하거나 또는 다른 시간 간격으로 송신할 수 있다.
예를 들어, 모바일 디바이스(105)로부터의 디바이스 감지 데이터(160)를 이용하여, 백앤드 시스템(115)은, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7) 각각이 도 1에 도시된 위치에 있는 상태에서, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)에 의하여 RF 디바이스가 감지되었다고 결정할 수 있다. 또한, 백앤드 시스템(115)은 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7)의 위치 및 모바일 디바이스(105) 각각으로부터의 타임 스탬프를 이용하여, RF 디바이스(140)가 경로(165)를 통과했다고 추정할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템(115)은 RF 디바이스(140)가 경로(165)를 통과하는 동안 RF 디바이스(140)가 어떤 상점을 지나갔는지 결정할 수 있고, RF 디바이스(140)가 상점(130)에 들어갔다고 결정할 수 있다.
예를 들어, 알려진 모바일 디바이스(105)의 단거리 네트워크 어댑터의 영역 및/또는 신호 강도 지표(signal strength indicator)를 이용하여, 백앤드 시스템(115)은, RF 디바이스(140)가 감지된 때, 모바일 디바이스(105-3), 모바일 디바이스(105-4), 모바일 디바이스(105-6), 및 모바일 디바이스(105-7) 각각으로부터 RF 디바이스(140)의 거리를 추정할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스(105-3)가 RF 디바이스(140)를 감지 하는 경우, 백앤드 시스템(115)은 RF 디바이스(140)가 모바일 디바이스(105-3)의 감지 가능 영역 내에 위치한다고 추정할 수 있다. 신호 강도 지표를 이용하여, 백앤드 시스템(115)은 모바일 디바이스(105-3)으로부터 RF 디바이스(140)의 거리를 더 엄밀히 또는 정확히 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템(115)은 모바일 디바이스(105)로부터 수신된 디바이스 감지 데이터(160)를 처리하여 결정된 추정 위치 정보를 이용하여 RF 디바이스(140)가 프레젠테이션 디바이스(110)의 인근에 있다고 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 프레젠테이션 디바이스(110)는, 또한, 디바이스 감지 데이터(160)를 송신할 수 있다. 이 경우, 백앤드 시스템(115)은 프레젠테이션 디바이스(110)로부터 수신된 RF 디바이스(140)를 나타내는 디바이스 감지 데이터(160)의 적어도 일부에 기초하여, RF 디바이스(140)가 프레젠테이션 디바이스(110)의 인근에 있다고 결정할 수 있다.
도 2 내지 도 4는 모바일 디바이스를 이용한 RF 디바이스의 감지를 도시하는 다이어그램이다. 도 2 내지 도 4는 감지된 RF 디바이스의 신호 강도 지표 및/또는 둘 이상의 모바일 디바이스에 의한 RF 디바이스의 감지를 이용하여 RF 디바이스의 위치 추정 정확도가 얼마나 증가하는지를 나타낸다.
도 2는 모바일 디바이스의 감지 가능 영역의 일 예를 도시하는 도면이다. 특히, 도 2는 감지 가능 영역(210)을 갖는 모바일 디바이스(105-1)을 도시하는 도면이다. 본 명세서에서, 용어 “감지 가능 영역”은 모바일 디바이스로부터 확장된 영역으로서, 해당 영역 내에 있는 다른 RF 디바이스가 단거리 무선 네트워크 어댑터를 이용하여 감지될 수 있는 영역을 의미할 수 있다. 상기 언급한 바와 같이, 일 실시 예에 따른, 단거리 무선 네트워크 어댑터는 BLE 네트워크 어댑터와 같은 블루투스 수신기를 포함할 수 있다.
따라서, 모바일 디바이스(105-1)는 RF 디바이스(140)와 같은 다른 RF 디바이스가 감지 가능 영역(210) 내에 위치할 경우, 해당하는 다른 RF 디바이스를 감지할 수 있다. 상술한 바와 같이, 모바일 디바이스(105-1)는 RF 디바이스(140)를 감지하고 RF 디바이스(140)와 실제 페어링 없이, RF 디바이스(140)에 의하여 브로드캐스팅 될 수 있는 RF 디바이스(140)에 대한 고유 식별자를 결정할 수 있다. 또한, RF 디바이스(140)를 감지함에 따라, 모바일 디바이스(105-1)는 RF 디바이스(140)의 신호 강도를 기록할 수 있다. 신호 강도는 모바일 디바이스(105-1)로부터 RF 디바이스(140)의 위치까지의 예상 거리를 산출하기 위하여 이용될 수 있다. 따라서, 모바일 디바이스(105-1)에 의한 RF 디바이스(140)의 감지는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(210) 내 어딘가에 위치함을 의미할 수 있다면, 백앤드 시스템(115)은, 파선(dashed line)(250)으로 나타내어지는 모바일 디바이스(105-1)로부터 RF 디바이스(140)의 위치까지의 거리, 예를 들어, 반경(radius)을 산출하기 위하여 신호 강도 지표를 이용할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템(115)은 RF 디바이스(140)가 파선(250) 상 어딘가에 위치한다고 추정할 수 있다.
도 3은 모바일 디바이스의 오버래핑 된 감지 가능 영역의 일 예를 도시하는 도면이다. 특히, 도 3은 감지 가능 영역(210)을 갖는 모바일 디바이스(105-1) 및 감지 가능 영역(215)을 갖는 모바일 디바이스(105-2)를 도시하는 도면이다. 모바일 디바이스(105-1)는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(210) 내에 위치할 경우, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-2)는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(215) 내에 위치할 경우, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2) 각각이 동시간적으로 또는 상호간 미리 결정된 시간 내에 RF 디바이스(140)를 감지하는 경우, RF 디바이스(140)가 위치하는 것으로 추정되는 영역은 감지 가능 영역(210) 및 감지 가능 영역(215)이 중첩되는 영역 내에 있을 수 있다. 본 실시 예에서, RF 디바이스(140) 및 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2)는 실내에 위치할 수 있고, 사용자가 RF 디바이스(140) 및 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2)를 가지고 걸어 다니는 동안 RF 디바이스(140) 및 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2)는 이동할 수 있으므로, 두 감지 시간의 간격이 1, 2, 3, 4, 5 또는 최대 10초 내인 경우, 두 감지 시간은 동시간적인 것으로 간주될 수 있다.
또한, 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2)는 RF 디바이스(140)에 대한 수신된 신호 강도를 기록할 수 있다. 신호 강도는 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2) 각각으로부터 RF 디바이스(140)의 위치까지의 추정 거리를 산출하기 위하여 이용될 수 있다. 예를 들어, RF 디바이스(140)는 모바일 디바이스(105-1)에 관하여, 파선(250) 상 어딘가에 위치한다고 추정될 수 있다. RF 디바이스(140)는 모바일 디바이스(105-2)에 관하여, 파선(255) 상 어딘가에 위치한다고 추정될 수 있다. 모바일 디바이스(105-1) 및 모바일 디바이스(105-2)는 동시간적으로 RF 디바이스(140)를 감지하였으므로, RF 디바이스(140)의 추정 위치는 선(250) 및 선(255)의 교차 점에 한정될 수 있고, 이로써, RF 디바이스(140)의 위치 추정 정확도를 높일 수 있다.
도 4는 모바일 디바이스의 오버래핑 된 감지 가능 영역의 다른 일 예를 도시하는 도면이다. 특히, 도4은 감지 가능 영역(210)을 갖는 모바일 디바이스(105-1), 감지 가능 영역(215)을 갖는 모바일 디바이스(105-2) 및 감지 가능 영역(220)을 갖는 모바일 디바이스(105-3)를 도시하는 도면이다. 모바일 디바이스(105-1)는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(210) 내에 위치할 경우, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-2)는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(215) 내에 위치할 경우, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-3)는 RF 디바이스(140)가 감지 가능 영역(220) 내에 위치할 경우, RF 디바이스(140)를 감지할 수 있다. 모바일 디바이스(105-1), 모바일 디바이스(105-2) 및 모바일 디바이스(105-3) 각각이 동시간적으로, 예를 들어, 같은 시점에 또는 상호간 미리 결정된 시간 내에 RF 디바이스(140)를 감지하는 경우, RF 디바이스(140)가 위치하는 것으로 추정되는 영역은 감지 가능 영역(210), 감지 가능 영역(215) 및 감지 가능 영역(220)이 중첩되는 영역 내에 위치할 수 있다. 상술한 바와 같이, 모바일 디바이스(105-1), 모바일 디바이스(105-2) 및 모바일 디바이스(105-3)가 RF 디바이스(140)를 감지한 시간이 정확히 동일할 필요는 없을 수 있다.
또한, 도 4에 도시되지는 않았지만, 모바일 디바이스(105-1), 모바일 디바이스(105-2), 및 모바일 디바이스(105-3) 각각은 RF 디바이스(140)에 대한 수신된 신호 강도를 기록할 수 있다. 신호 강도는, RF디바이스(140)의 위치를 더 정확히 산출하도록, 모바일 디바이스(105-1), 모바일 디바이스(105-2), 및 모바일 디바이스(105-3) 각각으로부터 RF 디바이스(140)가 위치한 곳까지의 추정 거리를 산출하기 위하여 이용될 수 있다.
도 2내지 도 4에서 도시된 바와 같이, RF 디바이스(140)을 동시에 또는 적어도 상호간 미리 결정된 시간 내에 감지하는 모바일 디바이스(105)의 개수가 증가할수록, RF 디바이스 추정 위치의 오차 범위는 줄어들 수 있다. 따라서, 참여 디바이스, 예를 들어, 모바일 디바이스(105)의 개수가 증가할 수록, 비참여 디바이스, 예를 들어, RF 디바이스(140)의 위치 추정 정확도가 증가할 수 있다.
또한, 고정 비콘을 이용하는 위치 감지 시스템을 이용할 때, 각각의 비콘은 지나가는 RF 디바이스를 감지하기 위하여 전략적으로 배치될 필요가 있을 수 있다. 또한, 고정 비콘의 커버리지(coverage) 영역, 예를 들어, 감지 가능 영역은 정적 영역일 수 있다. 따라서, 갭(gap)을 커버(cover)하기 위하여 비콘을 추가하지 않는 이상, 고정 비콘 간 감지 가능 영역의 갭이 유지될 수 있다. 레버리징(leveraging) 모바일 디바이스의 경우, 배치는 문제 되지 않을 수 있다. 또한, 사용자는 평균적으로 인기 있는 영역 및/또는 관심 지점을 방문하는 경향이 있으므로, 많은 개수의 참여 디바이스는 인기 있는 영역 및/도는 관심 지점에 모이거나, 인기 있는 영역 및/또는 관심 지점을 통과하는 경향이 있을 수 있다. 따라서, 인기 있는 영역 및/또는 관심 지점 내에 커버리지는 갭이 줄어들고 비참여 디바이스의 위치 추정 정확도가 증가할 수 있다. 이를 통하여, 시스템은, 고정 비콘을 배치하기 위하여 무엇이 인기를 얻을 지 예측하거나 비콘의 위치를 조정 및/또는 재배치 할 필요 없이, 사용자의 관심 및/또는 인기가 증가된 영역을 동적으로 커버할 수 있다.
도 5는 동적 네트워크를 이용하여 개인 맞춤형 컨텐츠를 제공하는 방법(500)의 일 예를 도시하는 흐름도이다. 방법(500)은 도 1을 참조로 설명한 바와 같이 백앤드 시스템을 이용하여 수행될 수 있다. 방법(500)은 영역 내에 복수의 모바일 디바이스가 존재하는 상태에서 시작될 수 있다. 영역은 실내 영역 또는 실외 영역일 수 있다. 본원에 개시된 바와 같이, 모바일 디바이스는 참여 디바이스일 수 있고, 연속적으로 RF 디바이스를 감지하고 디바이스 감지 데이터를 백앤드 시스템에 송신할 수 있다.
블록(505)에서, 백앤드 시스템은 디바이스 감지 데이터를 복수의 모바일 디바이스로부터 수신할 수 있다. 백앤드 시스템은 연속적으로 디바이스 감지 데이터를 모바일 디바이스로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 모바일 디바이스는 가끔 주기적으로, 또는 특정 이벤트(event)에 응답하여 디바이스 감지 데이터를 송신할 수 있다. 모바일 디바이스가 디바이스 감지 데이터를 송신하도록 하는 이벤트는, 예를 들어, 특정 스토어에 들어가는 것, 특정 상점을 떠나는 것, 이전에 감지된 적 없는 RF 디바이스를 처음으로 감지하는 것, 또는 더 이상 이전에 감지되었던 RF 디바이스를 감지하는 않는 것 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 아니한다. 일 실시 예에 따른, 모바일 디바이스는, 실내 구조와 같은 특정 영역 내에 위치하거나 미리 결정된 지리적 영역 내에 위치할 때 연속적으로 디바이스 감지 데이터를 송신할 수 있다.
블록(510) 내지 블록(520)에서, 백앤드 시스템은 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 산출할 수 있다. 블록(510)에서, 예를 들어, 백앤드 시스템은 하나 이상의 RF 디바이스의 위치를 추정할 수 있다. 백앤드 시스템은 수신된 디바이스 감지 데이터 내에 감지된 RF 디바이스에 대한 위치를 추정할 수 있다.
블록 (515)에서 백앤드 시스템은, 선택적으로, 선택된 디바이스의 경로를 결정할 수 있다. 경로는 RF 디바이스가 이동한 경로일 수 있다. 경로는 RF 디바이스에 대한 시간 순서에 따른 일련의 추정 위치일 수 있다. 또한, 경로는 한 시간, 수 시간, 하루 등의 기간 동안의 RF 디바이스에 대한 일련의 추정 위치일 수 있다. 경로는 경로 상에 있거나 경로를 형성하는 추정 위치로부터 미리 결정된 거리 내에 있는 어떤 관심 지점을 포함할 수 있다. RF 디바이스의 경로를 결정할 때, 백앤드 시스템은, 또한, 여러 위치에서 RF 디바이스가 감지된 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, RF 디바이스는 20-30분 정도의 연장된 기간 동안 동일한 또는 서로 다른 모바일 디바이스에 의하여 감지될 수 있다. 이는 해당 위치에 있는 관심 지점 또는 해당 경로 상에 관심 지점에 대한 보통 이상의 흥미 정도를 나타낼 수 있다.
블록(520)에서, 백앤드 시스템은, 선택적으로, 상호간 관련된 두 개 이상의 RF 디바이스의 그룹(group)을 감지할 수 있다. 일반적으로, 상호간 관련되거나 또는 기타 연관된 것으로 결정된 RF 디바이스들은 함께 감지된 RF 디바이스들일 수 있다. 본원에서 개시된 바와 같이, 관련된 것으로 결정된 RF 디바이스는 “컴패니언 RF 디바이스(companion RF device)”로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템은 위치 정보 히스토리(history)를 이용하여, 예를 들어, RF 디바이스가 동시간적으로 동일한 추정 위치에 있다거나 같은 경로 또는 같은 경로의 일부를 이동한다고 결정함으로써, 두 개 이상의 RF 디바이스가 컴패니언 디바이스라고 결정할 수 있다. 이 경우, 두 개 이상의 RF 디바이스는 친구, 직장 동료, 가족 구성원 등의 사용자에게 속할 수 있다.
블록(510), 블록(515), 및 블록(520)을 참조하면, 백앤드 시스템에 의하여 결정된 추정 위치 정보는 하나 이상의 RF 디바이스의 추정 위치를 포함할 수 있다. 또한, 위치 정보는, 하나 이상의 이전의 추정 위치, 예를 들어, 위치 이력 데이터 (historical location data), 이전의 추정 위치 및 타임스탬프 등을 이용하여 추정된 RF 디바이스에 대한 경로 등을 포함할 수 있다. 이전 추정 위치는 동일 일자, 및/또는 앞선 일자에 대한 추정 위치를 포함할 수 있다. 또한, 위치 정보는 특정 추정 위치에서 RF 디바이스에 의하여 소요된 시간을 포함할 수 있다. 또한, 위치 정보는 추정 위치와 상호 참조된 관심 지점 및/또는 지도를 포함할 수 있다.
블록(525)에서, 백앤드 시스템은 어떠한 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템은 연속적으로 모바일 디바이스로부터 디바이스 감지 데이터를 수신할 수 있기 때문에, 백앤드 시스템은 하나 이상의 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스로부터 미리 결정된 거리 내에 있는 지 여부도 결정할 수 있다. 프레젠테이션 디바이스의 위치는 알려진 위치이거나 백앤드 시스템 내에 미리 프로그래밍 될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템은, 프레젠테이션 디바이스로부터 알림을 수신하는 것에 응답하여, RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정할 수 있다. 프레젠테이션 디바이스는 단거리 무선 어댑터를 포함할 수 있고, RF 디바이스 감지에 응답하여 감지된 RF 디바이스의 고유 식별자를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 백앤드 시스템에 송신할 수 있다. 백앤드 시스템은 감지된 RF 디바이스를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 프레젠테이션 디바이스로부터 수신할 수 있다.
백앤드 시스템이 모든 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있지 않다고 결정하는 경우, 방법(500)은 블록(505)로 되돌아가 계속될 수 있다. 백앤드 시스템이 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정한 경우, 방법(500)은 블록(520)으로 진행한다. 설명을 위하여, 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정된 RF 디바이스를 “선택된 RF 디바이스”라고 지칭 한다.
블록(530)은 선택된 RF 디바이스와 상호 관련된 컨텐츠를 검색할 수 있다. 검색된 컨텐츠는 적어도 선택된 RF 디바이스와의 관계에서, 개인 맞춤형 컨텐츠일 수 있다. 선택된 RF 디바이스의 사용자의 신원은 백앤드 시스템에게 알려지지 않은 상태를 유지할 수 있다. 이로써, 백앤드 시스템이 선택된 RF 디바이스에 대한 위치 정보에 기초하여 의미가 있을 수 있는 컨텐츠를 선택된 RF 디바이스의 사용자에게 제공할 수 있으면서도, 선택된 RF 디바이스의 사용자의 익명성이 유지될 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 백앤드 시스템은 선택된 RF 디바이스가 스토어(130) 내에서 이동한다고 결정할 수 있다. 이와 같은 경우, 백앤드 시스템은 스토어(130)에 대한 컨텐츠를 선택할 수 있다. 백앤드 시스템은 스토어(130)에 관한 광고, 스토어(130)에서 취급되는 상품에 관한 정보 등을 디스플레이 할 수 있다.
또한, 검색된 컨텐츠는 블록(520)에서 결정된 선택된 RF 디바이스와 관련된 RF 디바이스가 있었던 하나 이상의 위치와 관련된다는 점에서, 선택된 RF 디바이스와 상호 관련될 수 있다. 예를 들어, 검색된 컨텐츠는 선택된 RF 디바이스 및 관련된 RF 디바이스가 모두 있었던 관심 지점에 대한 컨텐츠일 수 있다. 일 실시 예에 따른, 검색된 컨텐츠는 선택된 RF 디바이스 및 관련된 RF 디바이스가 모두 동시간적으로 있었던 관심 지점에 대한 컨텐츠일 수 있다. 일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템은 선택된 RF 디바이스 및 선택된 RF 디바이스와 관련된 RF 디바이스가 모두 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다는 결정에 응답하여, 선택된 RF 디바이스 및 선택된 RF 디바이스와 관련된 RF 디바이스와 상호 관련된 컨텐츠만을 제공할 수 있다.
블록(535)에서, 백앤드 시스템은 컨텐츠를 프레젠테이션 디바이스에 제공할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템은 이미지(image), 비디오(video), 오디오(audio), 및/또는 시청각 자료를 검색하여 컨텐츠를 프레젠테이션 디바이스에 제공할 수 있다. 프레젠테이션 디바이스는 시각적 디스플레이, 청각적 재생, 및/또는 이들의 조합에 의하여 컨텐츠를 제공할 수 있으나 이에 제한되지 아니한다. 일 실시예에 따라, 실시간으로 선택된 RF 디바이스의 감지에 응답하여, 선택된 RF 디바이스의 사용자의 소비에 대한 컨텐츠가 검색되고 프레젠테이션 디바이스에 제공될 수 있다.
프레젠테이션 디바이스는, RF 디바이스가 더 이상 프레젠테이션 디바이스로부터 미리 결정된 거리 내에 있지 않을 때까지 또는 다른 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다는 감지에 응답하여 다른 컨텐츠가 수신되기 전까지, 수신된 컨텐츠를 미리 결정된 시간 동안 제공할 수 있다. 블록(535) 이후, 방법(500)은 블록(505)으로 되돌아가 계속 된다.
본 개시는 사용자가 컨텐츠 제공 서비스에 참여하는 것을 선택하지 않아도, 개인 맞춤형 컨텐츠를 사용자에게 제공할 수 있도록 한다. 제공되는 컨텐츠가 개인 맞춤형 컨텐츠라거나 자신을 겨냥한 것이라는 점을 선택된 RF 디바이스의 사용자가 인식하지 않고도, 선택된 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다는 결정에 응답하여, 선택된 RF 디바이스에 대한 개인 맞춤형 컨텐츠가 프레젠테이션 디바이스에 제공될 수 있다.
도 6은 감지된 RF 디바이스의 위치를 추정하는 방법(600)의 일 예를 도시하는 흐름도이다. 방법(600)은 도 5의 블록(510)을 구현하기 위하여 수행될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템은 디바이스 감지 데이터를 저장하는 RF 디바이스 데이터 구조(data structure)를 유지할 수 있다. 예를 들어, 데이터 구조는 데이터베이스(database), 테이블(table), 계층적 형식의 데이터(hierarchically formatted data), 예를 들어, XML(eXtensible Markup Language) 문서, 구분 문자 파일(delimited file)과 같은 텍스트 파일 등을 포함할 수 있다.
블록(605)에서, 백앤드 시스템은 RF 디바이스 데이터 구조를 업데이트 할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템은 수신된 디바이스 감지 데이터 내에서 식별된 RF 디바이스 각각을 나타내는 데이터 베이스를 유지할 수 있다. 디바이스 감지 데이터가 하나 이상의 서로 다른 모바일 디바이스로부터 수신된 때, 백앤드 시스템은 RF 디바이스 각각에 대한 데이터를 추출할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템은 RF 디바이스의 고유 식별자, RF 디바이스를 감지한 모바일 디바이스의 위치, 선택적으로 신호 강도, 및 RF 디바이스가 모바일 디바이스에 의하여 감지된 시점을 나타내는 타임스탬프와 같은 데이터 항목(data item)을 추출할 수 있다. 데이터 항목은, 엔트리(entry)로 통칭되며, 메모리 소자(memory element) 내의 RF 디바이스 데이터 구조 내에 저장될 수 있다. 이는 엔트리가 RF 디바이스, 타임 스탬프, 또는 엔트리의 다른 데이터 항목에 따라서, 용이하게 저장될 수 있도록 한다.
백앤드 시스템은 RF 디바이스에 대한 엔트리를 분석할 수 있다. 분석은 모바일 디바이스에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 주어진 RF 디바이스에 대한 엔트리는 복수의 서로 다른 모바일 디바이스로부터 획득된 엔트리를 포함할 수 있다. 엔트리는 RF 디바이스가 동시에 두 개 이상의 서로 다른 모바일 디바이스로부터 동시에 또는 동시간적으로 감지되었는지, RF가 서로 다른 일자에 감지되었는지 여부 등을 나타낼 수 있다.
블록(610)에서, 가장 최근에 수신된 디바이스 감지 데이터 내의 감지된 RF 디바이스에 대하여, 백앤드 시스템은 RF 디바이스 각각에 대한 추정 위치를 결정 또는 산출할 수 있다. 예를 들어, 가장 최근에 수신된 디바이스 감지 데이터 내에 나타내어진 RF 디바이스 각각에 대하여, 백앤드 시스템은 RF 디바이스의 위치를 추정할 수 있다.
일 실시 예에 따른, RF 디바이스에 대한 하나의 새로운 엔트리가 수신되고, RF 디바이스가 두 개 이상의 모바일 디바이스에 의하여 동시에 감지되지 않은 경우, 백앤드 시스템은 RF 디바이스의 위치를 RF 디바이스를 감지한 특정 모바일 디바이스의 위치로 산출할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 신호 강도 정보가 수신된 경우, 백앤드 시스템은 감지된 신호 강도에 따라 결정된 오프셋(offset)으로, RF 디바이스를 감지한 모바일 디바이스의 위치로 산출된 RF 디바이스의 추정 위치를 조정할 수 있다.
예를 들어, 백앤드 시스템은 RF 디바이스의 위치가 RF 디바이스를 동시간적으로 감지한 두 개 이상의 모바일 디바이스의 두 개 이상의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역 내에 있다고 추정할 수 있다. 추정 위치는 중첩 또는 오버래핑 된 감지 가능 영역의 중심일 수 있다. 또한, 상기 언급한 바와 같이, RF 디바이스를 감지한 복수의 모바일 디바이스 각각에 의하여 감지된 신호 강도를 고려함으로써 보다 더 정확한 추정치를 얻을 수 있다.
블록(615)에서, 백앤드 시스템은 해당 RF 디바이스 각각에 대한 추정 위치가 산출된 RF 디바이스 각각에 대한 추정 위치를 데이터 구조 내에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 백앤드 시스템은 하나의 추정치를 결정하기 위하여 이용되는 복수의 엔트리를 결합할 수 있다. 예를 들어, 백앤드 시스템은 동일한 RF 디바이스를 동시간적으로 감지한 복수의 모바일 디바이스로부터 획득된 엔트리를 결합할 수 있다.
도 7은 데이터 프로세싱 시스템에 대한 아키텍처(700)의 일 예를 도시하는 도면이다. 아키텍처(700)는, 프로세서 및 메모리를 포함할 수 있고 본원에 개시된 동작을 수행할 수 있는 다양한 디바이스 및/또는 시스템을 구현하기 위하여 이용될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 아키텍처(700)를 이용하여 구현된 특정 디바이스는 보다 적은 구성요소 또는 보다 많은 구성요소를 포함할 수 있다. 또한, 다양한 운영체제 및/또는 애플리케이션이 포함될 수 있다.
도시된 바와 같이, 아키텍처(700)는 버스(bus)(715) 또는 다른 적합한 회로를 통하여 메모리 소자(memory element)(710)에 연결된 적어도 하나의 프로세서, 예를 들어, 중앙 처리 장치(CPU)(705)를 포함할 수 있다. 아키텍처(700)는 메모리 소자(710) 내에 프로그램 코드를 저장할 수 있다. 프로세서(705)는 시스템 버스(715)를 통하여 메모리 소자(710)로부터 접근 가능한 프로그램 코드를 실행할 수 있다. 메모리 소자(710)는 하나 이상의 물리적 메모리 디바이스, 예를 들어, 로컬 메모리(local memory)(720) 및 하나 이상의 대용량 저장 디바이스(bulk storage device)(725)와 같은 물리적 메모리 디바이스(physical memory device)를 포함할 수 있다. 로컬 메모리(720)는 프로그램 코드가 실제로 실행되는 동안 일반적으로 이용되는 RAM(random access memory) 또는 다른 비-영구(non-persistent) 메모리 장치일 수 있다. 대용량 저장 디바이스(225)는 하드디스크 드라이브(hard disk drive: HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive: SSD), 또는 다른 영구 데이터 저장 디바이스(persistent data storage device)에 의하여 구현될 수 있다. 또한, 아키텍처(700)는 실행 중 대용량 저장 디바이스(725)로부터 검색되어야 하는 프로그램코드의 수를 줄이기 위해 적어도 몇 개 이상의 프로그램코드를 임시로 저장하는 하나 이상의 캐시 메모리(cache memory)(미도시)를 포함할 수 있다.
키보드(730), 디스플레이 디바이스(735), 및 포인팅 디바이스(740)와 같은 입/출력(I/O) 디바이스는 선택적으로 아키텍처(700)에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 터치스크린이 디스플레이 디바이스(735)로서 이용되는 경우, 하나 이상의 입/출력 디바이스가 결합될 수 있다. 이 경우, 디스플레이 디바이스(735)는, 또한, 키보드(730) 및 포인팅 디바이스(740)를 구현할 수 있다.
입/출력 디바이스는 직접 또는 입/출력 제어장치(I/O controller)의 중개를 통하여 아키텍처(700)에 연결될 수 있다. 하나 이상의 네트워크 어댑터(745)는 아키텍처(700)에 연결되어, 전용망(private network) 또는 공중망(public network)의 중개를 통하여, 아키텍처(700)가 다른 시스템, 컴퓨터 시스템, 원격 프린터, 및/또는 원격 저장 디바이스에 연결되도록 할 수 있다. 모뎀(modem), 케이블 모뎀(cable modem), 이더넷 카드(Ethernet card), 유선 트랜스시버 및 무선 트랜스시버는 아키텍처(700)와 함께 이용되는 다양한 종류의 네트워크 어댑터(745)의 예이다. 아키텍처(700)로 구현되는 특정 디바이스에 따라, 특정 종류의 네트워크 어댑터 또는 경우에 따라 네트워크 어댑터들은 달라질 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 메모리 소자(710)는 운영체제(750) 및 하나 이상의 애플리케이션(755)를 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 운영 체제(750) 및 애플리케이션(들)(755)은, 실행 가능한 프로그램 코드의 형태로 구현되어, 아키텍처(700)에 의하여 실행 될 수 있다. 엄밀한 의미에서, 운영체제(750) 및 애플리케이션(들)(755)은 아키텍처(700)의 통합된 부분으로 볼 수 있다. 아키텍처(700)에 의하여 이용, 생성, 및/또는 동작되는 운영 체제(750), 애플리케이션(들)(755) 및 데이터 아이템은 아키텍처(700)를 이용하여 구현되는 시스템의 일부로서 이용될 경우 기능성(functionality)을 부여하는 기능적 데이터 구조일 수 있다.
일 실시 예에 따른, 아키텍처(700)는 백앤드 시스템(115)을 구현하기 위하여 이용될 수 있다. 백앤드 시스템(115)을 구현하기 위하여 아키텍처(700)를 이용할 경우, 애플리케이션(들)(755)은 본원에 개시된 백앤드 시스템(115)의 다양한 동작을 수행하도록 프로세서(705)를 프로그래밍 할 수 있다.
일 실시 예에 따른, 아키텍처(700)는 고정 프레젠테이션 디바이스(110)을 구현하기 위하여 이용될 수 있다. 고정 프레젠테이션 디바이스(110)를 구현하기 위하여 아키텍처를 이용할 경우, 애플리케이션(들)(755)은 컨텐츠를 수신 및 제공하기 위하여 이용될 수 있다. 컨텐츠는 선택된 RF 디바이스가 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다는 결정이 지속되는 동안 하나 이상의 항목 별로 순환 및/또는 제공될 수 있다.
도 8은 모바일 디바이스에 대한 아키텍처(800)의 일 예를 도시하는 블록도이다. 예를 들어, 아키텍처(800)는 모바일 디바이스(105)을 구현하기 위하여 이용될 수 있다. 아키텍처(800)는 시스템 버스(815) 또는 다른 적합한 회로를 통하여 메모리 소자(810)에 연결된 적어도 하나의 프로세서(805)를 포함할 수 있다. 아키텍처(800)는 메모리 소자(810) 내에 프로그램 코드를 저장할 수 있다. 프로세서(805)는 시스템 버스(815)를 통하여 메모리 소자(810)로부터 접근 가능한 프로그램 코드를 실행할 수 있다. 메모리 소자(810)은 하나 이상의 물리적 메모리 디바이스, 예를 들어, 로컬 메모리(820) 및 하나 이상의 대용량 저장 디바이스(825)를 포함할 수 있다.
키보드(830), 디스플레이 디바이스(835), 및 포인팅 디바이스(840)와 같은 입/출력(I/O) 디바이스는 선택적으로 아키텍처(800)에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 터치스크린이 디스플레이 디바이스(835)로서 이용되는 경우, 하나 이상의 입/출력 디바이스가 결합될 수 있다. 이 경우, 디스플레이 디바이스(835)는, 또한, 키보드(830) 및 포인팅 디바이스(840)를 구현할 수 있다.
추가적 입/출력 디바이스는 하나 이상의 네트워크 어댑터(845) 및, 선택적으로, 카메라(850), 마이크로폰(microphone)(855), 스피커와 같은 출력 변환기(860), 및 가속도계(accelerometer), 자이로스코프(gyroscope) 등과 같은 하나 이상의 센서 등을 포함할 수 있다. 네트워크 어댑터(845)는 아키텍처(800)가 다른 시스템에 연결되도록 할 수 있다. 모뎀, 케이블 모뎀, 이더넷 카드, 단거리 및/또는 장거리 무선 수신기 및/또는 트랜스시버는 아키텍처(800)와 함께 사용되는 다양한 종류의 네트워크 어댑터(845)의 예이다. 아키텍처(800)로 구현되는 특정 디바이스에 따라, 특정 종류의 네트워크 어댑터 또는 경우에 따라 네트워크 어댑터들은 달라질 수 있다. 입/출력 디바이스는 직접 또는 입/출력 제어장치의 중개를 통하여 아키텍처(800)에 연결될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 메모리 소자(810)는 운영 체제(850) 및 위치 인식 애플리케이션(855)을 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따른, 운영 체제(850) 및 위치 인식 애플리케이션(855)은, 실행 가능한 프로그램 코드의 형태로 구현되어, 아키텍처(800)에 의하여 실행될 수 있다. 엄밀한 의미에서, 운영체제(850) 및 애플리케이션(855)은 아키텍처(800)의 통합된 부분으로 볼 수 있다. 아키텍처(800)에 의하여 이용, 생성, 및/또는 동작되는 운영 체제(850), 애플리케이션(855) 및 데이터 아이템은 아키텍처(800)를 이용하여 구현되는 시스템의 일부로서 이용될 경우 기능성을 부여하는 기능적 데이터 구조일 수 있다.
본원에서 사용되는 용어는 특정 실시예를 설명하기 위한 것으로서, 권리범위를 제한하는 방향으로 해석되어서는 안 된다. 그럼에도 불구하고, 본원 명세서 전체에 걸쳐 적용되는 여러 정의들이 다음과 같이 제시된다.
본원에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본원에서, 용어 “다른(another)”은 적어도 두 번째 또는 그 이상을 의미 할 수 있다.
본원에서, 용어 “적어도 하나”, “하나 이상”, 및 “및/또는”은 개방형 표현으로서, 문맥상 명시적으로 달리 언급되지 않은 이상, 결합적 또는 분리적인 것을 모두 포함한다. 예를 들어, 'A, B 및 C 중 적어도 하나'는 A, B, C, A 및 B, A 및 C, B 및 C, 및 A 및 B 및 C와 같은 조합을 포함한다.
본원에서, 용어 “자동적으로”는 사용자의 개입이 없음을 의미 할 수 있다.
본원에서, 용어 “컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체(computer readable storage medium)”는 명령 실행 시스템(instruction execution system), 장치, 또는 디바이스와 연계하여 또는 이들에 의하여 사용되는 프로그램 코드를 포함하거나 저장하는 저장 매체를 의미 할 수 있다. 본원에서, “컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체”는 그 자체가 일시적이고, 전파되는 신호는 아니다. 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체는 전기적 저장 디바이스, 자기적 저장 디바이스, 광학 저장 디바이스, 전자기적 저장 디바이스, 반도체 저장 디바이스 또는 이들의 적합한 조합을 포함한다. 그러나 이에 제한되지 아니한다. 본원에 개시된, 메모리 소자는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체의 예시이다. 구체적으로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체는, 예를 들어, 메모리(1700)는 휴대용 컴퓨터 디스켓(portable computer diskette), 하드 디스크(hard disk), 램(RAM, Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EPROM(erasable programmable read-only memory), 플래시 메모리(flash memory), SRAM(static random access memory), CD-ROM(portable compact disc read-only memory), DVD(digital versatile disk), 메모리 스틱(memory stick), 플로피 디스크(floppy disk), 기계적으로 부호화된 디바이스(mechanically encoded device), 예를 들어, 펀치 카드(punch-cards) 또는 명령이 기록된 그루브(groove)의 융기 구조(raised structure), 및 이들의 적합한 조합을 포함한다. 그러나 이에 제한되지 아니한다.
본원에서, 용어 “컨텐츠(content)”는 데이터 아이템(data item), 파일(file), 또는 복수의 파일들을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 컨텐츠는 하이퍼링크(hyperlink), 이미지(image), 광고(advertising), 오디오(audio), 비디오(video), 텍스트(text), 및/또는 이들의 조합을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 아니한다.
본원에서, 용어 “연결(couple)”은, 달리 언급되지 않는 한, 어떤 구성요소의 중개 없이 직접적으로 결합된(connected) 것 또는 하나 이상의 중개 소자를 통하여 간접적으로 결합된 것을 의미한다. 두 소자는 기계적으로, 전기적으로, 또는 통신 채널(communication channel), 경로(pathway), 네트워크 또는 시스템을 통하여 통신 링크를 형성함으로써 연결될 수 있다.
본원에서, 용어 “실행 가능한 동작(executable operation)” 또는 “동작(operation)”은 문맥상 달리 언급되지 않는 한, 데이터 프로세싱 시스템 또는 데이터 프로세싱 시스템 내의 프로세서에 의하여 수행 되는 작업을 의미 할 수 있다. 예를 들어, 실행 가능한 동작은 “프로세싱”, “컴퓨팅(computing)”, “계산”, “결정”, “디스플레이”, “비교” 등을 포함한다. 그러나 이에 제한되지 아니한다. 이와 관련하여, 동작은 컴퓨터 시스템의 레지스터 및/또는 메모리 내에서 물리적(전기적) 양으로 표현되는 데이터를 컴퓨터 시스템 메모리 및/또는 레지스터 또는 다른 정보 저장, 전송, 또는 디스플레이 디바이스 내에서 물리적 양으로서 유사하게 표현되는 다른 데이터로 조작 및 변형하는 데이터 프로세싱 시스템, 예를 들어, 컴퓨터 시스템 또는 이와 유사한 전기적 컴퓨팅 디바이스의 액션(action) 및/또는 프로세스를 나타낸다.
본원에서, 용어 “포함한다”, “포함하는”, “~로 구성되다” 및/또는 “~로 구성되는”은 본원에서 언급된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 및/또는 이들의 조합이 존재함을 나타내는 것이지, 하나 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 및/또는 이들 조합의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
본원에서, 용어 “만약…라면”은 문맥에 따라 “인 때” 또는 “에 따라” 또는 “에 응답하여” 또는 “에 응답하는”을 의미 할 수 있다. 따라서, 구문 “만약 결정되면” 또는 “만약 언급된 조건 또는 이벤트가 감지되면”은 “결정에 따라” 또는 “결정에 응답하여” 또는 “언급된 조건 또는 이벤트를 감지함에 따라” 또는 “언급된 조건 또는 이벤트의 감지에 응답하여” 또는 “언급된 조건 또는 이벤트의 감지에 응답하는”을 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
본원에서, 용어 “일 실시 예” 및 이와 유사한 용어는 실시 예와 연계되어 설명된 특정한 특징, 구조, 또는 특성이 본원에 개시된 적어도 하나의 실시 예에 포함됨을 의미 할 수 있다. 따라서, 본원 전체를 걸쳐 나타나는 구문 “실시 예에서” 및 이와 유사한 구문은 필연적이지 않으나 모두 같은 실시 예를 나타낼 수 있다
본원에서, 용어 “출력(output)”은 물리적 메모리 소자, 예를 들어, 디바이스에 저장하는 것, 디스플레이 또는 출력용 주변 장치(peripheral output device)에 기록(writing)하는 것, 다른 시스템, 외부 장치 등에 송신 및 전송하는 것을 포함한다.
본원에서, “복수”는 두 개 이상을 의미한다.
본원에서, 용어 “프로세서”는 프로그램 코드에 포함된 명령을 수행하는 적어도 하나의 하드웨어 회로를 의미한다. 하드웨어 회로는 직접회로(integrated circuit)일 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 중앙 처리 장치(central processing unit: CPU), 어레이 프로세서(array processor), 벡터 프로세서(vector processor), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor: DSP), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이 (field-programmable gate array: FPGA), 프로그램 가능 논리 어레이(programmable logic array: PLA), 특정 용도 지향 직접 회로(application specific integrated circuit: ASIC), 프로그램 가능 논리 회로(programmable logic circuitry) 및 컨트롤러를 포함할 수 있다. 그러나 이에 제한되지 아니한다.
본원에서 용어, “실시간(real time)”은 사용자 또는 시스템이 특정 프로세스 또는 결정이 충분히 즉각적으로 수행됨을 느끼거나 프로세서가 외부 프로세서에 맞춰 동작할 수 있게 하는 프로세싱 응답(processing responsiveness) 수준을 의미 한다.
본원에서, 용어 “에 응답하여”는 액션 또는 이벤트에 대하여 즉시 응답하거나 반응함을 뜻한다. 따라서, 제 2 액션이 제 1액션에 “응답하여” 수행되는 경우, 제 1 액션의 발생과 제 2 액션의 발생간에 인과 관계가 있을 수 있다. 용어 “에 응답하여”는 인과 관계를 나타낼 수 있다.
본원에서, 용어 “사용자”는 사람을 의미 한다.
본원에서, 용어 “제 1”, “제 2” 등은 여러 구성요소를 설명하기 위하여 사용될 수 있다. 이러한 용어는, 달린 언급되거나 문맥상 명백하게 달리 사용되지 않은 이상, 일 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용되는 것일 뿐, 구성요소들은 이러한 용어에 제한되지 아니한다.
컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체 또는 미디어(media)를 포함할 수 있으며, 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체 또는 미디어에는 프로세서가 본원에 개시된 실시 예를 수행하게 하는 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령(computer readable program instruction)이 저장될 수 있다. 본원에 개시된, 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체로부터 각각의 컴퓨팅/프로세싱 디바이스에 다운로드 되거나, 네트워크, 예를 들어 인터넷, LAN, WAN 및/또는 무선 네트워크를 통하여 외부 컴퓨터나 외부 저장 장치에 다운로드 될 수 있다. 네트워크는 구리 전송 케이블, 광 전송 섬유(optical transmission fiber), 무선 전송, 라우터(router), 방화벽(firewall), 스위치, 게이트웨이 컴퓨터(gateway computer) 및/또는 에지 서버(edge server)를 포함하는 에지 디바이스를 포함할 수 있다. 각각의 컴퓨팅/프로세싱 디바이스 내의 네트워크 어댑터 카드(network adapter card) 또는 네트워크 인터페이스(network interface)는 네트워크로부터 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령을 수신하고, 컴퓨터로 판독 가능한 명령을 각각의 컴퓨팅/프로세싱 디바이스 내의 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장하기 위하여 포워딩(forwarding) 한다.
컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은 어셈블러 명령어(assembler instruction), ISA(instruction-set-architecture) 명령어, 기계 명령어(machine instruction), 기계 종속 명령어 (machine dependent instruction), 마이크로 코드(micro code), 펌웨어 명령어(firmware instruction), 상태 설정 데이터(state-setting data), 또는 객체 지향 프로그래밍 언어(object oriented programming language) 및/또는 절차적 프로그래밍 언어(procedural programming language)를 포함하는, 하나 이상의 프로그래밍 언어의 조합으로 쓰여진 소스 코드 또는 목적 코드를 포함할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은, 독립된 소프트웨어 패키지(software package)로서, 전부 또는 일부가 사용자의 컴퓨터에서 실행되거나, 일부는 사용자 컴퓨터에서 실행되고 일부는 원격 컴퓨터에서 실행되거나, 또는 전부가 원격 컴퓨터 또는 서버에서 실행 될 수 있다. 후자의 시나리오에서, 원격 컴퓨터는 LAN 또는 WAN 또는 외부 컴퓨터로 연결될 수 있는 커넥션, 예를 들어, 인터넷 서비스 제공자(internet service provider: ISP)를 이용한 인터넷 등의 네트워크를 통하여 사용자 컴퓨터에 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따른, 전기 회로, 예를 들어, 프로그램 가능한 논리 회로(programmable logic circuitry), FPGA 또는 PLA는, 본원에 개시된 실시 예를 수행하기 위하여, 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령의 상태 정보를 이용하여 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령을 실행함으로써, 전기 회로를 개별화 할 수 있다.
본원에 개시된 실시 예는 컴퓨터 프로그램 제품, 장치, 시스템, 및 방법에 관한 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명되었다. 흐름도 및/또는 블록도 내의 각각의 블록 및 이들의 조합은 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령, 예를 들어, 프로그램 코드에 의하여 구현될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은 범용 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치(programmable data processing apparatus)에 제공되어 기계를 생산할 수 있다. 이러한 명령은 컴퓨터나 다른 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치에서 실행되어 흐름도 및/또는 블록도 또는 블록에 명시된 기능/동작(act)을 구현하는 수단을 생성한다. 또한, 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장되어, 컴퓨터, 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치, 및/또는 다른 디바이스가 특정 방식으로 기능할 수 있도록 한다. 내부에 명령이 저장된 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체는 흐름도 및/또는 블록도 또는 블록에 명시된 다양한 동작을 구현하는 명령을 포함하는 제조 물품으로 구성될 수 있다.
또한, 컴퓨터, 다른 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치, 또는 다른 디바이스에서 실행되는 명령이 흐름도, 블록도 또는 블록에서 명시된 기능/동작을 구현할 수 있도록 하기 위하여, 컴퓨터로 판독 가능한 프로그램 명령은 컴퓨터, 다른 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치, 또는 다른 디바이스에 로딩(loading) 되어, 컴퓨터, 다른 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장치, 또는 다른 디바이스상에서 다양한 동작이 수행되도록 함으로써, 컴퓨터로 구현되는 프로세스를 생성한다.
도면 내의 흐름도와 블록도는, 다양한 실시예에 따른, 구조, 기능, 및 시스템의 가능한 구현 동작, 방법, 및 컴퓨터 프로그램 제품을 나타낸다. 이와 관련하여, 흐름도 또는 블록도 내의 각각의 블록은, 특정한 동작을 구현하는 하나 이상의 실행 가능한 명령으로 이루어진, 모듈(module), 세그먼트(segment) 또는 명령의 일부분을 나타낼 수 있다. 대체 가능한 구현에서, 블록에 명시된 동작은 도면에 명시된 순서와 달리 수행될 수 있다. 예를 들어 관련된 기능에 따라, 연속적으로 도시된 두 개의 블록은 실질적으로 동일한 시간에 실행되거나, 역순으로 실행될 수 있다. 블록도 및/또는 흐름도 내의 각각의 블록 및 이들의 조합은 특정 기능 또는 동작을 수행하거나 특수 목적의 하드웨어 및 컴퓨터 명령의 조합을 수행하는 특수 목적의 하드웨어 기반 시스템(special purpose hardware-based system)에 의하여 구현될 수 있다.
설명의 간명함을 위하여, 도면 그려진 구성요소는 동일한 척도로 그려지지 않았다. 예를 들어, 명확성을 위하여, 어떤 구성요소의 크기는 다른 구성요소의 크기와의 관계에서 과장될 수 있다. 또한, 적합하다고 여겨지는 경우, 참조 번호는 대응되거나, 유사한 특징 등을 나타내기 위하여 도면들 간에 반복된다.
이하 청구항의 대응하는 구조, 물질, 동작 및 기능 요소에 더한 모든 수단 또는 단계와 동등한 것들은 특별히 청구된 다른 구성요소와 조합하여 기능을 수행하는 모든 구조, 물질, 또는 동작을 포함한다.
방법은, 프로세서를 이용하여, 복수의 모바일 디바이스 각각으로부터 모바일 디바이스의 위치 및 해당 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 포함하는 리스트를 연속적으로 수신하는 단계, 프로세서를 이용하여, 해당 위치 및 리스트에 따라서 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계, 및, 프로세서를 이용하여, 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은, 프로세서를 이용하여, 결정에 응답하여 고정 프레젠테이션 디바이스에 컨텐츠를 제공하는 단계를 포함할 수 있고, 적어도 일부의 컨텐츠는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
제 1 RF 디바이스는 비참여 디바이스일 수 있고, 복수의 모바일 디바이스는 참여 디바이스일 수 있다.
방법은 복수의 모바일 디바이스의 위치 및 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 선택된 위치의 인근에 있는 시간을 결정할 수 있다. 컨텐츠는 시간 및 선택된 위치에 따라서 선택될 수 있다.
고정 프레젠테이션 디바이스 및 복수의 모바일 디바이스는 실내에 있을 수 있다.
방법은 제 1 RF 디바이스가 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 정보 히스토리로부터 컴패니언 디바이스라고 결정된 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 컨텐츠는 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 리스트는 감지된 RF 디바이스에 대한 신호 강도를 나타낼 수 있다. 이 경우, 방법은 신호 강도 지표에 따라서 RF 디바이스를 감지한 모바일 디바이스로부터 RF 디바이스의 거리를 추정함으로써 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는, 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 선택된 RF 디바이스를 감지한 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계는 제 1 RF 디바이스를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 고정 프레젠테이션 디바이스로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
시스템은 실행 가능한 동작을 개시하도록 프로그래밍 된 프로세서를 포함할 수 있다. 실행 가능한 동작은 모바일 디바이스의 위치 및 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 포함하는 리스트를 복수의 모바일 디바이스 각각으로부터 연속적으로 수신하는 단계 및 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 실행 가능한 동작은, 결정에 응답하여, 컨텐츠를 고정 프레젠테이션 디바이스에 제공하는 단계를 포함할 수 있고, 적어도 일부의 컨텐츠는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
제 1 RF 디바이스는 비참여 디바이스이고 복수의 모바일 디바이슨 참여 디바이스일 수 있다.
프로세서는, 복수의 모바일 디바이스의 위치 및 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 선택된 위치의 인근에 있는 시간을 결정하는 단계를 포함하는 실행 가능한 동작을 개시하도록 프로그래밍 될 수 있다. 컨텐츠는 시간 및 선택된 위치에 따라서 선택될 수 있다.
고정 프레젠테이션 디바이스 및 복수의 디바이스는 실내에 위치할 수 있다.
또한, 프로세서는, 제 1 RF 디바이스가 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 정보 히스토리로부터 컴패니언 디바이스라고 결정된 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함하는 실행 가능한 동작을 개시하도록 프로그래밍 될 수 있다. 또한, 이 경우, 컨텐츠는 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 리스트는, 또한, 감지된 RF 디바이스에 대한 신호 강도를 나타낼 수 있다. 이 경우, RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는 신호 강도 지표에 따라서 RF 디바이스를 감지한 모바일 디바이스로부터 RF 디바이스의 거리를 추정하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는, 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 선택된 RF 디바이스를 감지한 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계는 고정 디스플레이 디바이스로부터 제 1 RF 디바이스를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
컴퓨터 프로그램 제품은 프로그램 코드가 저장된 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체를 포함할 수 있다. 프로그램 코드는 프로세서에 의하여 실행될 수 이 있고, 이에 따라, 방법을 수행할 수 있다. 방법은, 프로세서를 이용하여, 모바일 디바이스의 위치, 및 모바일 디바이스가 해당 위치에 있는 동안 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 나타내는 리스트를 각각의 복수의 모바일 디바이스로부터 연속적으로 수신하는 단계, 프로세서를 이용하여, 위치 및 리스트에 따라서 RF디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계, 프로세서를 이용하여, 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 결정에 응답하여, 방법은 프로세서를 이용하여, 컨텐츠를 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공하는 단계를 포함할 수 있고, 컨텐츠의 적어도 일부는 제 1 RF 디바이스의 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
제 1 RF 디바이스는 비참여 디바이스이고 복수의 모바일 디바이스는 참여 디바이스일 수 있다.
방법은 제 1 RF 디바이스가 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 정보 히스토리로부터 컴패니언 디바이스라고 결정된 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 컨텐츠는 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라서 선택될 수 있다.
또한, RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는, 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 선택된 RF 디바이스를 감지한 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본원에서 사용된 용어는 본 개시의 원리, 실제 적용, 종래 기술에 대비한 기술적 진보를 설명하거나, 통상의 기술자가 본원에 개시된 실시예를 이해할 수 있도록 선택된 것이다. 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 모바일 디바이스의 위치 및 상기 위치에 있는 동안 상기 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 포함하는 리스트를 복수의 모바일 디바이스 각각으로부터 수신하는 단계;
    상기 위치 및 상기 리스트에 따라서 상기 RF디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계;
    상기 리스트로부터, 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스(stationary presentation device)의 인근(proximate) 에 있다고 결정하는 단계;
    상기 결정에 응답하여, 컨텐츠(content)를 상기 고정된 프레젠테이션 디바이스에게 제공하는 단계;를 포함하고,
    상기 컨텐츠의 적어도 일부는 상기 제 1 RF 디바이스의 상기 위치 정보에 따라서, 선택되는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 RF 디바이스는 비참여 디바이스(non-participating device)이고, 상기 복수의 모바일 디바이스는 참여 디바이스(participating device)인 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 모바일 디바이스의 상기 위치 및 상기 리스트로부터, 상기 제 1 RF 디바이스가 선택된 위치의 인근에 있는 시간을 결정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 컨텐츠는 상기 시간 및 상기 선택된 위치에 따라 선택되는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 고정 프레젠테이션 디바이스 및 상기 복수의 모바일 디바이스는 실내에 있는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 RF 디바이스가 상기 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 정보 히스토리(history)로부터 컴패니언 디바이스(companion device)라고 결정된 상기 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 컨텐츠는 상기 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라 선택되는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 리스트는 감지된 RF 디바이스에 대한 신호 강도를 나타내고,
    상기 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는 상기 신호 강도 에 따라 상기 RF 디바이스를 감지한 상기 모바일 디바이스로부터 상기 RF 디바이스까지의 거리를 추정하는 단계;를 더 포함하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계는 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로(concurrently) 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 상기 선택된 RF 디바이스를 감지한 상기 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역을 결정하는 단계;를 더 포함하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 RF 디바이스가 상기 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계는 상기 고정 프레젠테이션 디바이스로부터 상기 제 1 RF 디바이스를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 수신하는 단계;를 포함하는 방법.
  9. 전자 장치에 있어서,
    실행 가능한 동작을 개시하도록 프로그래밍 된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 실행 가능한 동작은,
    모바일 디바이스의 위치 및 상기 위치에 있는 동안 상기 모바일 디바이스에 의하여 감지된 적어도 하나의 RF 디바이스를 포함하는 리스트를 복수의 모바일 디바이스 각각으로부터 수신하는 단계;
    상기 위치 및 상기 리스트에 따라서 상기 RF 디바이스에 대한 위치 정보를 추정하는 단계;
    상기 리스트로부터 제 1 RF 디바이스가 고정 프레젠테이션 디바이스 인근에 있다고 결정하는 단계; 및
    상기 결정에 응답하여, 컨텐츠를 상기 고정 프레젠테이션 디바이스에 제공하는 단계를 포함하고,
    상기 컨텐츠의 적어도 일부는 상기 제 1 RF 디바이스의 상기 위치 정보에 따라서 선택되는 전자 장치.
  10. 제 9 항에 있어서
    상기 제 1 RF 디바이스는 비참여 디바이스이고 상기 복수의 모바일 디바이스는 참여 디바이스인 전자 장치.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 실행 가능한 동작은,
    상기 복수의 모바일 디바이스의 상기 위치 및 상기 리스트로부터, 상기 제 1 RF 디바이스가 선택된 위치 인근에 있는 시간을 결정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 컨텐츠는 상기 시간 및 상기 선택된 위치에 따라 선택되는 전자 장치
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 고정 프레젠테이션 디바이스 및 상기 복수의 모바일 디바이스는 실내에 있는 전자 장치.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 실행 가능한 동작은,
    상기 제 1 RF 디바이스가 상기 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 이력 정보 (historical location information)로부터 컴패니언 디바이스(companion device)라고 결정된 상기 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 컨텐츠는 상기 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라 선택되는 전자 장치.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 리스트는 감지된 RF 디바이스에 대한 신호 강도를 나타내고,
    상기 RF 디바이스에 대한 위치정보를 추정하는 단계는 상기 신호 강도 에 따라 상기 RF 디바이스를 감지한 상기 모바일 디바이스로부터 상기 RF 디바이스까지의 거리를 추정하는 단계를 더 포함하는 전자 장치.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 RF 디바이스에 대한 위치정보를 추정하는 단계는 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 상기 선택된 RF 디바이스를 감지한 상기 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역의 중첩되는 영역을 결정하는 단계;를 더 포함하는 전자 장치.
  16. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 RF 디바이스가 상기 고정 프레젠테이션 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계는 상기 고정 프레젠테이션 디바이스로부터 상기 제 1 RF 디바이스를 나타내는 디바이스 감지 데이터를 수신하는 단계;를 포함하는 전자 장치.
  17. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 RF 디바이스는 비참여 디바이스이고 상기 복수의 모바일 디바이스는 참여 디바이스인 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제 1 RF 디바이스가 상기 제 1 RF 디바이스 및 제 2 RF 디바이스에 대한 위치 이력 정보(historical location information) 로부터 컴패니언 디바이스(companion device)라고 결정된 상기 제 2 RF 디바이스의 인근에 있다고 결정하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 컨텐츠는 상기 제 2 RF 디바이스에 대한 추정 위치 정보에 따라 선택되는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 RF 디바이스에 대한 위치정보를 추정하는 단계는 적어도 두 개의 모바일 디바이스에 의하여 동시간적으로 감지된 선택된 RF 디바이스에 대하여, 상기 선택된 RF 디바이스를 감지한 상기 적어도 두 개의 모바일 디바이스의 감지 가능 영역이 중첩되는 영역을 결정하는 단계;를 더 포함하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
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