KR20190124393A - 생체 정보를 수신하는 웨어러블 장치와 통신을 수행하는 전자 장치 - Google Patents

생체 정보를 수신하는 웨어러블 장치와 통신을 수행하는 전자 장치 Download PDF

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KR20190124393A
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Abstract

제1 생체 정보를 측정하는 센서; 적어도 하나의 웨어러블(wearable) 장치에서 측정한 제2 생체 정보를 수신하는 통신부; 및 상기 센서 및 상기 통신부와 작동적으로(operationally) 연결된 프로세서(processor)를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정하는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 이용하여 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

생체 정보를 수신하는 웨어러블 장치와 통신을 수행하는 전자 장치{ELECTRONIC DEVICE CARRYING OUT COMMUNICATION WITH WEARABLE DEVICE RECEIVING BIOMETRIC INFORMATION}
본 문서에서 개시되는 실시 예들은 생체 정보를 수신하는 웨어러블 장치로부터 생체 정보를 전달받아 분석하는 기술과 관련된다.
전자 장치는 휴대의 필요성이 요구되면서 휴대형 장치로 진화하였다. 최근, 전자 장치 중 신체에 착용할 수 있는 웨어러블(wearable) 장치가 발전하고 있다. 웨어러블 장치는 사용자의 일정한 신체 부위에 착용된다. 예를 들어, 시계형 장치는 사용자의 손목에 착용 되고, 이어버드(earbud)형 장치는 사용자의 귀에 착용 되고, 글라스(glass)형 장치는 사용자의 눈에 착용된다. 사용자는 웨어러블 장치를 이용하기 희망하는 시점에 신체에 착용한 상태에서 이용할 수 있다. 따라서, 웨어러블 장치는 사용자에게 보다 용이한 제어 환경을 지원한다.
웨어러블 장치는 사용자의 생체 신호를 입력 받는다. 웨어러블 장치는 PPG(photoplethysmogram, 광용적맥파) 및 ECG(electrocardiogram, 심전도)와 같은 생체 신호를 측정한다. 웨어러블 장치를 이용하여 생체 신호를 측정하는 방법은 비침습적(noninvasive)인 방법이다.
웨어러블 장치를 이용하여 측정된 생체 신호는 사용자의 건강과 관련된 정보들을 포함하고 있다. 따라서, 웨어러블 장치는 생체 신호를 이용하여 모바일 헬스케어(mobile healthcare)를 사용자에게 지원한다. 또한, 사용자는 웨어러블 장치를 이용하여 물건 구매 또는 금융 업무를 수행할 수 있다. 사용자는 웨어러블 장치의 인증을 완료한 후 생체 신호에 포함된 건강과 관련된 정보들을 제공받거나, 물건 구매 또는 금융 업무를 수행한다.
전자 장치는 웨어러블 장치에서 측정된 생체 신호를 이용하여 웨어러블 장치의 착용 여부를 판단할 수 있다. 그러나, 전자 장치는 전자 장치의 사용자와 웨어러블 장치의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 없다. 사용자는 웨어러블 장치에 지정된 패스워드(password), 패턴(pattern), 핀 넘버(pin number)를 직접 입력하는 방법으로 인증을 수행하고 있다. 또한, 웨어러블 장치에 대한 별도의 입력 없이는 웨어러블 장치의 인증 권한 등급을 설정할 수 없다. 이에 따라, 사용자가 웨어러블 장치의 인증을 수행하는 과정이 불편하다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 생체 정보를 측정하는 센서; 적어도 하나의 웨어러블(wearable) 장치에서 측정한 제2 생체 정보를 수신하는 통신부; 및 상기 센서 및 상기 통신부와 작동적으로(operationally) 연결된 프로세서(processor)를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정한다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 적어도 하나의 웨어러블 장치와 페어링되는 동작; 상기 전자 장치에서 제1 생체 정보를 측정하는 동작; 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 생체 정보를 측정할 것을 요청하는 동작; 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 제2 생체 정보를 측정하는 동작; 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치로부터 상기 제2 생체 정보를 전달받고, 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보를 비교하는 동작; 및 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정한다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 제1 웨어러블 장치와 연결되는 동작; 상기 제1 웨어러블 장치에서 측정된 제1 생체 정보를 전달받는 동작; 제2 웨어러블 전자 장치와 연결되는 동작; 및 상기 제2 웨어러블 전자 장치에서 측정된 제2 생체 정보를 전달받고, 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 제2 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정한다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 웨어러블 장치에서 측정한 생체 신호를 이용하여 전자 장치의 사용자와 웨어러블 장치의 착용자가 동일인인지 또는 전자 장치의 사용자와 다른 사람이 웨어러블 장치를 착용한 상태인지를 판단할 수 있다. 전자 장치의 사용자와 웨어러블 장치의 착용자가 동일인인 경우, 전자 장치는 보안 기능 또는 결제 기능을 포함하는 높은 인증 권한 등급인 제1 인증 권한 등급을 웨어러블 장치로 부여할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 웨어러블 장치에 대한 별도의 입력 없이 웨어러블 장치의 인증 권한 등급을 설정할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 이용하여 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 제1 웨어러블 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 3은 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 제1 생체 정보 및 제2 생체 정보를 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 생체 정보를 분석하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 PPG 신호를 나타낸 도면이다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 전자 장치가 생체 정보를 분석하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 분석부를 나타낸 블록도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 제1 웨어러블 장치의 신뢰도 부여 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치 및 제1 웨어러블 장치의 복수의 구간들 별 분당 심박수를 나타낸 도면이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 제1 웨어러블 장치를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 12는 다른 실시 예에 따른 전자 장치가 제1 웨어러블 장치를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 제2 웨어러블 장치가 제1 웨어러블 장치를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 14는 일 실시 예에 따른 제1 웨어러블 장치가 제2 웨어러블 장치를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블(wearable) 장치(200)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 센서(110), 프로세서(processor)(120), 통신부(130), 표시부(140), 및 메모리(150)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 스마트 폰(smart phone) 또는 태블릿(tablet) 등의 휴대용 단말기일 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 패치(patch), 웨어러블 장치, 스티커(sticker)형 장치, 임플란터블(implantable) 장치일 수 있다.
일 실시 예에서, 센서(110)는 전자 장치(100)의 표면 상에 배치될 수 있다. 센서(110)는 사용자에 인접한 표면 상에 배치될 수 있다. 센서(110)는 사용자의 생체 정보(예: 심박 정보, PPG(photoplethysmogram, 광용적맥파) 정보, ECG(electrocardiogram, 심전도) 정보)를 측정할 수 있다. 센서(110)는 PPG 센서 또는 ECG 센서일 수 있다.
일 실시 예에 따른 센서(110)가 PPG 센서인 경우, 센서(110)는 사용자의 심장 박동으로 인하여 혈관을 흐르는 혈액의 변화율을 측정할 수 있다. 센서(110)는 심장 사용자의 심장 박동으로 변화하는 혈류로 인하여 변화하는 혈관의 광 흡수율 또는 혈관과 인접한 피부의 광 흡수율을 측정할 수 있다. 센서(110)는 적어도 하나의 발광부(111) 및 적어도 하나의 수광부(112)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 적어도 하나의 발광부(111)는 복수의 LED(light emitting diode)들을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 발광부(111)는 적외선(infrared, IR) LED, 적색 LED, 녹색 LED, 및 청색 LED 중 하나 이상의 LED들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 발광부(111)는 복수의 적외선 LED들 및 복수의 적색 LED들로 이루어질 수 있다. 이 경우, 적어도 하나의 발광부(111)를 구성하는 복수의 적외선 LED들 및 복수의 적색 LED들 중 적어도 일부의 LED는 사용자의 피부를 향해 빛을 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 적어도 하나의 수광부(112)는 적어도 하나의 발광부(111)에서 출력된 빛 중 사용자의 혈관 및 사용자의 피부 중 적어도 하나로부터 반사된 빛을 수신할 수 있다. 적어도 하나의 수광부(112)는 수신한 빛을 이용하여 전기적인 신호로 변환할 수 있다. 적어도 하나의 수광부(112)에서 수신한 빛의 세기가 변화하는 경우, 전기적인 신호의 세기 및 파형은 변화할 수 있다. 적어도 하나의 수광부(112)는 포토 다이오드(photo diode)일 수 있다.
일 실시 예에서, 센서(110)는 적어도 하나의 수광부(112)를 이용하여 수신한 빛을 변환한 전기적인 신호를 이용하여 적어도 하나의 생체 정보를 생성할 수 있다. 적어도 하나의 생체 정보는 센서(110)를 이용하여 측정한 PPG 신호 파형 또는 ECG 신호 파형일 수 있다. 또는, 적어도 하나의 생체 정보는 센서(110)를 이용하여 측정한 신호를 분석하여 생성한 심박수(heart rate, HR), 혈류량, 혈압 등의 수치들일 수 있다.
일 실시 예에서, 센서(110)는 측정한 생체 정보를 디지털 데이터로 변환할 수 있다. 센서(110)는 디지털 데이터로 변환한 생체 정보를 프로세서(120)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 센서(110), 통신부(130), 표시부(140), 및 메모리(150)와 작동적으로(operationally) 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 센서(110)가 측정한 적어도 하나의 생체 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 통신부(130)를 이용하여 적어도 하나의 생체 정보를 방출할 수 있다. 프로세서(120)는 표시부(140)를 이용하여 적어도 하나의 생체 정보를 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 AP보다 저전력으로 동작하는 센서허브(sensor hub)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 센서(110)로부터 디지털 데이터로 변환된 생체 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 메모리(150)에 저장된 지시(instruction) 내용에 따라 생체 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(120)는 획득한 생체 정보를 메모리(150)에 저장할 수 있다. 프로세서(120)는 메모리(150)에 저장된 생체 정보를 분석할 수 있다. 프로세서(120)는 메모리(150)에 저장된 지시 내용에 따라 생체 정보를 분석할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 디지털 데이터로 변환된 생체 정보를 이용하여 복수의 특징점들(feature points)(예: 생체 신호의 피크 진폭(peak amplitude), 생체 신호의 피크 주기(peak period), 생체 신호의 시작 지점과 피크 지점 사이의 간격 등)을 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 획득한 생체 정보 파형의 특징점들을 추출하여 생체 정보 파형을 분석할 수 있다. 프로세서(120)는 특징점들을 분석한 결과를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 특징점들을 이용하여 하나 이상의 생체 정보들을 서로 비교할 수 있다. 프로세서(120)는 생체 정보를 통신부(130)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 메모리(150)에 저장된 생체 정보를 아날로그 형태의 생체 신호로 변환하여 표시부(140)로 전달하여 파형으로 표시하도록 할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 전자 장치(100)를 손에 휴대하고 있는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 표시부(140)의 디스플레이에서 터치를 감지하는 동작을 수행하는 경우, 사용자가 전자 장치(100)를 정상적으로 파지하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 센서(110)에서 사용자의 피부가 근접(proximity)한 상태인 것으로 판단한 이벤트(event)가 발생한 경우, 사용자가 전자 장치(100)를 정상적으로 파지하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 전자 장치(100)를 정상적으로 파지하고 있는 경우, 생체 정보를 전달받아 생체 신호로 변환할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 전자 장치(100)를 정상적으로 파지하고 있는 경우, 표시부(140)에 생체 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신부(130)는 프로세서(120)로부터 적어도 하나의 생체 정보를 전달받을 수 있다. 통신부(130)는 생체 정보를 방출할 수 있다. 통신부(130)는 적어도 하나의 웨어러블 장치와 기능적으로(functionally) 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)와 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 통신부(130)는 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 통신을 지원할 수 있다. 통신부(130)는 Bluetooth, BLE, ANT+, Wi-Fi, Cellular(LTE, 5G, LTE-M1, NB-IoT), NFC 등의 통신 방식으로 제1 웨어러블 장치(200)로 생체 정보를 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 표시부(140)는 프로세서(120)로부터 적어도 하나의 생체 정보를 전달받아 시각적으로 표시할 수 있다. 표시부(140)는 적어도 하나의 생체 정보를 시간 영역(time domain)의 그래프(graph) 또는 주파수 영역(frequency domain)의 그래프로 표시할 수 있다. 또는, 표시부(140)는 적어도 하나의 생체 정보를 3차원 인체 구조와 합성하여 입체적으로 표현할 수 있다. 표시부(140)는 액정 표시(liquid crystal display, LCD), 유기 발광 다이오드 표시(organic light emitting display, OLED), 양자점(quantum dot) LED, 미니 LED, 마이크로 LED 등으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(150)는 프로세서(120)로부터 디지털 데이터로 변환된 생체 정보를 수신할 수 있다. 메모리(150)는 디지털 데이터로 변환된 생체 정보를 저장할 수 있다. 메모리(150)는 이전에 저장한 생체 정보를 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 메모리(150)는 프로세서(120)가 생체 정보를 획득 및 분석하기 위한 지시 내용을 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210), 프로세서(220), 통신부(230), 표시부(240), 및 메모리(250)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 스마트 와치(smart watch), 이어버드(earbud), 글라스(glass), 벨트(belt), 신발, 반지 등일 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 센서(210), 프로세서(220), 통신부(230), 표시부(240), 및 메모리(250)의 구성 및 기능은 전자 장치(100)의 센서(110), 프로세서(120) 통신부(130), 표시부(140), 및 메모리(150)의 구성 및 기능과 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 동작을 나타낸 흐름도(10)이다.
동작 S101에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 주변의 전자 장치를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 주변의 전자 장치를 발견(discover)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 주변의 전자 장치로부터 연결 신호 및 모델 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 요청 신호를 방출하여, 주변의 전자 장치에 연결 신호 및 모델 정보를 전송하여 줄 것을 요청할 수 있다. 주변의 전자 장치는 웨어러블 장치일 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 주변의 전자 장치는 전자 장치(100)로부터 근거리에 위치한 임의의 전자 장치일 수 있다.
동작 S102에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보 측정이 가능한 제1 웨어러블 장치(200)와 페어링(pairing)될 수 있다. 전자 장치(100)는 발견한 전자 장치가 생체 정보를 측정할 수 있는 능력(capability)이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)와 통신 연결을 수립할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 웨어러블 장치(200)는 착용자의 신체에 착용된 상태일 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 착용자의 생체 정보를 측정할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 전자 장치(100)와 페어링될 수 있다.
동작 S103에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보 측정을 시작할 수 있다. 전자 장치(100)는 분석부(122)에서 사용자가 전자 장치(100)를 휴대하고 있는 것으로 판단한 경우 센서(110)를 이용하여 생체 정보를 측정할 수 있다. 예를 들어, 생체 정보는 전자 장치(100)를 이용하여 측정한 PPG 신호 파형 또는 ECG 신호 파형일 수 있다.
동작 S103에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보를 측정할 것을 제1 웨어러블 장치(200)에 요청할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)의 요청을 수신하고, 제1 정보를 생성할 수 있다. 제1 정보는 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 생체 정보일 수 있다. 예를 들어, 제1 정보는 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 측정한 PPG 신호 파형 또는 ECG 신호 파형일 수 있다.
동작 S104에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)로부터 제1 정보를 전달받을 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 통신부(230)는 제1 정보를 포함하는 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치(100)의 통신부(130)는 제1 정보를 수신하여 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 전자 장치(100)에서 측정한 생체 정보와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 제1 정보를 대비할 수 있다.
동작 S105에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 생체 정보와 제1 정보가 일치하는 정도를 판단할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)의 센서(110) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 센서(210)가 PPG 센서인 경우, 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호를 대비할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 두 PPG 신호들의 상관도(correlation) 및 위상(phase) 중 적어도 하나를 분석할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 두 PPG 신호들의 상관도 및 위상 중 적어도 하나를 이용하여 두 PPG 신호들이 동일 사람에게서 측정된 신호인지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200)의 상관도에 기반하여 제1 웨어러블 장치(200)에 인증 권한(authenticated authority)을 부여할 수 있다. 인증 권한은 전자 장치(100) 또는 제1 웨어러블 장치(200)가 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한일 수 있다. 예를 들어, 인증 권한은 전자 장치(100) 또는 제1 웨어러블 장치(200)에 저장된 사용자의 개인 정보를 열람하는 것을 승인하는 권한 또는 전자 장치(100) 또는 제1 웨어러블 장치(200)를 이용한 결제를 승인하는 권한일 수 있다.
일 실시 예에서, 최초의 인증 권한은 사용자가 직접 전자 장치(100)에 부여할 수 있다. 사용자는 인증 절차를 수행함으로써 전자 장치(100)에 전자 장치(100)에 인증 권한을 부여할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 지정된 정보(예: 패스워드(password), 패턴(pattern), 핀 넘버(pin number)의 입력)를 를 입력함으로써 사용자 본인임을 전자 장치(100)가 확인할 수 있도록 하는 방식으로 전자 장치(100)에 인증 권한을 부여할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 제1 웨어러블 장치(200)의 인증 권한 등급을 설정할 수 있다. 인증 권한의 신뢰도는 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200)의 상관도에 기반하여 산출할 수 있다. 인증 권한 등급은 인증 권한의 신뢰도에 따라 복수의 등급들로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)에 부여되는 인증 권한 등급은 인증 절차를 수행하여 사용자 인증이 완료된 전자 장치(100)의 신뢰도와 동일한 신뢰도를 갖는 제1 인증 권한 등급 및 제1 인증 권한 등급보다 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 갖는 제2 인증 권한 등급으로 구분될 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)에 부여된 인증 권한 등급은 제1 웨어러블 장치(200)가 수행할 수 있는 동작의 범위를 설정할 수 있다.
도 3은 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 동작을 나타낸 흐름도(20)이다. 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 동작 S101, 동작 S102, 및 동작 S105는 일 예에 따른 전자 장치(100)의 동작 S101, 동작 S102, 및 동작 S105와 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
동작 S201에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보 측정을 시작하고, 제2 정보를 제1 웨어러블 장치(200)에 요청할 수 있다. 제2 정보는 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 생체 정보인 제1 정보를 이용하여 생성한 수치 정보들일 수 있다. 예를 들어, 제2 정보는 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 측정한 생체 신호(예: PPG 신호 파형 또는 ECG 신호 파형)을 분석하여 생성한 심박수(heart rate, HR), 혈류량, 또는 혈압과 같은 수치들일 수 있다.
동작 S202에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보를 분석하여 복수의 파라미터(parameter)들을 생성할 수 있다. 복수의 파라미터들은 전자 장치(100)를 이용하여 측정한 생체 신호(예: PPG 신호 파형 또는 ECG 신호 파형)를 분석하여 생성한 심박수, 혈류량, 또는 혈압과 같은 수치들일 수 있다.
동작 S203에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)로부터 제2 정보를 전달받을 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 통신부(230)는 제2 정보를 포함하는 신호를 출력할 수 있다. 전자 장치(100)의 통신부(130)는 제2 정보를 수신하여 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 전자 장치(100)에서 생성한 복수의 파라미터들과 제1 웨어러블 장치(200)에서 수신한 제2 정보를 대비할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 제1 생체 정보(401) 및 제2 생체 정보(402)를 나타낸 도면이다. 제1 생체 정보(401)는 전자 장치(100)를 이용하여 측정한 생체 정보(예: 도 2의 생체 정보)일 수 있다. 제2 생체 정보(402)는 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 측정한 생체 정보(예: 도 2의 제1 정보)일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 제1 생체 정보(401)를 측정하는 동안 제1 웨어러블 장치(200)는 제2 생체 정보(402)를 측정할 수 있다. 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)는 동시에 측정될 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 생체 정보(401)와 동시에 측정된 제2 생체 정보(402)를 전달받아 분석을 진행할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 미리 설정된 구간 동안의 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)를 표준화(normalization)할 수 있다. 표준화된 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)는 미리 설정된 크기의 진폭(예: 표준화 수치 -2 이상 2 이하)을 가질 수 있다. 표준화된 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)는 동일한 최고점 또는 최저점을 갖도록 최고 파형 지점 또는 최저 파형 지점이 조정(adjust)될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 미리 설정된 구간 동안의 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 상관도를 산출할 수 있다. 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 상관도는 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 차이값을 이용하여 산출할 수 있다. 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 차이값이 적을수록 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 상관도가 높을 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 변화율 각각을 측정할 수 있다. 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 상관도는 제1 생체 정보(401)의 변화율과 제2 생체 정보(402)의 변화율을 대비하여 산출할 수 있다. 제1 생체 정보(401)의 변화율과 제2 생체 정보(402)의 변화율의 차이가 적을수록 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)의 상관도가 높을 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인 경우에 산출된 상관도가 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 사용자가 서로 다른 사람인 경우에 산출된 상관도보다 높을 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인 경우, 단순 상관도 대비 분석을 진행할 때 0.8 이상 0.95 이하의 상관도가 산출될 수 있다. 반면, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 서로 다른 사람인 경우, 단순 상관도 대비 분석을 진행할 때 상관도가 0.7 미만으로 산출될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 산출한 상관도를 프로세서(120)를 이용하여 지정된(specified) 상관도와 대비할 수 있다. 전자 장치(100)는 산출한 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 산출한 상관도가 지정된 상관도 미만인 경우 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 서로 다른 사람인 것으로 판단할 수 있다.
예를 들어, 지정된 상관도가 0.75인 경우, 전자 장치(100)는 단순 상관도 대비 분석을 진행할 때 0.8 이상 0.95 이하의 상관도가 산출된 경우에 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인 것으로 판단할 수 있다. 또한, 지정된 상관도가 0.75인 경우, 전자 장치(100)는 단순 상관도 대비 분석을 진행할 때 0.7 미만의 상관도가 산출된 경우에 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 서로 다른 사람인 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 움직임이 있는 경우, 지정된 상관도를 변화시킬 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 생체 신호의 식별력 또는 변별력이 증가하는 경우, 지정된 상관도를 감소시킬 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 생체 신호의 식별력 또는 변별력이 증가하는 경우, 원래 지정된 상관도보다 낮은 상관도를 갖는 경우에도 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 걷거나 달리기를 하는 경우, 사용자 또는 착용자의 심박수가 증가할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 심박수 파형에 따른 식별력 또는 변별력이 증가할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 움직임에 따른 심박수 파형의 노이즈(noise) 또한 증가할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 증가한 식별력 또는 변별력 및 증가한 노이즈를 고려하여 지정된 상관도를 0.75에서 0.65로 낮출 수 있다. 전자 장치(100)는 단순 상관도 대비 분석을 진행할 때 0.65 이상의 상관도가 산출된 경우에 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 움직임이 있는 경우, 전자 장치(100)에서 지정된 상관도를 낮추더라도 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단하기가 용이해질 수 있다. 전자 장치(100)의 사용자 또는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 생체 신호의 식별력 또는 변별력이 증가하는 경우, 전자 장치(100)는 생체 신호 파형의 형태에 따른 상관도뿐만 아니라, 생체 신호 파형의 피크 주기의 변화율도 비교할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)는 지정된 상관도를 낮추더라도 생체 신호 파형을 더욱 정확하게 분석하여 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 미리 설정된 구간 동안의 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402) 각각의 위상(phase) 및 추가적인 파라미터들을 산출할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 생체 정보(401)의 위상과 제2 생체 정보(402)의 위상을 대비할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 제1 생체 정보(401)의 적어도 하나의 파라미터와 제2 생체 정보(402)의 적어도 하나의 파라미터를 대비할 수 있다. 미리 설정된 구간 동안의 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402) 각각의 위상(phase) 및 추가적인 파라미터들을 산출하는 경우, 전자 장치(100)는 단순히 상관도를 대비하는 분석을 수행하는 경우보다 더욱 정확하게 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 제1 생체 정보(401) 및 제2 생체 정보(402)가 PPG 신호인 경우, 전자 장치(100)는 제1 생체 정보(401)와 제2 생체 정보(402)를 미리 설정된 시간 간격마다 비교할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 두 PPG 신호를 100㎳ 간격으로 비교할 수 있다. PPG 신호를 미리 설정된 지정된 시간보다 짧은 시간 간격으로 비교하는 경우, PPG 신호들에 대하여 연속된 분석 결과를 얻을 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 실시간으로 사용자가 제1 웨어러블 장치(200)를 착용(on-body)하고 있는 상태인지 여부를 판별할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 생체 정보(401)를 분석하는 과정을 나타낸 흐름도(30)이다.
동작 S301에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)를 획득할 수 있다. 전자 장치(100)의 센서(110)는 사용자의 생체 정보(401)를 측정할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 센서(110)로부터 측정된 생체 정보(401)를 전달받을 수 있다. 생체 정보(401)는 시간 영역(time domain) 상에서 분석될 수 있다.
동작 S302에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)를 필터(filter)로 통과시킬 수 있다. 생체 정보(401)는 노이즈(noise) 제거를 위해 저역 통과 필터(low-pass filter)를 통과할 수 있다. 저역 통과 필터를 통과한 생체 정보(401)는 사용자의 생체 신호 중 미리 설정된 생체 신호만으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 저역 통과 필터를 통과한 생체 정보(401)는 PPG 신호만으로 이루어질 수 있다.
동작 S303에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)에 1차 미분을 적용할 수 있다. 전자 장치(100)는 1차 미분을 이용하여 생체 정보(401)의 특징(feature)들을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)는 생체 정보(401)에 1차 미분을 적용하여 생체 정보(401)의 파형의 진폭(amplitude), 생체 정보(401)의 파형의 간격(time interval), 또는 생체 정보(401)의 파형의 변화율 중 하나 이상의 정보를 추출할 수 있다.
동작 S304에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)에 2차 미분을 적용할 수 있다. 전자 장치(100)는 2차 미분을 이용하여 생체 정보(401)의 특징들을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)는 생체 정보(401)에 2차 미분을 적용하여 생체 정보(401)의 파형의 기울기의 변화율을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)는 생체 정보(401)의 2차 미분을 생체 정보(401)의 1차 미분과 별도로 수행할 수 있다.
동작 S305에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)를 표준화할 수 있다. 전자 장치(100)는 생체 정보(401)의 피크값(peak value) 및 평균값(average value)을 미리 설정된 표준값으로 변환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 생체 정보(401)의 피크값을 1로, 평균값을 0으로 변환할 수 있다.
동작 S306에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 생체 정보(401)로부터 복수의 파라미터들을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)는 생체 정보(401)의 파형의 진폭에 포함된 파라미터들, 파형의 간격에 포함된 파라미터들, 파형의 면적(area)에 포함된 파라미터들을 추출할 수 있다.
일 실시 예에서, 생체 정보(401)가 PPG 신호인 경우, 생체 정보(401)의 파형의 진폭은 수축기 피크(systolic peak), 이완기 피크(diastolic peak), 중복절흔(dicrotic notch), 피크 간의 비율, 및 피크 차의 비율 등의 파라미터들을 포함할 수 있다. 생체 정보(401)의 파형의 간격은 펄스 간격(pulse interval), 수축기 피크 간의 간격(peak to peak), 수축기 시간(systolic peak time), 중복절흔 시간(dicrotic notch time), 이완기 시간(diastolic peak time), 수축기와 이완기 사이 간격(time between systolic and diastolic peaks) 등의 파라미터들을 포함할 수 있다. 생체 정보(401)의 면적은 혈류량 및 수축기와 이완기 구간 면적 비율 등의 파라미터들을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 추출한 파라미터들을 제1 웨어러블 장치(200)로부터 전달받은 파라미터들과 대비함으로써 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)에서 측정되는 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정되는 PPG 신호의 싱크(sync)를 맞출 수 있다. 전자 장치(100)는 싱크를 맞추기 위해 빛이나 무선 신호와 같은 외부 자극을 이용하여 PPG 신호의 시작 지점을 동기화시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 플래시(flash)를 이용하여 PPG 신호를 동기화시키기 위한 표시(marker)를 형성할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 PPG 신호를 나타낸 도면이다. 일 예에 따른 PPG 신호는 시간 축 상에서 제1 내지 제6 포인트(point)(P1~P6) 및 제1 내지 제3 구간(T1~T3)을 가질 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제1 포인트(P1)에서 최소 진폭값을 가질 수 있다. PPG 신호 파형에서 제1 포인트(P1)는 베이스 포인트(base point)로 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제1 포인트(P1)와 제2 포인트(P2)까지 제1 구간(T1)을 가질 수 있다. PPG 신호는 제1 구간(T1) 동안 크기가 증가할 수 있다. 일 실시 예에서, PPG 신호는 제2 포인트(P2)에서 최대 진폭값을 가질 수 있다. PPG 신호 파형에서 제2 포인트(P2)는 수축기 피크로 정의할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제1 구간(T1)은 수축기 시간으로 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제2 포인트(P2)에서 제3 포인트(P3)까지 진폭의 크기가 감소할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제3 포인트(P3)는 중복절흔으로 정의할 수 있다. 제3 포인트(P3)의 진폭의 크기는 제1 포인트(P1)의 진폭의 크기보다 크고 제2 포인트(P2)의 진폭의 크기보다 작을 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제3 포인트(P3)에서 제4 포인트(P4)까지 진폭의 크기가 증가할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제4 포인트(P4)는 이완기 피크로 정의할 수 있다. 제4 포인트(P4)의 진폭의 크기는 제3 포인트(P3)의 진폭의 크기보다 크고 제2 포인트(P2)의 진폭의 크기보다 작을 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제4 포인트(P4)에서 제5 포인트(P5)까지 진폭의 크기가 감소할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제5 포인트(P5)는 다음 파형의 베이스 포인트로 정의할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제1 포인트(P1)와 제5 포인트(P5)까지의 구간은 제2 구간(T2)으로 정의할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제2 구간(T2)은 펄스 간격으로 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 신호는 제5 포인트(P1)에서 제6 포인트(P6)까지 진폭의 크기가 증가할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제6 포인트(P6)는 다음 파형의 수축기 피크로 정의할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제2 포인트(P2)와 제6 포인트(P6)까지의 구간은 제3 구간(T3)으로 정의할 수 있다. PPG 신호 파형에서 제3 구간(T3)은 수축기 피크 간의 간격으로 정의할 수 있다.
도 7은 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 생체 정보(401)를 분석하는 과정을 나타낸 흐름도(40)이다. 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 생체 정보(401)를 분석하는 과정의 동작 S301 및 동작 S306은 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 생체 정보(401)를 분석하는 과정의 동작 S301 및 동작 S306과 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
동작 S701에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 FFT(fast Fourier transform)를 수행할 수 있다. 전자 장치(100)의 센서(110)로부터 측정된 생체 정보(401)는 주파수 영역(frequency domain) 상에서 분석될 수 있다. 전자 장치(100)는 FFT를 수행하여 생체 정보(401)를 주파수 성분으로 분할할 수 있다.
동작 S702에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 복수의 피크(peak)들을 감지할 수 있다. 전자 장치(100)는 주파수 성분으로 분할된 생체 정보(401)에서 미리 설정된 지정된 주파수의 정수 배의 주파수 크기를 갖는 주파수 성분들을 피크들로 정의할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 복수의 피크들로부터 복수의 파라미터들을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)는 주파수 성분으로부터 복수의 특징들을 추출할 수 있다. 전자 장치(100)가 추출하는 복수의 파라미터들은 피크 인덱스(peak index) 및 피크값(peak value) 등을 포함할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 분석부(122)를 나타낸 블록도이다. 일 예에 따른 분석부(122)는 HR(heart rate, 심박수) 분석부(810) 및 PPG 분석부(820)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, HR 분석부(810)는 전자 장치(100)에서 측정한 제1 생체 정보(401)의 심박수 경향(heart rate trend, HR trend) 및 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 제2 생체 정보(402)의 심박수 경향을 측정할 수 있다. 예를 들어, HR 분석부(810)는 PPG 신호를 입력받아 심박수의 변화 경향을 분석하는 엔진(engine)을 포함할 수 있다. HR 분석부(810)는 전자 장치(100)에서 측정된 심박수 경향 및 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정된 심박수 경향의 상관도를 이용하여 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 신뢰도를 설정할 수 있다. HR 분석부(810)는 제1 설정부(811) 및 제2 설정부(812)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 설정부(811)는 지속 시간(duration time)에 따라 등급을 변경하는 알고리즘(algorithm)을 포함할 수 있다. 제1 설정부(811)는 미리 설정된 시간 이상의 지속 시간 동안 생체 정보(401)의 심박수 경향과 제1 정보(402)의 심박수 경향이 일치하게 변화하는 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 미리 설정된 시간 이상 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 심박수 경향이 일치하는 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여할 수 있다. 제1 인증 권한 등급은 사용자 인증이 완료된 전자 장치(100)와 동일한 신뢰도를 갖는 인증 권한 등급일 수 있다. 제1 인증 권한 등급은 전자 장치(100)가 제1 웨어러블 장치(200)에 부여하는 인증 권한 등급 중 가장 높은 인증 권한 등급일 수 있다. 예를 들어, 제1 인증 권한 등급은 보안 기능 또는 결제 기능(예: 삼성 페이(Samsung pay)와 같은 결제 어플리케이션(application)을 이용한 결제 기능)을 수행할 수 있는 권한을 갖는 인증 권한 등급일 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 설정부(812)는 심박수 변화 속도에 따라 등급을 변경하는 알고리즘을 포함할 수 있다. 심박수 변화 속도가 높은 경우는 사용자가 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)를 착용한 상태로 활발하게 활동하는 경우이다. 또한, 사용자가 활발하게 활동하는 경우의 심박수 변화 속도는 사용자의 평상시의 심박수 변화 속도보다 다양할 수 있다. 따라서, 심박수 변화 속도가 높은 상태에서 동일하게 변화하는 경우에는 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)를 동일한 사용자가 착용하고 있다는 사실의 신뢰도가 증가할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 설정부(812)는 전자 장치(100)에서 측정한 심박수 변화 속도 및 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 심박수 변화 속도가 미리 설정된 지정된 변화량 이상인 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 심박수 변화 속도가 지정된 변화량 이상인 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 설정부(812)는 심박수 변화 속도에 따라 추가 권한 요청의 생략 여부를 다르게 지정할 수 있다. 제2 설정부(812)는 제2 설정부(812)는 전자 장치(100)에서 측정한 심박수 변화 속도 및 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 심박수 변화 속도가 미리 설정된 지정된 변화량 이상인 경우, 별도의 추가 권한 요청 없이 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
일 실시 예에서, PPG 분석부(820)는 PPG 경향의 상관도를 분석하는 알고리즘을 포함할 수 있다. PPG 분석부(820)는 전자 장치(100)에서 측정된 PPG 신호 및 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정된 PPG 신호의 상관도를 이용하여 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 신뢰도를 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 분석부(122)는 HR 분석부(810)의 신뢰도 설정 결과 및 PPG 분석부(820)의 신뢰도 설정 결과를 모두 반영하여 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 신뢰도를 설정할 수 있다. 분석부(122)는 전자 장치(100)에서 측정된 PPG 파형과 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정된 PPG 파형이 미리 설정된 시간 이상의 지속 시간 동안 동일한 경우, 전자 장치(100)에서 측정된 심박수 경향과 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정된 심박수 경향을 추가적으로 분석할 수 있다. 분석부(122)는 PPG 파형을 대비한 분석 결과를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인인지를 확인한 후, 심박수 경향을 대비한 분석 결과를 이용하여 전자 장치(100)가 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할지 여부를 판단할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 신뢰도 부여 과정을 나타낸 흐름도(50)이다.
동작 S901에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 연결된 주변 전자 장치의 능력을 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 주변 전자 장치가 생체 신호를 측정할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 주변 전자 장치가 PPG 신호를 측정할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다.
동작 S902에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 실행 가능한 제1 웨어러블 장치(200)와 페어링될 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)의 종류 또는 모델명을 확인함으로써 PPG 신호를 측정할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)의 통신부(130)는 제1 웨어러블 장치(200)의 통신부(230)와 기능적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)와 무선으로 연결될 수 있다.
동작 S903에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 PPG 실행 및 HR 분석을 요청할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)가 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호의 측정을 시작하도록 하는 명령을 포함하는 무선 신호를 통신부(130)를 이용하여 방출할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)가 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 심박수 측정을 시작하도록 하는 명령을 포함하는 무선 신호를 통신부(130)를 이용하여 방출할 수 있다.
동작 S904에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 실행 작업을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 센서(110)를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S905에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 실행 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S906에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 분석을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 측정한 PPG 신호의 파형을 분석하여 전자 장치(100)의 사용자의 PPG 정보를 산출할 수 있다.
동작 S907에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 분석을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 프로세서(220)는 측정한 PPG 신호의 파형을 분석하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 정보를 산출할 수 있다.
동작 S908에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 정보를 전자 장치(100)로 전달할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 PPG 분석으로 추출한 PPG 신호 파형을 전자 장치(100)로 방출할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 방출된 PPG 신호 파형을 수신할 수 있다.
동작 S909에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 두 PPG 신호들 사이의 상관 관계를 분석할 수 있다. 전자 장치(100)의 프로세서(120)는 전자 장치(100)에서 산출한 착용자의 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 산출한 착용자의 PPG 신호를 대비할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 착용자의 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)의 PPG 신호의 일치도 및 변화율을 이용하여 PPG 신호들 사이의 상관도를 측정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 일치도를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 일치하는지를 결정할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호의 파형과 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호의 파형이 일치하는 경우, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 일치하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 PPG 신호 사이의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 일치하는 것으로 판단할 수 있다.
동작 S910에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 상관 관계가 지정된 상관도 이상일 경우 PPG 신호가 일치하도록 지속되는 시간 및 일치하는 구간에서의 PPG 신호의 변화량을 측정할 수 있다. 전자 장치(100)는 PPG 신호의 상관도가 지정된 수치 이상일 경우 추가 측정을 실시할 수 있다. 전자 장치(100)는 추가 측정을 이용하여 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호가 일치하게 유지되는 시간을 측정할 수 있다. 전자 장치(100)는 추가 측정을 이용하여 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호가 일치한 동안 변화한 양을 측정할 수 있다.
동작 S911에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 지속 시간 및 변화량에 따라 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 추가 측정을 이용하여 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호가 일치하게 유지되는 시간이 지정된 시간 이상인 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 추가 측정을 이용하여 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호가 일치한 동안 지정된 변화량 이상 변화한 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 추가 측정을 이용하여 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호의 지속 시간이 지정된 시간 미만인 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 부여할 수 있다.
동작 S912에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 신뢰도에 따른 권한을 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여한 경우 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 높은 확률로 신뢰할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 높은 확률로 신뢰하는 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 부여한 경우 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 낮은 확률로 신뢰할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 낮은 확률로 신뢰하는 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 제2 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여한 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 전자 장치(100)에 대해 사용자가 갖는 권한과 동일한 권한을 부여할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 제1 인증 권한 등급을 부여한 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 결제 권한을 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 제2 인증 권한 등급을 부여한 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 전자 장치(100)에 대해 사용자가 갖는 권한을 제공하기 전 사용자에게 추가 인증을 수행하도록 요청할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 제2 인증 권한 등급을 부여한 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 전자 장치(100)에 대해 사용자가 갖는 권한 중 적어도 일부 권한을 부여하지 않을 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 PPG 분석을 수행함과 동시에 사용자의 심박수의 변이도를 산출하는 HR 분석을 추가로 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 PPG 분석 결과 및 HR 분석 결과를 결합하여 제1 웨어러블 장치(200)에 보다 정확한 신뢰도를 부여할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 복수의 구간들(R1~R3) 별 심박수(HR)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 심박수(HR)에 관한 정보를 이용하는 경우, 전자 장치(100)는 PPG 신호를 측정 및 분석한 후 심박수(HR)에 관한 정보를 추가로 생성하여 이용할 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 심전도(ECG) 신호를 기반으로 전자 장치(100)와 각각의 웨어러블 장치 사이의 상관도를 분석할 수 있다. 전자 장치(100)는 표시부(140)를 이용하여 심박수(HR)를 표시할 수 있다. 표시부(140)는 분 단위로 나누어진 복수의 구간들 내에서의 분당 박동수(beat per minute, BPM)를 측정할 수치를 실시간으로 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제1 시점(D1)부터 제2 시점(D2)까지의 구간인 제1 구간(R1)에서 최저 심박수인 제1 심박수(HR1)부터 제2 심박수(HR2)까지 변화할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제1 구간(R1) 동안 제1 심박수(HR1)와 제2 심박수(HR2)의 차이값인 제1 변화량(ΔHR1)만큼 변화할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제2 시점(D2)부터 제3 시점(D3)까지의 구간인 제2 구간(R1)에서 제2 심박수(HR2)부터 최고 심박수인 제3 심박수(HR3)까지 변화한 후, 제3 심박수(HR3)부터 제1심박수(HR1)까지 변화할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제1 구간(R1) 동안 제1 심박수(HR1)와 제3 심박수(HR3)의 차이값인 제2 변화량(ΔHR2)만큼 변화할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제3 시점(D3)부터 제4 시점(D4)까지의 구간인 제3 구간(R3)에서 최저 심박수인 제1 심박수(HR1)를 유지할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)는 심박수(HR)의 지정된 변화량을 제1 변화량(ΔHR1) 초과 제2 변화량(ΔHR2) 미만으로 설정할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제1 구간(R1)에서 지정된 변화량보다 작은 제1 변화량(ΔHR1)만큼 변화할 수 있다. 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수(HR)는 제2 구간(R2)에서 지정된 변화량보다 큰 제2 변화량(ΔHR2)만큼 변화할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 제1 구간(R1)에서 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수가 동일하게 변화하나, 지정된 변화량보다 작은 제1 변화량(ΔHR1)만큼 변화하고 있으므로, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 낮은 확률로 신뢰할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 구간(R2)에서 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수가 동일하게 변화하면서 지정된 변화량보다 큰 제2 변화량(ΔHR2)만큼 변화하고 있으므로, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 동일인임을 높은 확률로 신뢰할 수 있다. 전자 장치(100)는 제3 구간(R3)에서 전자 장치(100) 및 제1 웨어러블 장치(200)의 심박수가 동일하지만, 실질적으로 거의 변화하지 않는 상태를 유지하고 있으므로 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자를 동일인임을 낮은 확률로 신뢰할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 제1 구간(R1)에서 제1 웨어러블 장치(200)에 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 구간(R2)에서 제1 웨어러블 장치(200)에 높은 신뢰도를 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 제3 구간(R3)에서 제1 웨어러블 장치(200)에 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 부여할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)에 하나 이상의 웨어러블 장치가 연결된 경우, 전자 장치(100)는 각각의 웨어러블 장치와 심박수(HR)가 동일하게 지속되는 시간 및 각각의 웨어러블 장치와 심박수(HR)가 동일한 구간에서의 심박수(HR)의 변화 폭을 기반으로 각각의 웨어러블 장치에 서로 다른 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
예를 들어, 사용자는 전자 장치(100)(예: 체스트 패치(chest patch))와 어느 하나의 웨어러블 장치(예: 이어버드(earbud))를 제1 구간(R1)과 제3 구간(R3)에서 동시에 착용할 수 있다. 또한, 사용자는 전자 장치(100)와 다른 웨어러블 장치(예: 스마트 와치(smart watch))를 제2 구간(R2)과 제3 구간(R3)에서 동시에 착용할 수 있다. 이 경우, 제1 구간(R1)과 제3 구간(R3)에서는 체스트 패치에서 측정한 심박수와 이어버드에서 측정한 심박수가 동일할 수 있다. 또한, 제2 구간(R2)과 제3 구간(R3)에서는 체스트 패치에서 측정한 심박수와 스마트 와치에서 측정한 심박수가 동일할 수 있다.
하나의 예로, 이어버드의 심박수가 동일하게 지속되는 시간은 제1 구간(R1) 또는 제3 구간(R3)의 지속 시간일 수 있다. 스마트 와치의 심박수가 동일하게 지속되는 시간은 제2 구간(R2)과 제3 구간(R3)을 합한 지속 시간일 수 있다. 따라서 체스트 패치는 스마트 와치에 제1 인증 권한 등급을 부여하고, 이어버드에 제2 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
다른 예로, 체스트 패치에서 측정한 심박수와 스마트 와치에서 측정한 심박수가 동일하게 지속되는 시간 중 제2 구간(R2)에서 측정한 심박수의 변화 폭이 제3 구간(R3)에서 측정한 심박수의 변화 폭보다 클 수 있다. 따라서, 체스트 패치는 제2 구간(R2)에서 스마트 와치에게 제1 인증 권한 등급을 부여하고, 제3구간(R3)에서 스마트 와치에게 제2 인증 권한 등급을 부여할 수 있다.
일 실시 예에 따른 체스트 패치는 제2 구간(R2)에서 스마트 와치에게 제1 인증 권한 등급을 부여하여, 추가 인증이 필요 없다고 판단할 수 있다. 제2 구간(R2)에서 스마트 와치는 추가 인증 없이 결제(예: 삼성 페이를 이용한 결제)와 같은 인증 권한 등급이 높은 동작들을 수행할 수 있다. 체스트 패치는 제3 구간(R3)에서 스마트 와치에게 제2 인증 권한 등급을 부여하여, 추가 인증이 필요하다고 판단할 수 있다. 제3 구간(R3)에서 스마트 와치는 사용자에게 추가 인증을 요청하는 프로세스(process)를 추가적으로 수행할 수 있다. 스마트 와치는 제3 구간(R3)에서 추가적으로 다른 종류의 생체 신호(예: PPG 신호 파형 위상, 혈압)를 자체적으로 측정 및 분석하는 프로세스를 추가적으로 수행할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 제1 웨어러블 장치(200)를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도(60)이다.
동작 S1101에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증을 시작할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 사용자가 착용한 상태임을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 사용자의 생체 정보를 감지 및 센싱할 수 있다.
동작 S1102에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 통신 연결을 수립할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 무선 통신이 가능한 전자 장치(100)를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 통신부(230)는 전자 장치(100)의 통신부(130)와 근거리 통신을 수행할 수 있는 준비를 할 수 있다.
동작 S1103에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)와 페어링을 할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)에 다양한 신호를 전달할 수 있다. 일 예로, 제1 웨어러블 장치(200)는 측정한 생체 정보를 전자 장치(100)로 전달할 수 있다.
동작 S1104에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 사용자 인증을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)와 페이링이 된 이후에, 전자 장치(100)를 사용하고 있는 사용자에게 개인 인증을 요구할 수 있다. 전자 장치는 사용자에게 개인 인증을 위한 정보 입력을 요청할 수 있다.
동작 S1105에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 PPG 실행을 요청할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)가 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호의 측정을 시작하도록 하는 명령을 포함하는 무선 신호를 통신부(130)를 이용하여 방출할 수 있다.
동작 S1106에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 실행 작업을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 센서(110)를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1107에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 실행 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1108에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 신호를 발송할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 PPG 신호를 포함하는 제1 정보(402)를 방출할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 제1 정보(402)를 수신할 수 있다.
동작 S1109에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 신호 분석 결과가 일치하는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호의 상관도를 산출할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 산출한 상관도가 지정된 상관도보다 높은 경우, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자를 동일인으로 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 PPG 신호 분석 결과가 일치하지 않아 산출한 상관도가 지정된 상관도보다 낮은 경우, 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자를 서로 다른 사람으로 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 PPG 신호 분석 결과가 일치하지 않는 경우 사용자 인증을 취소하고, 사용자 인증을 수행하는 동작 S1104 이전의 상태로 되돌아갈 수 있다.
동작 S1110에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 신호 분석 결과가 일치하는 경우 제1 웨어러블 장치(200)에 권한을 부여할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자를 동일인으로 판단한 경우, 제1 웨어러블 장치(200)에 미리 설정된 권한을 부여할 수 있다. 미리 설정된 권한은 전자 장치(100)가 사용자 인증을 수행한 후 갖고 있는 권한일 수 있다.
동작 S1111에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증을 완료할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)가 부여한 권한을 이용하여 인증을 완료할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 웨어러블 장치(200)는 동작 S1101에서 사용자가 착용할 때 인증 절차를 시작할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 동작 S1101에서 전자 장치(100)와 동일한 사용자 계정으로 인증을 시작할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 동작 S1111에서 전자 장치(100)와 동일한 사용자 계정으로 인증을 완료할 수 있다.
동작 S1112에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태를 유지하는지 여부를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 미리 설정된 주기마다 제1 웨어러블 장치(200)가 사람에게 착용되었는지 여부를 감지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 착용자의 생체 신호가 측정되는지 여부를 주기적으로 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 사용자가 착용을 해제하여 착용 상태가 아닌 경우, 인증을 해제할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태를 유지하지 않는 경우 인증 세션(authenticated session)을 해제할 수 있다.
동작 S1113에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태를 유지하는 경우 인증을 유지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 인증이 완료된 후에는 사용자가 착용 상태를 유지하고 있는 동안 인증 세션을 유지할 수 있다.
동작 S1114에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증 유지를 주기적으로 갱신할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 제1 웨어러블 장치(200)가 사용자에게 착용된 상태인지 주기적으로 판단할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 주기적 갱신을 이용하여 전자 장치(100)의 사용자와 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 동일성이 유지되는 것으로 판단할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 주기적 갱신을 이용하여 착용자가 제1 웨어러블 장치(200)를 착용하고 있는 동안 인증 세션을 유지할 수 있다.
도 12는 다른 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 제1 웨어러블 장치(200)를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도(70)이다.
동작 S1201에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 연결된 주변의 전자 장치(100)의 능력을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 주변의 전자 장치(100)와 통신 연결을 수립할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)의 종류 및 모델명을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)가 생체 정보(401)를 측정할 수 있는 장치인지 여부를 판단할 수 있다.
동작 S1202에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 실행 가능한 전자 장치(100)와 페어링될 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 사용자 인증을 요청하는 신호를 출력할 수 있다.
동작 S1203에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 결제 요청을 수신할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자는 제1 웨어러블 장치(200)에 결제를 요청할 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자는 1 웨어러블 장치(200)가 결제를 수행하기 위한 준비를 수행하도록 요청할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자는 1 웨어러블 장치(200)가 사용자 인증을 이용하여 결제를 수행할 수 있는 권한을 부여받도록 요청할 수 있다.
동작 S1204에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)에 인증을 요청할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)가 사용자 개인 인증을 수행하고 이와 동일한 인증을 제1 웨어러블 장치(200)에게 부여할 것을 요청할 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)가 결제를 수행할 수 있는 권한을 줄 것을 요청할 수 있다.
동작 S1205에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 인증을 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 사용자 인증 여부를 사용자에게 요청할 수 있다. 전자 장치(100)는 사용자에게 전자 장치(100)의 사용자임을 증명할 수 있도록 암호 입력, 음성 입력, 또는 패턴(pattern) 입력을 요구할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자 또는 전자 장치(100)를 파지한 사람의 홍채 정보 또는 지문 정보와 같은 생체 정보를 입력받을 수 있다. 전자 장치(100)는 입력된 생체 정보가 등록된 사용자와 동일함을 확인함으로써 사용자 개인 인증을 수행할 수 있다.
동작 S1206에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 인증을 응답할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부(130)를 이용하여 인증이 수행되었다는 것을 알리는 인증 신호를 방출할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 통신부(230)를 이용하여 인증 신호를 수신할 수 있다.
동작 S1207에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증을 완료할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 인증 신호를 수신하는 경우 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 전자 장치(100)의 사용자와 동일인임을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 개인 인증을 완료한 것과 동일한 상태인 인증 세션 상태로 변환될 수 있다. 이에 따라, 사용자는 제1 웨어러블 장치(200)에 별도의 개인 인증을 하지 않아도 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 결제를 수행할 수 있다.
동작 S1208에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 측정 요청을 수신할 수 있다. 사용자는 전자 장치(100)가 PPG 신호를 측정하도록 전자 장치(100)를 제어할 수 있다. 또는, 제1 웨어러블 장치(200)에서 전자 장치(100)가 PPG 신호를 측정하도록 PPG 측정 요청 신호를 방출할 수 있다.
동작 S1209에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 센서(110)를 이용하여 전자 장치(100)의 사용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1210에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1211에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 PPG 정보를 전달할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자의 PPG 신호를 포함하는 데이터를 제1 웨어러블 장치(200)로 전달할 수 있다.
동작 S1212에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 신호를 분석할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)에서 측정한 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호를 대비할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자의 요구(on-demand)에 따라 사용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다. 또한, 제1 웨어러블 장치(200)는 착용하고 있는 동안 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다. 따라서, 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)에서 초기 개인 인증을 한 이후에는, PPG 측정 결과가 동일한 상태를 유지하는 경우 인증 세션을 유지할 수 있다.
동작 S1213에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태를 유지하는지 여부를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 신호가 측정되는 경우 착용자가 제1 웨어러블 장치(200)를 계속 착용하고 있는 상태임을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태가 해제된 경우, 인증 세션을 해제할 수 있다.
동작 S1214에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태가 유지되는 동안 인증 상태를 유지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 착용자 및 착용 상태가 변화하지 않고 유지되는 동안 전자 장치(100)가 제1 웨어러블 장치에 부여한 권한을 유지함으로써 인증 세션을 유지할 수 있다.
예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)는 결제 어플리케이션(예: 삼성 페이)을 이용하여 전자 장치(100)로부터 권한을 부여받아 결제가 가능한 상태를 일정 시간(예: 30분) 유지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 일정 시간이 지나면 부여된 권한이 종료(terminate)되어 인증 세션이 해제될 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)의 인증 세션이 해제되기 전 사용자로부터 PPG 측정을 요청받고 측정 결과를 제1 웨어러블 장치(200)로 측정 결과를 전송할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)의 PPG 신호와 제1 웨어러블 장치(200)의 PPG 신호의 상관도를 분석할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 신호의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 인증 세션을 유지함으로써 착용자가 착용 상태를 유지하는 경우에는 일정 시간이 지나더라도 별도의 재인증 없이 결제가 가능하게 할 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)가 제1 웨어러블 장치(200)를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도(80)이다.
동작 S1301에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증을 완료할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 권한을 부여받은 상태일 수 있다. 또는, 제1 웨어러블 장치(200)는 착용자가 암호, 패턴, 또는 핀 번호(pin number)를 직접 입력하여 인증을 완료할 수 있다.
동작 S1302에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1303에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 센서를 이용하여 제2 웨어러블 장치(300)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1304에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 제1 웨어러블 장치(200)로 PPG 정보를 전달할 수 있다.
동작 S1305에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 상관 관계가 제1 지정된 이상인 경우 인증을 유지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호와 제2 웨어러블 장치(300)에서 측정한 PPG 신호의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 인증 세션을 유지할 수 있다.
동작 S1306에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용이 해제될 수 있다. 사용자는 인증 세션을 유지하고 있는 상태인 제1 웨어러블 장치(200)의 착용을 해제할 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)가 와치(watch)인 경우, 사용자는 손목에서 착용을 해제(wrist-off)할 수 있다.
동작 S1307에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정이 가능한 장치와 연결되어 있는지 여부를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정이 가능한 장치와 연결되지 않은 경우 인증 세션을 해제할 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)의 인증 세션이 해제된 경우 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자는 다시 개인 인증을 수행해야 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 결제를 할 수 있다.
동작 S1308에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정이 가능한 장치와 연결되어 있는 경우, 대기(stand-by) 모드로 전환될 수 있다. 대기 모드는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 착용을 해제하여 부여된 권한을 사용할 수는 없지만, 제1 웨어러블 장치(200)가 PPG 측정이 가능한 장치와 통신할 수 있는 상태이다. 제1 웨어러블 장치(200)는 대기 모드에서 인증 세션을 완전히 종료하지 않고 추후 다시 인증 완료 세션으로 돌아올 수 있는 상태를 유지할 수 있다.
동작 S1309에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용될 수 있다. 사용자는 대기 모드를 유지하고 있는 상태인 제1 웨어러블 장치(200)를 다시 착용할 수 있다. 예를 들어, 제1 웨어러블 장치(200)가 와치(watch)인 경우, 사용자는 제1 웨어러블 장치(200)를 다시 손목에 착용(wrist-on)할 수 있다.
동작 S1310에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 제2 웨어러블 장치(300)에 PPG 정보를 요청할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 제2 웨어러블 장치(300)가 PPG 측정을 시작할 것을 지시할 수 있다.
동작 S1311에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1312에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 센서를 이용하여 제2 웨어러블 장치(300)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1313에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 제1 웨어러블 장치(200)로 PPG 정보를 전달할 수 있다.
동작 S1314에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태인지 여부 및 상관 관계가 제1 지정된 이상인지 여부를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)가 착용 상태가 아닌 경우, 제1 웨어러블 장치(200)는 인증 세션을 해제할 수 있다. 또한, 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호와 제2 웨어러블 장치(300)에서 측정한 PPG 신호의 상관 관계가 제1 지정된보다 작은 경우, 제1 웨어러블 장치(200)는 인증 세션을 해제할 수 있다.
동작 S1315에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 착용 상태를 유지하고 상관 관계가 제1 지정된 이상인 경우 인증을 유지할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 착용 상태를 지속적으로 유지할 수 있다. 예를 들어 제2 웨어러블 장치(300)는 이어버드(earbud)일 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)에서 측정한 PPG 신호와 제2 웨어러블 장치(300)에서 측정한 PPG 신호의 상관 관계가 제1 지정된보다 큰 경우 제1 웨어러블 장치(200)는 제2 웨어러블 장치(300)와 동일인이 착용한 것으로 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 착용자가 PPG 신호 측정이 가능한 웨어러블 장치(200, 300)를 복수 개 착용 중인 경우, 웨어러블 장치(200, 300)를 이용하여 항상 PPG 신호를 측정할 수 있다. 어느 하나의 웨어러블 장치(200)는 다른 웨어러블 장치(300)로부터 주기적으로 PPG 신호 측정 결과를 수신할 수 있다. 어느 하나의 웨어러블 장치(200)는 PPG 신호의 상관도가 지정된 상관도 이상이면, 그 웨어러블 장치(200)의 인증 세션을 유지시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 하나의 웨어러블 장치(200)의 착용을 해제하고, 다른 웨어러블 장치(300)의 착용이 유지되고 있는 경우, 착용을 해제한 웨어러블 장치(200)를 대기 모드로 전환시킬 수 있다. 사용자가 미리 설정된 시간 내에 착용을 해제한 웨어러블 장치(200)를 다시 착용하는 경우, 다시 착용한 웨어러블 장치(200)에서 양 쪽 웨어러블 장치(200, 300)에서 측정한 PPG 신호들의 상관도를 산출할 수 있다. 산출한 PPG 신호들의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우, 다시 착용한 웨어러블 장치(200)의 인증 세션을 유지시킬 수 있다.
예를 들어, 착용 상태를 유지하고 있던 이어버드에서 측정한 PPG 신호가 착용 해제 시, 와치를 대기 모드로 전환시킬 수 있다. 대기 모드 상태의 와치를 다시 착용한 경우, 와치에서 측정한 PPG 신호와 이어버드에서 측정한 PPG 신호를 다시 대비할 수 있다. 와치에서 측정한 PPG 신호와 이어버드에서 측정한 PPG 신호의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우, 와치는 이어버드의 착용자와 와치의 착용자가 동일한 것으로 확인할 수 있다. 이 경우, 와치의 인증 세션이 유지되어, 별도의 재인증 과정이 없더라도 와치에서 결제를 수행할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)가 제2 웨어러블 장치(300)를 인증하는 과정을 나타낸 흐름도(90)이다.
일 실시 예에서, 제1 웨어러블 장치(200)에서 개인 인증이 된 상태에서 제2 웨어러블 장치(300)가 연결되었을 때, PPG 신호의 상관도를 지정된으로 연결이 용이한 전자 장치(100) 또는 제1 웨어러블 장치(200)를 이용하여 선택적으로 인증을 수행할 수 있다. 도 14에서는 전자 장치(100)를 이용하여 제2 웨어러블 장치(300)를 인증하는 경우를 예시하였다.
동작 S1401에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증 요청을 수신할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 사용자의 인증 요청을 입력받을 수 있다.
동작 S1402에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)에 인증을 요청할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 스마트 폰이고 제1 웨어러블 장치(200)가 스마트 와치인 경우, 사용자는 스마트 폰과 스마트 와치를 생체 신호(예: PPG 신호)를 이용하여 페어링시킬 수 있다. 스마트 폰과 스마트 와치는 통신부를 이용하여 서로 데이터를 송수신할 수 있다. 스마트 와치는 스마트 폰에 사용자 인증을 요청할 수 있다. 하나의 예를 들어, 스마트 와치는 결제를 수행하기 위해 스마트 폰에게 결제 권한을 부여하여 줄 것을 요청할 수 있다.
동작 S1403에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 인증 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)가 스마트 폰이고 제1 웨어러블 장치(200)가 스마트 와치인 경우, 사용자는 스마트 폰에 인증 수단(예: 지문, 홍채, 패스워드, 핀, 패턴)을 입력하여 인증을 할 수 있다.
동작 S1404에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)에 인증 요청에 따른 응답을 송신할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 전자 장치(100)와 동일한 착용자임을 인증하는 신호를 출력할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 스마트 폰이고 제1 웨어러블 장치(200)가 스마트 와치인 경우, 인증 수단을 이용하여, 스마트 폰과 스마트 와치는 동일한 사용자가 사용하고 있다는 점이 증명될 수 있다.
동작 S1405에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 인증을 완료한 후 인증을 유지할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 전자 장치(100)와 동일한 착용자임을 인증받은 경우 인증 세션을 유지할 수 있다.
예를 들어, 스마트 폰과 스마트 와치를 동일한 사용자가 사용하고 있다는 점이 증명되는 경우, 스마트 폰은 스마트 와치로 해당 사용자의 프로파일(profile) 데이터를 업데이트(update) 또는 병합(merge)할 수 있다.
동작 S1406에서, 사용자는 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)를 착용할 수 있다. 예를 들어, 제2 웨어러블 장치(300)가 이어버드인 경우, 사용자는 스마트 폰과 스마트 와치를 착용한 상태에서 이어버드를 착용할 수 있다.
동작 S1407에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 사용자에게 착용되었는지 여부를 확인할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 사용자의 생체 신호(예: PPG 신호)를 측정할 수 있는 센서를 포함할 수 있다.
동작 S1408에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 전자 장치(100)와 페어링될 수 있다. 예를 들어, 제2 웨어러블 장치(300)가 이어버드인 경우, 이어버드가 사용자의 생체 신호를 감지한 시점부터 이어버드는 통신부를 이용하여 사용자의 스마트 폰과 페어링될 수 있다.
동작 S1409에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 연결을 수립할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200) 및 제2 웨어러블 장치(300)와 동시에 연결된 상태가 될 수 있다.
예를 들어, 스마트 폰의 입장에서는 스마트 와치와 이어버드가 연결된 상태로 될 수 있다. 또한, 사용자가 체스트 패치(chest patch)를 더 착용하는 경우, 스마트 폰은 스마트 와치, 이어버드, 및 체스트 패치와 동시에 연결될 수 있다.
동작 S1410에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제1 웨어러블 장치(200)는 센서(210)를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1411에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 PPG 측정 작업을 수행할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 센서를 이용하여 제2 웨어러블 장치(300)의 착용자의 PPG 신호를 측정할 수 있다.
동작 S1412에서, 일 예에 따른 제1 웨어러블 장치(200)는 전자 장치(100)로 제1 PPG 정보를 전달할 수 있다. 제1 PPG 정보는 제1 웨어러블 장치(200)가 측정한 PPG 파형일 수 있다. 제1 PPG 정보는 제1 웨어러블 장치(200)가 측정한 PPG 파형을 분석하여 생성한 복수의 파라미터들일 수 있다.
동작 S1413에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 전자 장치(100)로 제2 PPG 정보를 전달할 수 있다. 제2 PPG 정보는 제2 웨어러블 장치(300)가 측정한 PPG 파형일 수 있다. 제2 PPG 정보는 제2 웨어러블 장치(300)가 측정한 PPG 파형을 분석하여 생성한 복수의 파라미터들일 수 있다.
동작 S1414에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 PPG 정보 및 제2 PPG 정보를 분석할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 PPG 정보와 제2 PPG 정보의 상관도를 산출할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 PPG 정보와 제2 PPG 정보가 동일한 사용자로부터 측정된 정보인지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 스마트 폰은 스마트 와치와 이어버드로부터 각각 PPG 정보를 수신받을 수 있다. 스마트 폰은 스마트 와치로부터 수신된 PPG 정보와 이어버드로부터 수신된 PPG 정보의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우인지 여부를 판단할 수 있다.
동작 S1415에서, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 제2 웨어러블 장치(300)의 인증을 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 PPG 정보와 제2 PPG 정보가 동일한 사용자로부터 측정된 정보인 경우, 제1 웨어러블 장치(200)와 제2 웨어러블 장치(300)를 동일한 사용자가 착용하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 웨어러블 장치(200)와 제2 웨어러블 장치(300)를 동일한 사용자가 착용하고 있는 경우, 제2 웨어러블 장치(300)를 인증하거나, 제2 웨어러블 장치(300)에 제1 웨어러블 장치(200)와 동일한 권한을 부여할 수 있다.
예를 들어, 스마트 폰은 스마트 와치로부터 수신된 PPG 정보와 이어버드로부터 수신된 PPG 정보의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우, 스마트 와치와 이어버드를 동일한 사용자가 착용한 것으로 판단할 수 있다. 이어버드에서 별도의 인증 요청을 하지 않더라도, 스마트 폰은 동일한 사용자가 착용한 상태가 유지되는 경우 이어버드에 스마트 와치와 동일한 권한을 부여할 수 있다.
동작 S1416에서, 일 예에 따른 제2 웨어러블 장치(300)는 인증을 완료할 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 전자 장치(100)와 동일한 권한을 부여받을 수 있다. 제2 웨어러블 장치(300)는 전자 장치(100)로 프로파일 정보를 업데이트할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)와 제2 웨어러블 장치(300)가 연결된 상태에서 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200) 사이의 연결이 끊길 수 있다. 이후, 전자 장치(100)와 제1 웨어러블 장치(200)가 다시 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 연결되어 있는 상태를 유지한 제2 웨어러블 장치(300)로부터 제공된 PPG 정보에 기반하여 제1 웨어러블 장치(200)의 착용자가 전자 장치(100)의 사용자와 동일한지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 웨어러블 장치(300)로부터 제공된 생체 정보를 이용하여 제1 웨어러블 장치(200)의 유효성을 판단하고, 제1 웨어러블 장치(200)의 인증을 완료할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 연결된 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 측정된 생체 정보를 기반으로 전자 장치(100)와 연결되는 웨어러블 장치를 인증할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)에 제1 웨어러블 장치(200) 및 제2 웨어러블 장치(300)가 연결된 상태에서, 전자 장치(100)는 생체 정보(예: PPG 정보)를 측정할 수 있는 제3 웨어러블 장치(400)와 연결될 수 있다. 제3 웨어러블 장치(400)는 제1 웨어러블 장치(200) 또는 제2 웨어러블 장치(300) 중에서 적어도 하나의 웨어러블 장치로부터 수신한 생체 정보를 이용하여 인증을 완료할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치와 연결된 적어도 하나의 웨어러블 장치는 측정한 생체 정보를 기반으로 전자 장치(100)와 연결되는 웨어러블 장치를 인증할 수 있다.
일 예에 따른 전자 장치(100) 및 전자 장치(100)와 연결된 적어도 하나의 웨어러블 장치는 전자 장치(100)와 연결되는 웨어러블 장치와 사용자의 생체 정보를 동시에 측정할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 전자 장치(100)와 연결되는 웨어러블 장치에 대한 사용자 인증을 높은 신뢰성을 갖고 수행할 수 있다. 또한, 일 예에 따른 전자 장치(100)는 별도의 추가 인증 수단 없이도 전자 장치(100)와 연결되는 웨어러블 장치에 권한 부여를 할 수 있다.
도 15는, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(1500) 내의 전자 장치(1501)의 블록도이다. 도 15의 전자 장치(1501)는 도 1의 전자 장치(100)와 대응될 수 있다. 도 15의 센서 모듈(1576)은 도 1의 센서(110)와 대응될 수 있다. 도 15의 프로세서(1520)는 도 1의 프로세서(120)와 대응될 수 있다. 도 15의 통신 모듈(1590)은 도 1의 통신부(130)와 대응될 수 있다. 도 15의 표시장치(1560)은 도 1의 표시부(140)와 대응될 수 있다. 도 15의 전자 장치(1504)는 도 1의 제1 웨어러블 장치(200)와 대응될 수 있다.
도 15를 참조하면, 네트워크 환경(1500)에서 전자 장치(1501)는 제1 네트워크(1598)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1502)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(1599)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1504) 또는 서버(1508)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1501)는 서버(1508)를 통하여 전자 장치(1504)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1501)는 프로세서(1520), 메모리(1530), 입력 장치(1550), 음향 출력 장치(1555), 표시 장치(1560), 오디오 모듈(1570), 센서 모듈(1576), 인터페이스(1577), 햅틱 모듈(1579), 카메라 모듈(1580), 전력 관리 모듈(1588), 배터리(1589), 통신 모듈(1590), 가입자 식별 모듈(1596), 또는 안테나 모듈(1597)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1501)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(1560) 또는 카메라 모듈(1580))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(1576)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(1560)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(1520)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1540))를 실행하여 프로세서(1520)에 연결된 전자 장치(1501)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1520)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1576) 또는 통신 모듈(1590))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1532)에 로드하고, 휘발성 메모리(1532)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비 휘발성 메모리(1534)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(1520)는 메인 프로세서(1521)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1523)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(1523)은 메인 프로세서(1521)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1523)는 메인 프로세서(1521)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1523)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1521)가 인액티브(inactive)(예: 슬립(sleep)) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1521)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1521)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1521)와 함께, 전자 장치(1501)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(1560), 센서 모듈(1576), 또는 통신 모듈(1590))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1523)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(1580) 또는 통신 모듈(1590))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(1530)는, 전자 장치(1501)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1520) 또는 센서모듈(1576))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1540)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1530)는, 휘발성 메모리(1532) 또는 비 휘발성 메모리(1534)를 포함할 수 있다.
프로그램(1540)은 메모리(1530)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1542), 미들 웨어(1544) 또는 어플리케이션(1546)을 포함할 수 있다.
입력 장치(1550)는, 전자 장치(1501)의 구성요소(예: 프로세서(1520))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1501)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(1550)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(1555)는 음향 신호를 전자 장치(1501)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(1555)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(1560)는 전자 장치(1501)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(1560)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터(projector) 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(1560)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1570)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(1570)은, 입력 장치(1550)를 이용하여 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(1555), 또는 전자 장치(1501)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1502)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 이용하여 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1576)은 전자 장치(1501)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(1576)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(1577)는 전자 장치(1501)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1502))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(1577)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1578)는, 그를 이용하여서 전자 장치(1501)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1502))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(1578)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1579)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 이용하여서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(1579)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1580)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(1580)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1588)은 전자 장치(1501)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1589)는 전자 장치(1501)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(1589)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1590)은 전자 장치(1501)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1502), 전자 장치(1504), 또는 서버(1508))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1590)은 프로세서(1520)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1590)은 무선 통신 모듈(1592)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1594)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(1598)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(1599)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(1592)은 가입자 식별 모듈(1596)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(1598) 또는 제2 네트워크(1599)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1501)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(1597)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1597)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제1 네트워크 1598 또는 제2 네트워크 1599와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1590)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1590)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 장치들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 이용하여 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(1599)에 연결된 서버(1508)를 이용하여서 전자 장치(1501)와 외부의 전자 장치(1504)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(1502, 1504) 각각은 전자 장치(1501)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1501)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(1502, 1504, or 1508) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1501)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1501)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(1501)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1501)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 장치, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 장치들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 장치(machine)(예: 전자 장치(1501)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1536) 또는 외장 메모리(1538))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1540))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 장치(예: 전자 장치(1501))의 프로세서(예: 프로세서(1520))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 장치가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 장치로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 장치로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 이용하여 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 장치로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
100: 전자 장치 110: 센서
120: 프로세서 130: 통신부
140: 표시부 200: 제1 웨어러블 장치
300: 제2 웨어러블 장치

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 생체 정보를 측정하는 센서;
    적어도 하나의 웨어러블(wearable) 장치에서 측정한 제2 생체 정보를 수신하는 통신부; 및
    상기 센서 및 상기 통신부와 작동적으로(operationally) 연결된 프로세서(processor)를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 사용자 인증이 완료된 상기 전자 장치와 동일한 신뢰도를 갖는 인증 권한 등급인 제1 인증 권한 등급을 부여하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 상기 전자 장치의 사용자와 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치의 착용자가 동일인인 것으로 판단하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보를 기반으로 한 제1 PPG(photoplethysmogram, 광용적맥파) 정보 및 상기 제2 생체 정보를 기반으로 한 제2 PPG 정보를 산출하고,
    상기 제1 PPG 정보와 상기 제2 PPG 정보의 상관도가 지정된 상관도 이상인 경우 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 제1 인증 권한 등급을 부여하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보를 기반으로 한 제1 PPG 정보 및 상기 제2 생체 정보를 기반으로 한 제2 PPG 정보를 산출하고,
    상기 제1 PPG 정보와 상기 제2 PPG 정보의 상관도가 지정된 상관도 미만인 경우 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 상기 제1 인증 권한 등급보다 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 갖는 제2 인증 권한 등급을 부여하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 생체 정보 및 상기 제2 생체 정보는 PPG 정보, 심박수 정보, 또는 ECG(electrocardiogram, 심전도) 정보 중 적어도 하나를 포함하는 정보인, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 생체 정보의 진폭 및 위상과 상기 제2 생체 정보의 진폭 및 위상을 산출하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 생체 정보 및 상기 제2 생체 정보 중 적어도 일부에 미분을 적용하여 상기 제1 생체 정보 및 상기 제2 생체 정보의 파형의 진폭, 파형의 간격, 또는 파형의 변화율 중 적어도 하나 이상의 정보를 추출하는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 생체 정보 및 상기 제2 생체 정보를 복수의 주파수 성분들로 나타내고, 상기 복수의 주파수 성분들 중 지정된 주파수의 정수 배의 주파수를 갖는 복수의 피크들을 이용하여 복수의 파라미터들을 산출하는, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 전자 장치에서 측정한 심박수 경향 및 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 측정한 심박수 경향의 일치도를 산출하고,
    상기 일치도를 이용하여 상기 전자 장치의 사용자와 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치의 착용자가 일치하는지를 결정하는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 전자 장치에서 측정한 심박수 변화 속도 및 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 측정한 심박수 변화 속도가 미리 설정된 지속 시간(duration time) 이상 일치하고,
    상기 전자 장치에서 측정한 심박수 변화 속도 및 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 측정한 심박수 변화 속도가 미리 설정된 변화량 이상인 경우,
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 제1 인증 권한 등급을 부여하는, 전자 장치.
  12. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    적어도 하나의 웨어러블 장치와 페어링되는 동작;
    상기 전자 장치에서 제1 생체 정보를 측정하는 동작;
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 생체 정보를 측정할 것을 요청하는 동작;
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에서 제2 생체 정보를 측정하는 동작;
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치로부터 상기 제2 생체 정보를 전달받고, 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보를 비교하는 동작; 및
    상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정하는, 전자 장치의 제어 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 전자 장치의 사용자와 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치의 착용자가 동일인인 것으로 판단한 경우, 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 사용자 인증이 완료된 상기 전자 장치와 동일한 신뢰도를 갖는 인증 권한 등급인 제1 인증 권한 등급을 부여하는, 전자 장치의 제어 방법.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 제1 인증 권한 등급보다 낮은 신뢰도 또는 제한적인 신뢰도를 갖는 제2 인증 권한 등급을 부여한 경우, 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치가 추가 인증을 수행하도록 요청하는, 전자 장치의 제어 방법.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 웨어러블 장치에 대한 인증 권한 등급 부여가 완료된 후, 사용자가 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치를 착용하고 있는 동안 상기 적어도 하나의 웨어러블 장치의 인증 세션을 유지하는, 전자 장치의 제어 방법.
  16. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    제1 웨어러블 장치와 연결되는 동작;
    상기 제1 웨어러블 장치에서 측정된 제1 생체 정보를 전달받는 동작;
    제2 웨어러블 전자 장치와 연결되는 동작; 및
    상기 제2 웨어러블 전자 장치에서 측정된 제2 생체 정보를 전달받고, 상기 제1 생체 정보와 상기 제2 생체 정보 사이의 상관도를 산출하고, 상기 상관도에 기반하여 상기 제2 웨어러블 장치에 지정된 동작을 수행하는 것을 승인하는 권한인 인증 권한을 부여하고, 상기 인증 권한의 신뢰도에 기반하여 구분한 단계인 인증 권한 등급을 설정하는, 전자 장치의 제어 방법.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 제2 웨어러블 장치에 대한 인증 권한 등급 부여가 완료된 후, 상기 제1 웨어러블 장치의 인증 세션이 해제되기 전에 상기 제1 생체 정보를 상기 제2 웨어러블 장치로 전송하는. 전자 장치의 제어 방법.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 제1 웨어러블 장치의 착용이 해제되고, 상기 제2 웨어러블 장치의 착용이 유지되고 있는 경우, 상기 제1 웨어러블 장치를 대기 모드로 전환시키고,
    사용자가 미리 설정된 시간 내에 상기 제1 웨어러블 장치를 다시 착용하는 경우, 상기 상관도에 기반하여 상기 제1 웨어러블 장치의 인증 권한 등급을 설정하는, 전자 장치의 제어 방법.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 제2 웨어러블 장치로부터 제공된 PPG 정보에 기반하여 상기 제1 웨어러블 장치의 착용자가 상기 전자 장치의 사용자와 동일한지 여부를 판단하는, 전자 장치의 제어 방법.
  20. 청구항 16에 있어서,
    제3 웨어러블 장치와 연결되는 경우, 상기 제3 웨어러블 장치는 상기 제1 웨어러블 장치 또는 상기 제2 웨어러블 장치 중에서 적어도 하나의 웨어러블 장치로부터 수신한 생체 정보를 이용하여 인증을 완료하는, 전자 장치의 제어 방법.
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