WO2020218847A1 - 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체 - Google Patents

전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체 Download PDF

Info

Publication number
WO2020218847A1
WO2020218847A1 PCT/KR2020/005376 KR2020005376W WO2020218847A1 WO 2020218847 A1 WO2020218847 A1 WO 2020218847A1 KR 2020005376 W KR2020005376 W KR 2020005376W WO 2020218847 A1 WO2020218847 A1 WO 2020218847A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
screen area
electronic device
identifying
algorithm
display
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/005376
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
허훈도
박종대
김민욱
김정원
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2020218847A1 publication Critical patent/WO2020218847A1/ko
Priority to US17/508,667 priority Critical patent/US11822741B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • G06F3/04886Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures by partitioning the display area of the touch-screen or the surface of the digitising tablet into independently controllable areas, e.g. virtual keyboards or menus
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/0418Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
    • G06F3/1423Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display
    • G06F3/1431Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units controlling a plurality of local displays, e.g. CRT and flat panel display using a single graphics controller
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/44Arrangements for executing specific programs
    • G06F9/451Execution arrangements for user interfaces
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/46Multiprogramming arrangements
    • G06F9/50Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
    • G06F9/46Multiprogramming arrangements
    • G06F9/50Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU]
    • G06F9/5005Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request
    • G06F9/5011Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resources being hardware resources other than CPUs, Servers and Terminals
    • G06F9/5016Allocation of resources, e.g. of the central processing unit [CPU] to service a request the resources being hardware resources other than CPUs, Servers and Terminals the resource being the memory
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/041012.5D-digitiser, i.e. digitiser detecting the X/Y position of the input means, finger or stylus, also when it does not touch, but is proximate to the digitiser's interaction surface and also measures the distance of the input means within a short range in the Z direction, possibly with a separate measurement setup
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04102Flexible digitiser, i.e. constructional details for allowing the whole digitising part of a device to be flexed or rolled like a sheet of paper
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/048Indexing scheme relating to G06F3/048
    • G06F2203/04803Split screen, i.e. subdividing the display area or the window area into separate subareas

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device for identifying a position of a display and an operating method in the electronic device.
  • the electronic device may receive user information through various types of input means for an input interface. These input means are being developed in various forms.
  • the electronic device includes a touch circuit or a touch screen in the form of an input/output device capable of performing a history and display of information through a screen of one display.
  • the electronic device may sense a user input on a display in the form of an input/output device and identify a location of the sensed user input.
  • the electronic device needs to accurately identify a user input position for some of the objects included in the user interface of the application displayed on the display.
  • the electronic device generates and processes coordinate information only by a designated coordinate generation method without considering objects of a specific application requiring accuracy, for example, in various usage environments of the user. Accordingly, when the electronic device detects a user input for specific objects that require accuracy, the accuracy of coordinate information generated according to the user input decreases, making it difficult to identify the correct input location, and a function that the user does not want. Can be implemented.
  • Various embodiments may provide an electronic device, a method, and a non-transitory storage medium for identifying a position of a display according to a user input in a partial screen area of a display using a plurality of set algorithms.
  • the electronic device includes a display including a touch screen, a memory, and at least one processor electrically connected to the display and the memory, the memory, when the at least one processor is executed,
  • the at least one processor stores information on a plurality of algorithms for identifying a location of a user input in the memory, and corresponds to a first screen area, which is a partial screen area of the touch screen, among the plurality of algorithms
  • identify a first algorithm identify a first user input for the first screen area, and obtain touch coordinate information on the touch screen corresponding to a location according to the first user input by using the first algorithm You can save the instructions to do it.
  • a method of operating an electronic device may include storing information on a plurality of algorithms for identifying a location of a user input in the memory, and the electronic device among the plurality of algorithms.
  • An operation of identifying a first algorithm corresponding to a first screen region, which is a partial screen region of a touch screen, an operation of identifying a first user input for the first screen region, and the first user input using the first algorithm It may include an operation of acquiring touch coordinate information on the touch screen corresponding to a location according to.
  • the processor when the program is executed by a processor, stores information on a plurality of algorithms for identifying the location of a user input in the memory. Identifying a first algorithm corresponding to a first screen area that is a partial screen area of the touch screen of the electronic device among the plurality of algorithms, and identifying a first user input for the first screen area And a command executable to perform an operation of obtaining touch coordinate information on the touch screen corresponding to a location according to the first user input by using the first algorithm.
  • Various embodiments disclosed in this document set a plurality of algorithms for identifying the location of a user input by an electronic device according to various embodiments, and use an algorithm corresponding to a partial screen area of the display among a plurality of set algorithms. Accordingly, by identifying the position according to the user input sensed in the partial screen area, the position of the display according to the user input can be more accurately identified, thereby preventing the user from executing an unwanted function.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a display device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example for identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example for identifying a location according to a user input according to various embodiments.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams illustrating examples of coordinate information stored in a memory according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an operation procedure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating examples of execution screens of an application executed in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating example screens of electronic devices according to various embodiments of the present disclosure.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
  • Some (eg, a first) component is referred to as “coupled” or “connected” with or without the terms “functionally” or “communicatively” to another (eg, second) component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (for example, the program 140) including them.
  • the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic wave
  • a method according to various embodiments disclosed in the present document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices ( It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • at least some of the computer program products may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the above operations are executed in a different order or omitted. Or one or more other actions may be added.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (for example, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. The command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132.
  • the command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, an application is executed). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states related to. According to an embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or a communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • an image signal processor or a communication processor may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from an outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (for example, an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through a tactile or motor sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module 197 may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include one or more antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and signal (E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • a command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the execution result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the display device 160 may include a display 210 and a display driver IC (DDI) 230 for controlling the display 210.
  • the DDI 230 may include an interface module 231, a memory 233 (eg, a buffer memory), an image processing module 235, or a mapping module 237.
  • the DDI 230 transmits, for example, image data or image information including an image control signal corresponding to a command for controlling the image data through the interface module 231 to other components of the electronic device 101.
  • the image information may include the processor 220 (eg, the main processor 121 (eg, an application processor)) or the auxiliary processor 123 that operates independently of the function of the main processor 121 ( For example, it may be received from a graphic processing device)
  • the DDI 230 may communicate with the touch circuit 250 or the sensor module 276 through the interface module 231.
  • the DDI 230 may be the same. At least a portion of the received image information may be stored in the memory 233, for example, in a frame unit.
  • the image processing module 235 may, for example, store at least a part of the image data as a characteristic of the image data or Pre-processing or post-processing (eg, resolution, brightness, or size adjustment) may be performed based at least on the characteristics of the display 210.
  • the mapping module 237 may perform pre-processing or post-processing through the image processing module 235.
  • a voltage value or a current value corresponding to the image data may be generated According to an embodiment, generation of a voltage value or a current value may include, for example, a property of pixels of the display 210 (eg, an array of pixels ( RGB stripe or pentile structure), or the size of each of the subpixels). At least some of the pixels of the display 210 are, for example, at least partially based on the voltage value or the current value.
  • visual information eg, text, image, or icon
  • corresponding to the image data may be displayed through the display 210.
  • the display device 160 may further include a touch circuit 250.
  • the touch circuit 250 may include a touch sensor 251 and a touch sensor IC 253 for controlling the touch sensor 251.
  • the touch sensor IC 253 may control the touch sensor 251 to detect, for example, a touch input or a hovering input for a specific position of the display 210.
  • the touch sensor IC 253 may detect a touch input or a hovering input by measuring a change in a signal (eg, voltage, amount of light, resistance, or amount of charge) for a specific location of the display 210.
  • the touch sensor IC 253 may provide information (eg, location, area, pressure, or time) on the sensed touch input or hovering input to the processor 220.
  • At least a part of the touch circuit 250 is disposed as a display driver IC 230, a part of the display 210, or outside the display device 160 It may be included as part of other components (for example, the co-processor 123).
  • the display device 160 may further include at least one sensor (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, a pressure sensor, or an illuminance sensor) of the sensor module 276, or a control circuit therefor.
  • the at least one sensor or a control circuit therefor may be embedded in a part of the display device 160 (for example, the display 210 or DDI 230) or a part of the touch circuit 250.
  • the sensor module 276 embedded in the display device 160 includes a biometric sensor (eg, a fingerprint sensor)
  • the biometric sensor is biometric information associated with a touch input through a partial area of the display 210 (Example: fingerprint image) can be acquired.
  • the pressure sensor may acquire pressure information associated with a touch input through a part or all of the display 210.
  • the touch sensor 251 or the sensor module 276 may be disposed between pixels of a pixel layer of the display 210 or above or below the pixel layer.
  • Major components of the electronic device have been described through the electronic device of FIG. 1 according to various embodiments of the present disclosure, and major components of the display device have been described through the display device of FIG. 2.
  • the components of the electronic device and the components of the display device shown through FIGS. 1 and 2 are not all essential components, and the electronic device is configured by more components than the shown components.
  • the device and the display device may be implemented, or the electronic device and the display device may be implemented by fewer components.
  • the main components of the electronic device described above with reference to FIG. 1 and positions of the components of the display device may be changed according to various embodiments.
  • the electronic device 101 identifies a location according to a user input identified at a specific location of the display 210 (eg, a screen area of a touch screen).
  • a specific location of the display 210 eg, a screen area of a touch screen.
  • a plurality of algorithms may be described as including a peak point-based algorithm (eg, a first algorithm) and a center point-based algorithm (eg, a second algorithm). It may be described that the plurality of algorithms may further include an algorithm (eg, a third algorithm) that combines the peak point-based algorithm and the central point-based algorithm.
  • a peak point-based algorithm eg, a first algorithm
  • a center point-based algorithm eg, a second algorithm
  • the plurality of algorithms may further include an algorithm (eg, a third algorithm) that combines the peak point-based algorithm and the central point-based algorithm.
  • FIG. 3 is a diagram 300 illustrating an example for identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 or at least one processor 120 may include a touch sensor IC 253, and the touch sensor IC ( 253 may identify a user input 301 (eg, a touch input or a hovering input) in the screen area of the display 210.
  • a touch sensor IC 253 may identify a user input 301 (eg, a touch input or a hovering input) in the screen area of the display 210.
  • the processor 120 acquires touch coordinate information (eg, coordinate value) on the touch screen as location information according to the user input 301 using the at least one sensor, and the The location of the user input may be identified based on the touch coordinate information.
  • touch coordinate information eg, coordinate value
  • the processor 120 sets a plurality of algorithms for identifying a location according to a user input in a partial screen area of the touch screen of the display 210, and provides information on a plurality of set algorithms. It may be stored in the memory 130. According to various embodiments, the processor 120 transmits at least one of a user interface of the display 210, a screen area of the display 210, information related to the type of application, and information related to a usage environment related to an algorithm. It is set as information, and information related to a set algorithm may be mapped to the plurality of set algorithms and stored in the memory 130.
  • the information related to the user interface may include information related to the property of an object included in the user interface.
  • the information related to the characteristic of the object may include information for determining whether the object is an object for which accuracy is required.
  • the object for which the accuracy is required may be, for example, a keyboard, a button having a small size, and an object related to at least one of document editing or drawing.
  • the processor 120 may designate an algorithm corresponding to each application among the plurality of algorithms, map information related to the specified algorithm to the application, and store the information in the memory 130.
  • the processor 120 may identify an algorithm corresponding to a screen area of the display 210 (or touch screen) among the plurality of algorithms.
  • the processor 120 may identify a user input for the screen area, and obtain location information of the user input on the display 210 using the identified algorithm.
  • the processor 120 may identify the location of the user input based on the acquired location information.
  • the screen area may correspond to a user interface of an application.
  • the screen area may be an entire area or at least a partial area of the user interface displayed on the display 210.
  • the processor 120 uses at least one algorithm among a plurality of preset algorithms as location information for the user input in the screen area of the display 210, and touch coordinate information on the touch screen (eg, first The coordinate information 311 and the second coordinate information 313 may be generated.
  • the processor 120 may identify a peak point-based algorithm (eg, a first algorithm) from among the plurality of algorithms corresponding to the first screen area of the display.
  • a peak point-based algorithm eg, a first algorithm
  • the processor 120 uses the identified peak point-based algorithm to position the position according to the user input received in the first screen area.
  • Information can be obtained.
  • the screen area may correspond to, for example, a user interface (eg, a first user interface) of the first application.
  • the processor 120 may identify a center point-based algorithm (eg, a second algorithm) corresponding to a second screen area of the display different from the first screen area from among the plurality of algorithms. have.
  • a center point-based algorithm eg, a second algorithm
  • the processor 120 may obtain location information according to the user input by using the center point-based algorithm.
  • the center point-based algorithm may be different from the peak point-based algorithm.
  • the second screen area may correspond to a user interface (eg, a second user interface) of the first application or the second application.
  • the second screen area may be another part of a user interface (eg, a first user interface) corresponding to the first screen area.
  • the processor 120 may classify a screen area of the display 210 based on characteristics of objects displayed on a user interface of an executed application. When the screen area is divided, the processor 120 may respectively identify algorithms corresponding to the divided areas among a plurality of algorithms. For example, the processor 120 may identify a peak point-based algorithm corresponding to a first screen area for the executed application, and identify a center point-based algorithm corresponding to a second screen area for the executed application. I can. According to various embodiments, when the second application is executed while the first application is being executed, the processor 120 may divide the screen of the display 210 into two or more screen regions, and the second application may be Algorithms corresponding to the user interface can be identified.
  • the processor 120 may identify a peak point-based algorithm corresponding to a first screen area for the first application, and identify a center point-based algorithm corresponding to a second screen area for the second application. I can. For another example, the processor 120 identifies a center point-based algorithm corresponding to a first screen area for the first application, and identifies a peak point-based algorithm corresponding to a second screen area for the second application. can do.
  • the processor 210 detects a grip by the user's hand using at least one sensor of the electronic device 101 by the user, and based on the detected grip information, the display ( 210) can be identified.
  • the processor 210 may identify an algorithm corresponding to each divided area.
  • the processor 210 identifies the position of the gripped hand, that is, the grip shape, based on the information on the grip, and based on the identified grip shape, for example, the user's use of one hand ( Yes, the touchable screen area of the display 210 may be identified according to (one hand mode).
  • the processor 120 identifies a peak point-based algorithm corresponding to the screen area of the portion touched on the display 210 based on the information related to the sensed grip, and the screen area of the touched portion
  • the center point-based algorithm can be identified corresponding to the remaining screen area except for.
  • the processor 120 may identify a center point-based algorithm corresponding to the screen area of the touched portion, and identify a peak point-based algorithm corresponding to the remaining screen area.
  • the display 210 may be configured to display the display 210 based on the characteristics of objects displayed on the user interface of the executed application. The screen area of the can be divided.
  • the processor 120 may classify the screen area of the display 210 based on the folding of the display 210.
  • the processor 210 may identify an algorithm corresponding to each divided area. For example, the processor 120 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the first area based on the folded portion of the display 210 and identify the center point-based algorithm corresponding to the second area.
  • the processor 120 may identify a folded form, and may classify at least two or more screen regions of the display 210 based on the identified folded form.
  • the processor 120 identifies a peak point-based algorithm corresponding to the screen area of the display 210 of the first side of the electronic device based on the folded shape, and displays the display of the second side of the electronic device.
  • a center point-based algorithm may be identified.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams 400 illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 120 when a user input 301 is detected, provides a center point-based algorithm corresponding to a screen area in which the user input is sensed (eg, The coordinate information 311 may be generated using a second algorithm).
  • the center-point-based algorithm uses a center-of-gravity method to check the specific gravity of each column or row based on detection values that are equal to or greater than a threshold 315 (e.g., 5) in the square matrix 401, and the coordinate information It is an algorithm that generates 311.
  • a threshold 315 e.g., 5
  • the processor 120 includes values 411 in which the detected value of the user input 301 in the square matrix 401 is greater than or equal to the reference value 315 (eg, 5). Can be identified.
  • the reference value 315 may be designated in advance or a value changed as the user adjusts the touch sensitivity.
  • the processor 120 identifies sensitivity values for each node of the square matrix 403 based on the identified detection values 411, and each node 1 , 2, 3) can be identified for the unique central position (P).
  • the node may mean one row or one column of the square matrix 403. Since the intrinsic center position P can be calculated using a general center of gravity calculation method, a detailed description of the calculation method will be omitted.
  • the processor 120 may generate coordinate information 413 based on the identified unique center position values P and the sensitivity values S as shown in Equation 1 below.
  • Equation 1 the following ⁇ Equation 1> has been described as an example of calculating coordinate values based on a 3 ⁇ 3 matrix, but other types of matrices are also possible.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams 500 illustrating an example for identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments.
  • a diagram 600 showing an example for identifying a location.
  • the processor 120 when a user input 301 is detected, corresponds to a screen area in which the user input 301 is sensed.
  • the coordinate information 313 may be generated using an algorithm based on a peak point (eg, a first algorithm).
  • the peak point-based algorithm is an algorithm for generating coordinate information that is close to the peak point 317 among the detected values, and is a 3 ⁇ 3 matrix (first method) 511 and a 5 ⁇ 5 matrix (first method). 2) or a method of changing the reference value (the third method).
  • the reference value may be specified in advance or a value changed as the user adjusts the touch sensitivity.
  • the processor 210 applies a peak point-based algorithm using, for example, a 3 ⁇ 3 matrix 511 to form a square shape.
  • detection values of the 3 ⁇ 3 matrix 511 may be identified.
  • the processor 120 may use only the detected values of the 3 ⁇ 3 matrix 511 identified in the square matrix 501, and set all other values to 0 values.
  • the processor 120 identifies the unique center position values (P) of each node and the sensitivity values (strength) (S) of each node using only the detection values of the matrix 511 in the form of 3 ⁇ 3, and Coordinate information 313 may be generated using Equation 1 above based on the unique center position values P and the identified sensitivity values S.
  • the coordinate information 313 may be generated as a coordinate value of a position 513 that is close to a maximum value (eg, a value of 131) corresponding to the peak point 317.
  • the processor 120 applies a peak point-based algorithm using, for example, a 5 ⁇ 5 matrix to form a 5 ⁇ 5 form in the square matrix 601.
  • the detection values of the matrix of can be identified.
  • the processor 120 identifies the unique center position values (P) of each node and the sensitivity values (strength) (S) of each node using only the detection values of the matrix in the form of 5 ⁇ 5, and identifies the unique center position.
  • the second coordinate information 313 may be generated using Equation 1 above.
  • FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example for identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 8 is an example for identifying a location according to a user input in an electronic device according to various embodiments It is a figure 800 showing.
  • the processor 120 of the electronic device 101 uses a method of changing a reference value (a third method) using peak point-based algorithms (eg, first Algorithm) can be used to generate the coordinate information 713.
  • the coordinate information 713 may include coordinate values of a position closer to the peak point (eg, the maximum detection value) 719 than the coordinate information 711 generated using the center point-based algorithm.
  • the processor 120 is a reference value (eg, 5) in the square matrix on the display 210 (eg, the square matrix 401 in FIG. 4A ).
  • the first reference value 715 may be changed to a second reference value (eg, 10) 717.
  • the second reference value may be specified in advance or a value changed as the user adjusts the touch sensitivity.
  • the processor 120 may identify detected values 803 that are equal to or greater than the second reference value 717 in the square matrix 801 by applying a peak point-based algorithm of a method of changing a reference value (a third method).
  • the processor 120 may generate coordinate information 713 using only the identified detection values. For example, the processor 120 may generate the coordinate information 713 using the ⁇ Equation 1>.
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams illustrating examples of coordinate information stored in a memory according to various embodiments of the present disclosure.
  • the processor 120 generates coordinate information (eg, coordinate information 311 in FIG. 3) using the center point-based algorithm (X 0 , Y 0 ) 911 and 913 may be stored in the first memory area 910 of the memory 130.
  • the processor 120 generates coordinate information (e.g., coordinate information 313 in FIG. 3) generated using a peak point-based algorithm of a 3 ⁇ 3 matrix method (first method) (X 1 , Y 1 ) ( The 921 and 923 may be stored in the designated second memory area 920.
  • the processor 120 generates coordinate information (eg, coordinate information 311 of FIG. 3) using the center point-based algorithm (X 0 , Y 0 ) 911 and 913 may be stored in the first memory area 910 of the memory 130.
  • the processor 120 includes coordinate information (e.g., coordinate information 313 in FIG. 3) generated using a peak point-based algorithm or a third algorithm of a 5 ⁇ 5 matrix method (second method) (X 2 , Y 2 ) 931 and 933 may be stored in the second memory area 920.
  • the third algorithm may be an algorithm that combines the 5 ⁇ 5 matrix method or the 5 ⁇ 5 matrix method and a method of changing a reference value.
  • the processor 120 generates coordinate information (eg, coordinate information 311 in FIG. 3) using the center point-based algorithm (X 0 , Y 0 ) 911 and 913 may be stored in the designated first memory area 910 of the memory 130.
  • the processor 120 generates coordinate information (eg, coordinate information of FIG. 3) using a peak point-based algorithm (eg, a first algorithm of the first method) of the 3 ⁇ 3 matrix method (the first method). (313))(X 1 , Y 1 ) 921 and 923 may be stored in the designated second memory area 920.
  • the processor 120 includes a 5 ⁇ 5 matrix method (second method), a peak point-based algorithm of a method of changing a reference value (third method), or coordinate information generated using the third algorithm (eg, FIG.
  • the coordinate information 313 of 3) (X 2 , Y 2 ) 931 and 933 may be stored in the designated third memory area 930 of the memory 130.
  • An electronic device (eg, the first electronic device 101) according to one of various embodiments of the present disclosure includes a display including a touch screen (eg, display 210), a memory (eg, memory 130), It may include at least one processor (eg, processor 120) electrically connected to the display and the memory, wherein the memory includes a first screen area that is a partial screen area of the touch screen among the plurality of algorithms
  • a peak point-based algorithm (hereinafter, referred to as a first algorithm) corresponding to is identified, a first user input to the first screen area is identified, and a location according to the first user input is used using the first algorithm.
  • Instructions for acquiring touch coordinate information on the touch screen corresponding to may be stored.
  • the memory may cause the at least one processor to generate a center point-based algorithm corresponding to a second screen area that is a partial screen area of the touch screen different from the first screen area among the plurality of algorithms Further instructions for identifying (hereinafter referred to as a second algorithm), identifying a second user input for the second screen area, and obtaining location information of the second user input using the second algorithm Can be saved.
  • a second algorithm Further instructions for identifying (hereinafter referred to as a second algorithm), identifying a second user input for the second screen area, and obtaining location information of the second user input using the second algorithm Can be saved.
  • the first screen area may correspond to a first user interface of a first application
  • the second screen area may correspond to a second user interface of the first application or the second application.
  • the first screen area may correspond to a part of the first user interface of the first application, and the second screen area may correspond to another part of the first user interface.
  • the first algorithm may be set to obtain the location information based on detection values identified in a square matrix having a designated size or detection values identified as a changed second reference value or more.
  • the second algorithm may be set to obtain the location information based on detection values identified as greater than or equal to a first reference value on the touch screen according to the user input.
  • the memory enables the processor to identify a grip position by a user's hand using at least one sensor, and determine the first screen area of the touch screen based on the identified grip position. Instructions for identifying and identifying an area other than the first screen area as a second screen area of the touch screen may be further stored.
  • the memory enables the processor to identify the fold of the display and, based on the fold of the identified display, identify the folded portion of the display as the first screen area of the display, ,
  • Instructions for identifying the flat portion other than the first screen area as a second screen area of the display are further stored, and the second screen area is different from the user interface of the first application corresponding to the first screen area. It may correspond to the user interface of the second application.
  • FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of an operation procedure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the plurality of algorithms are a peak point-based algorithm (e.g., the first algorithm) and a center point-based algorithm (e.g., a specified matrix (3 ⁇ 3 matrix or 5 ⁇ 5 matrix)) or a reference value changing method , A second algorithm).
  • the plurality of algorithms may set a plurality of algorithms to be used when manufacturing the electronic device or before executing a specific application in the electronic device.
  • a first algorithm and a second algorithm may be preset.
  • the electronic device may set the center point-based algorithm in response to a user interface according to selection of an object for which accuracy is not required.
  • the electronic device may set the peak point-based algorithm in response to a user interface according to selection of an object requiring accuracy.
  • the electronic device may identify a peak point-based algorithm corresponding to a screen area (hereinafter referred to as a first screen area) of the display from among the plurality of algorithms.
  • the screen area may be the entire area or at least a partial area of the user interface displayed on the display.
  • the electronic device may identify the peak point-based algorithm when the first screen area of the user interface of the application executed while the specific application is being executed includes objects requiring accuracy. have.
  • the electronic device may check whether a user input is received through the display. As a result of checking, when the user input is received, operation 1007 is performed, and if the user input is not received, operation 1005 may be continuously performed.
  • the electronic device may acquire location information according to the received user input by using the identified peak point-based algorithm.
  • the electronic device may identify an input location corresponding to a user input based on the acquired location information.
  • the electronic device acquires location information (eg, coordinate information including an X-axis value and a Y-axis value) using the peak point-based algorithm, and inputs the user based on the generated location information. Location information for this sensed location can be identified.
  • the electronic device may execute a function related to the object displayed at the identified location.
  • the electronic device performs an operation of identifying the first algorithm in operation 1003, and then performs an operation of checking whether a user input has been received in operation 1005.
  • the electronic device may perform operation 1005 of FIG. 10 before operation 1003.
  • the electronic device may identify, for example, an algorithm corresponding to at least one of a screen area of the display, an object displayed on the screen area, or a type of an application executed on the screen area. have.
  • 11A and 11B are diagrams 1100 illustrating an example of an execution screen of an application executed in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device displays a first user interface (eg, a home screen including icons) 1101 as illustrated in FIG. 11A on the display 210.
  • a first user interface eg, a home screen including icons
  • the electronic device may acquire location information (eg, first location information 311 of FIG. 3) according to a user input by using the identified center point-based algorithm.
  • a peak point-based algorithm can be identified.
  • the electronic device may acquire location information (eg, the second location information 313 of FIG. 3) according to a user input by using the identified peak point-based algorithm.
  • FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 defines a first screen area 1201 of a second user interface 1103 displayed on the display 210 as a second screen area ( 1203).
  • the first screen area 1201 may be an area including objects requiring accuracy.
  • the second screen area 1203 may be an area including objects for which accuracy is not required.
  • the second screen area 1203 may be a part of the second user interface 1103.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1201 and identify a center point-based algorithm corresponding to the second screen area 1203.
  • the electronic device 101 may obtain location information according to the user input by using the peak point-based algorithm.
  • the electronic device may obtain location information according to the user input by using the center point-based algorithm.
  • the electronic device 101 when objects (eg, buttons) of a predetermined size are included on the second screen area 1203, the electronic device 101 requires accuracy for the second screen area 1203 It can be identified as an area that includes objects that can be used.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the second screen area 1203.
  • the electronic device 101 selects an area where at least one specific button (eg, v, +, + button) is displayed on the second screen area 1203 as the second screen area 1203. ), and only the area in which the specific button is displayed may be identified as an area including objects requiring accuracy.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to an area where the specific button is displayed in the second screen area 1203 and identify a center point-based algorithm corresponding to the remaining area.
  • FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 detects a grip by a user's hand using at least one sensor, and the display 210 is based on information on the detected grip.
  • the screen area of the can be divided.
  • the electronic device 101 identifies a grip type in which the user is holding the electronic device 101 based on the information on the grip, and based on the identified grip type, the screen of the display 210 You can distinguish areas.
  • the electronic device 101 displays the display 210 based on the characteristics of objects displayed on the user interface of the executed application when a change or grip is not detected from the identified grip type to another grip type. ) Can be identified.
  • the electronic device 101 touches the screen area in which the user's hand 301 is touched according to the grip sensed on the display 210 or the user's use of one hand (eg, one-hand mode).
  • Some possible screen areas are identified as a first screen area 1303, and other screen areas other than the first screen area 1303 or some screen areas different from the first screen area are identified as a second screen area 1305 can do.
  • the second screen area 1305 may be an area away from the position of the user's hand 1301.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1303 and identify a center point-based algorithm corresponding to the second screen area 1305. have.
  • the electronic device 101 may identify a center point-based algorithm corresponding to the first screen area 1303 and identify a peak point-based algorithm corresponding to the second screen area 1305. .
  • the electronic device 101 may obtain location information according to the user input by using the identified peak point-based algorithm.
  • the electronic device 110 may obtain location information according to the user input by using the identified center point-based algorithm.
  • FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a screen of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the display 210 displays at least two or more screens based on the folding of the display 210. Can be divided into areas. According to an embodiment, the electronic device 101 may confirm that the display 210 is folded along the reference line 1401, and identify an area adjacent to the reference line 1401 as a first screen area 1411, The remaining areas may be identified as a second screen area 1413 and a third screen area 1415. According to another embodiment, the electronic device 101 may be divided into two screen areas based on the reference line 1401.
  • the electronic device 101 may, for example, identify a peak point-based algorithm (eg, a first algorithm) corresponding to the first screen area 1411, and the second screen area 1413 and/or A center point-based algorithm (eg, a second algorithm) may be identified in correspondence with the third screen area 1415.
  • a peak point-based algorithm eg, a first algorithm
  • a center point-based algorithm eg, a second algorithm
  • the electronic device 101 may identify a center point algorithm corresponding to the first screen area 1411, and the second screen area 1413 and/or the third screen area 1415 Corresponding to the peak point algorithm can be identified.
  • the electronic device 101 identifies a peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1411, and when a user input is detected in the first screen area 1411, by using the peak point-based algorithm. Location information according to the user input may be obtained.
  • the electronic device 110 identifies a center point-based algorithm in correspondence with the second screen area 1413 and/or the third screen area 1415, and the second screen area 1413 and/or the third screen area 1415 When a user input is detected in the screen area 1415, location information according to the user input may be obtained using the center point-based algorithm.
  • 15A and 15B are diagrams 1500 illustrating examples of screens of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 executes a specific application (eg, a video) and displays a user interface 1501 for the specific application on the display 210. can do.
  • the electronic device 101 identifies a center point-based algorithm (eg, a second algorithm) corresponding to the user interface 1501 for the specific application, and when a user input sensed on the user interface 1501 is received, Position information according to the received user input may be obtained using the center point-based algorithm (eg, a first algorithm).
  • a center point-based algorithm eg, a second algorithm
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 identifies that the display 210 is folded while the specific application is being executed, the electronic device 101 is based on the folding of the display 210.
  • the screen of the display 210 may be divided into at least two screen regions.
  • the electronic device 101 identifies an area adjacent to the reference line 1521 among the divided areas as a first screen area 1511, and identifies the remaining areas as a second screen area 1513 and a third screen area 1515, respectively. ) Can be identified.
  • the electronic device 101 may obtain location information according to a user input based on an algorithm identified in correspondence with each of the screen regions 1511, 1513, and 1515.
  • the electronic device 101 may execute another application related to the specific application.
  • the electronic device 101 displays a user interface 1503 for another executed application on the third screen area 1515, and displays the user interface 1501 for the specific application on the second screen area 1513.
  • the electronic device 101 may display another user interface 1505 related to another function related to the specific application on the first screen area 1511.
  • the electronic device 101 may display a part of the user interface 1501 or a part of the user interface 1503 on the first screen area 1511.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1511 and identify a center point-based algorithm corresponding to the second screen area 1513. have.
  • the electronic device 101 may identify a peak point-based algorithm corresponding to the third screen area 1515.
  • the electronic device 101 identifies an algorithm corresponding to the user interface 1503 based on specified condition information corresponding to the displayed user interface 1503 or algorithm information mapped to the other application and stored. can do.
  • the peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1511 may be, for example, an algorithm based on a 3 ⁇ 3 matrix method (first method), and the third The peak point-based algorithm corresponding to the screen area 1515 may be, for example, an algorithm based on a 5 ⁇ 5 matrix method (a second method) or a method of changing a reference value (a third method).
  • the peak point-based algorithm corresponding to the first screen area 1511 and the third screen area 1515 is a method of changing a 3 ⁇ 3 type matrix, a 5 ⁇ 5 type matrix, or a reference value. It may be the same algorithm based on at least one.
  • the electronic device 101 uses an algorithm corresponding to all divided regions 1511, 1513, and 1517 as a peak point-based algorithm.
  • a peak point-based algorithm of a 3 ⁇ 3 matrix type corresponding to the first screen area 1511, and 5 corresponds to the second screen area 1513. It is possible to identify a peak point-based algorithm of a ⁇ 5 matrix type and a method of changing a reference value corresponding to the third screen area 1515.
  • the electronic device 101 may detect a folding angle of the first screen area 1511 using at least one sensor, and identify a designated algorithm corresponding to the detected folding angle. For example, when the detected folding angle is greater than or equal to a predetermined threshold angle, the electronic device 101 may change a previously identified algorithm (eg, a center point-based algorithm) to another algorithm (eg, a peak point-based algorithm). .
  • a previously identified algorithm eg, a center point-based algorithm
  • another algorithm eg, a peak point-based algorithm
  • the electronic device 101 may use a specific method identified in the peak point-based algorithm (eg, The 5 ⁇ 5 matrix method (the second method) can be changed to another method (eg, the 3 ⁇ 3 matrix method (the first method) or the method of changing the reference value (the third method)).
  • a specific method identified in the peak point-based algorithm eg, The 5 ⁇ 5 matrix method (the second method) can be changed to another method (eg, the 3 ⁇ 3 matrix method (the first method) or the method of changing the reference value (the third method)).
  • a method of operating an electronic device includes an operation of storing information on a plurality of algorithms for identifying a location of a user input in the memory, and a touch screen of the electronic device among the plurality of algorithms. Identifying a peak point-based algorithm (hereinafter referred to as a first algorithm) corresponding to a first screen area, which is a partial screen area of, identifying a first user input for the first screen area, and the first algorithm And acquiring touch coordinate information on the touch screen corresponding to a location according to the first user input.
  • a peak point-based algorithm hereinafter referred to as a first algorithm
  • the method includes a center point-based algorithm corresponding to a second screen area, which is a partial screen area of the touch screen different from the first screen area among the plurality of algorithms (hereinafter referred to as a second algorithm).
  • the method may further include an operation of identifying a second user input on the second screen area, and an operation of obtaining location information of the second user input by using the second algorithm.
  • the first screen area may correspond to a first user interface of a first application
  • the second screen area may correspond to a second user interface of the first application or the second application.
  • the first screen area may correspond to a part of the first user interface of the first application, and the second screen area may correspond to another part of the first user interface.
  • the first algorithm may be set to obtain the location information based on detection values identified in a square matrix having a designated size or detection values identified as a changed second reference value or more.
  • the second algorithm may be set to obtain the location information based on detection values identified as greater than or equal to a first reference value on the touch screen according to the user input.
  • the method includes an operation of identifying a grip position by a user's hand using at least one sensor, and an operation of identifying the first screen area of the touch screen based on the identified grip position. And identifying an area other than the first screen area as a second screen area of the touch screen.
  • the method includes an operation of identifying a fold of the display, an operation of identifying a folded portion of the display as a first screen area of the display based on the fold of the identified display, and the first The operation of identifying the remaining flat portion excluding the screen area as a second screen area of the display, wherein the second screen area is a user interface of a first application corresponding to the first screen area and a second application Can respond to user interface.
  • At least a part of a device (eg, modules or their functions) or a method (eg, operations) according to various embodiments is, for example, a computer-readable storage media in the form of a program module. It can be implemented as a command stored in ).
  • the computer-readable storage medium may be, for example, a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1).
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tape), optical media (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), DVD ( digital versatile disc), magnetic-optical media (e.g. floptical disk), hardware device (e.g. read only memory (ROM), random access memory (RAM)), or flash memory ), etc.
  • the above-described hardware device may be configured to operate as one or more software modules to perform operations of various embodiments, and vice versa.
  • the program when executed by a processor, stores information on a plurality of algorithms for identifying a location of a user input in the memory, Among the plurality of algorithms, identifying a first algorithm corresponding to a first screen area, which is a partial screen area of the touch screen of the electronic device, identifying a first user input for the first screen area, and the first 1 It may include an executable command to perform an operation of obtaining touch coordinate information on the touch screen corresponding to a location according to the first user input by using an algorithm.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

본 발명의 다양한 실시 예들은 전자 장치 및 전자 장치에서의 동작 방법에 관한 것으로서, 상기 전자 장치는, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이, 메모리 및 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하고, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하고, 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 다양한 실시예들이 가능할 수 있다.

Description

전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체
다양한 실시 예들은 디스플레이의 위치를 식별하기 위한 전자 장치 및 그 전자 장치에서의 동작 방법에 관한 것이다.
최근에는 전자 장치가 사용자의 편의를 위해 다양한 형태로 발전하고 있다.
상기 전자 장치는 입력 인터페이스를 위한 다양한 형태의 입력 수단을 통해 사용자 정보를 입력 받을 수 있다. 이러한 입력 수단은 다양한 형태로 개발되고 있다. 상기 전자 장치는 정보의 이력과 표시를 하나의 디스플레이의 스크린을 통해 수행할 수 있는 입출력 장치 형태의 터치 회로 또는 터치 스크린(touch screen)을 포함하고 있다.
상기 전자 장치는 입출력 장치 형태의 디스플레이 상에서 사용자 입력을 감지하고, 상기 감지된 사용자 입력의 위치를 식별할 수 있다.
상기 전자 장치는 상기 디스플레이에 표시되는 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 포함된 객체들 중 일부에 대한 사용자 입력 위치를 정확하게 식별해야 할 필요가 있다.
그러나 상기 전자 장치는 사용자의 다양한 사용 환경 예를 들어, 정확성을 요구하는 특정 어플리케이션의 객체들을 고려하지 않고, 지정된 좌표 생성 방식만으로 좌표 정보를 생성 및 처리한다. 이에 따라 상기 전자 장치는 정확성을 요구하는 특정 객체들에 대한 사용자 입력을 감지하는 경우, 사용자 입력에 따라 생성된 좌표 정보의 정확성이 낮아지게 되어 정확한 입력 위치를 식별하기 어렵고, 사용자가 원하지 않는 기능이 실행될 수 있다.
다양한 실시 예들은 설정된 복수의 알고리즘을 이용하여 디스플레이의 일부 화면 영역에서 사용자 입력에 따른 디스플레이의 위치를 식별하기 위한 전자 장치, 방법 및 비 일시적 저장 매체를 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이, 메모리, 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하고, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하고, 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
또한, 다양한 실시 예 중 어느 하나에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하는 동작, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작 및 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 다양한 실시 예 중 어느 하나에 따른 비 일시적 저장 매체는, 상기 프로그램이, 프로세서에 의한 실행 시, 상기 프로세서가, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하는 동작, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작 및 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 명령을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들은, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들을 설정하고, 설정된 복수의 알고리즘들 중에서 상기 디스플레이의 일부 화면 영역에 대응하는 알고리즘을 이용하여 상기 일부 화면 영역에서 감지된 사용자 입력에 따른 위치를 식별함으로써, 사용자 입력에 따른 상기 디스플레이의 위치를 보다 정확하게 식별할 수 있으며, 이로 인해, 사용자가 원하지 않는 기능이 실행되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경을 나타내는 도면이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 표시 장치의 구성 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면이다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시 예들에 따른 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면들이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면이다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는 본원 발명의 다양한 실시 예들에 따른 메모리에 저장된 좌표 정보의 예를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면이다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 실행되는 어플리케이션의 실행 화면 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면이다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면이다.
도 15a 및 도 15b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면이다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 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 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 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 단수형은 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. "제 1", "제 2", 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: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 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, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 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. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 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 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 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 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 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 실시예들에 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.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예, 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)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. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)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(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)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. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)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(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD 카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(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)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들 간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호 간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)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(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)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.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 표시 장치(160)를 나타내는 도면(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 매핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(220)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치)로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(276) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(235)을 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(220)에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(276)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(276)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 상기 도 1의 전자 장치를 통해 전자 장치의 주요 구성 요소에 대해 설명하였으며, 상기 도 2의 표시 장치를 통해 표시 장치의 주요 구성 요소에 대해 설명하였다. 그러나 다양한 실시 예들에서는 상기 도 1 및 도 2를 통해 도시된 전자 장치의 구성 요소들 및 표시 장치의 구성 요소들이 모두 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도시된 구성 요소들보다 많은 구성 요소들에 의해 상기 전자 장치 및 상기 표시 장치가 구현될 수도 있고, 그 보다 적은 구성 요소에 의해 상기 전자 장치 및 상기 표시 장치가 구현될 수도 있다. 또한, 상기 도 1을 통해 상술한 전자 장치의 주요 구성 요소들 및 상기 표시 장치의 구성 요소들의 위치는 다양한 실시 예에 따라 변경 가능할 수 있다.
이하, 상기 도 1 및 도 2를 참조하여, 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)가 디스플레이(210)의 특정 위치(예, 터치 스크린의 화면 영역)에서 식별된 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 구성들에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
이하, 설명되는 다양한 실시 예들에서는 복수의 알고리즘이 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘) 및 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 포함하는 것으로 설명될 수 있다. 상기 복수의 알고리즘은 상기 피크점 기반 알고리즘 및 상기 중심점 기반 알고리즘을 결합한 알고리즘(예, 제3 알고리즘)을 더 포함할 수 있는 것으로 설명될 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(300)이다.
상기 도 1, 도 2 및 도 3을 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101) 또는 적어도 하나의 프로세서(120)는 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있으며, 상기 터치 센서 IC(253)는 상기 디스플레이(210)의 화면 영역에서 사용자 입력(301)(예, 터치 입력 또는 호버링 입력)을 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 사용자 입력(301)에 따른 위치 정보로서, 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보(예, 좌표 값)를 획득하고, 상기 터치 좌표 정보를 기반으로 상기 사용자 입력의 위치를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이(210)의 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들을 설정하고, 설정된 복수의 알고리즘에 대한 정보를 상기 메모리(130)에 저장할 수 있다. 다양한 실시예들에 따라, 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이(210)의 사용자 인터페이스, 상기 디스플레이(210)의 화면 영역, 어플리케이션의 종류에 관련된 정보, 사용 환경에 관련된 정보 중 적어도 하나를 알고리즘에 관련된 정보로서 설정하고, 설정된 알고리즘에 관련된 정보를 상기 설정된 복수의 알고리즘에 매핑하여 상기 메모리(130)에 저장할 수 있다. 여기서, 상기 사용자 인터페이스에 관련된 정보는 상기 사용자 인터페이스에 포함된 객체의 특성에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 객체의 특성에 관련된 정보는 정확성이 요구되어지는 객체인지를 판단할 수 있는 정보를 포함할 수 있다. 상기 정확성이 요구되어지는 객체는 예를 들어, 키보드, 사이즈가 작은 버튼, 문서 편집 또는 그리기 중 적어도 하나에 관련된 객체일 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 프로세서(120)는 상기 복수의 알고리즘들 중에서 어플리케이션 별로 대응하는 알고리즘을 지정하고, 지정된 알고리즘에 관련된 정보를 어플리케이션에 매핑하여 상기 메모리(130)에 저장할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 디스플레이의(210)(또는 터치 스크린)의 화면 영역에 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 화면 영역에 대한 사용자 입력을 식별하고, 상기 식별된 알고리즘을 이용하여 상기 디스플레이(210) 상에서 상기 사용자 입력의 위치 정보를 획득할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 획득한 위치 정보를 기반으로 상기 사용자 입력의 위치를 식별할 수 있다. 여기서, 상기 화면 영역은 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응할 수 있다. 상기 화면 영역은 상기 디스플레이(210)에 표시되는 상기 사용자 인터페이스의 전체 영역 또는 적어도 일부 영역일 수 있다. 상기 프로세서(120)는 미리 설정된 복수의 알고리즘들 중 적어도 하나의 알고리즘을 이용하여 상기 디스플레이(210)의 화면 영역에서 상기 사용자 입력에 대한 위치 정보로서, 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보(예, 제1 좌표 정보(311) 및 제2 좌표 정보(313))를 생성할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이의 제1 화면 영역에 대응하여 상기 복수의 알고리즘들 중에서 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘)을 식별할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 제1 화면 영역에서 사용자 입력(예, 제1 사용자 입력)이 수신될 때, 상기 식별된 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 제1 화면 영역에서 수신된 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 상기 화면 영역은 예를 들어, 제1 어플리케이션의 사용자 인터페이스(예, 제1 사용자 인터페이스)에 대응할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 제1 화면 영역과 다른 상기 디스플레이의 제2 화면 영역에 대응하는 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 식별할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 제2 화면 영역에서 사용자 입력(예, 제2 사용자 입력)이 수신될 때, 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 상기 중심점 기반 알고리즘은 상기 피크점 기반 알고리즘과 상이할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 어플리케이션 또는 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스(예, 제2 사용자 인터페이스)에 대응할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 화면 영역에 대응하는 사용자 인터페이스(예, 제1 사용자 인터페이스)의 다른 부분일 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(120)는 실행된 어플리케이션의 사용자 인터페이스 상에 표시된 객체들의 특성을 기반으로 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 화면 영역이 구분되면, 복수의 알고리즘들 중에서 구분된 영역들에 대응하는 알고리즘들을 각각 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 실행된 어플리케이션에 대한 제1 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 실행된 어플리케이션에 대한 제2 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(120)는 제1 어플리케이션이 실행된 상태에서 제2 어플리케이션이 실행되면, 상기 디스플레이(210)의 화면을 둘 이상의 화면 영역으로 분할할 수 있으며, 상기 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 제1 어플리케이션에 대한 제1 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 어플리케이션에 대한 제2 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 제1 어플리케이션에 대한 제1 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 어플리케이션에 대한 제2 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서(210)는 사용자에 의한 전자 장치(101)의 적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립을 감지하고, 감지된 그립에 대한 정보를 기반으로 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다. 상기 프로세서(210)는 구분된 각 영역별로 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(210)는 상기 그립에 대한 정보를 기반으로 그립된 손의 위치 즉, 그립 형태를 식별하고, 식별된 그립 형태를 기반으로 예를 들어, 사용자의 한 손 사용(예, 한 손 모드)에 따라 터치 가능한 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 감지된 그립에 관련된 정보를 기반으로 상기 디스플레이(210)에서 터치된 부분의 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 터치된 부분의 화면 영역을 제외한 나머지 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 터치된 부분의 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 나머지 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(120)는 상기 식별된 그립 형태에서 다른 그립 형태로 변경 또는 그립이 감지되지 않으면, 실행된 어플리케이션의 사용자 인터페이스 상에 표시된 객체들의 특성을 기반으로 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 디스플레이(210)가 접혀진 경우, 상기 디스플레이(210)의 접혀진 것에 기반하여 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다. 상기 프로세서(210)는 구분된 각 영역별로 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이(210)의 접혀진 부분을 기준으로 제1 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 제2 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 접혀진 형태를 식별하고, 식별된 접힘 형태를 기반으로 상기 디스플레이(210)의 적어도 둘 이상의 화면 영역들을 구분할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 접힘 형태를 기반하여 상기 전자 장치의 제1 면의 디스플레이(210)의 화면 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 전자 장치의 제2 면의 디스플레이(210)의 화면 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(400)이다.
상기 도 3, 도 4a 및 도 4b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 상기 프로세서(120)는 사용자 입력(301)이 감지되면, 사용자 입력이 감지된 화면 영역에 대응하는 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 이용하여 좌표 정보(311)를 생성할 수 있다. 여기서, 상기 중심점 기반 알고리즘은 무게 중심 방식을 이용하여 정방형 매트릭스(401)에서 기준값(threshold)(315)(예, 5) 이상인 감지값들을 기반으로 각 열 또는 행의 비중 정도를 확인하여 상기 좌표 정보(311)를 생성하는 알고리즘이다. 일실시예에 따르면, 상기 프로세서(120)는 상기 도 4a에 도시된 바와 같이, 정방형 매트릭스(401)에서 사용자 입력(301)의 감지값이 기준값(315)(예, 5) 이상인 값들(411)을 식별할 수 있다. 여기서, 상기 기준값(315)은 미리 지정 또는 사용자가 터치 감도를 조절함에 따라 변경된 값으로 지정될 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 도 4b에 도시된 바와 같이, 식별된 감지값들(411)을 기반으로 정방형 매트릭스(403)의 각 노드에 대한 감도값들(strength)을 식별하고, 각 노드(1, 2, 3)에 대한 고유 중심 위치(P)를 식별할 수 있다. 여기서, 상기 노드는 상기 정방형 매트릭스(403)의 하나의 행 또는 하나의 열을 의미할 수 있다. 상기 고유 중심 위치(P)는 일반적인 무게 중심 계산 방식을 이용하여 계산할 수 있으므로 구체적인 계산 방법에 대한 설명은 생략하기로 한다. 상기 프로세서(120)는 하기 <수학식 1>과 같이, 상기 식별된 고유 중심 위치 값(P)들 및 상기 감도값(S)들을 기반으로 좌표 정보(413)를 생성할 수 있다. 여기서, 하기 <수학식 1>은 3×3 형태의 행렬을 기반으로 좌표 값을 계산하는 것을 예를 들어 설명하였나, 이 외에 다른 형태의 행렬도 가능하다.
Figure PCTKR2020005376-appb-M000001
도 5a 및 도 5b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(500)이고, 도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(600)이다.
상기 도 3, 도 5a, 도 5b 및 도 6을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 상기 프로세서(120)는 사용자 입력(301)이 감지되면, 상기 사용자 입력(301)이 감지된 화면 영역에 대응하는 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘)을 이용하여 좌표 정보(313)를 생성할 수 있다. 여기서, 피크점 기반 알고리즘은 감지된 값들 중 피크점(317)에 근접한 좌표 정보를 생성하기 위한 알고리즘으로서, 3×3 형태의 행렬(제1 방식)(511), 5×5 형태의 행렬(제2 방식) 또는 기준값을 변경하는 방식(제3 방식) 중 적어도 하나의 방식을 이용하는 알고리즘일 수 있다. 여기서, 상기 기준값은 미리 지정 또는 사용자가 터치 감도를 조절함에 따라 변경된 값으로 지정될 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 프로세서(210)는 상기 도 5a에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 예를 들어, 3×3 형태의 행렬(511)을 이용하는 피크점 기반 알고리즘을 적용하여 정방형 메트릭스(501)에서 3×3 형태의 행렬(511)의 감지값들을 식별할 수 있다. 상기 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 정방형 메트릭스(501)에서 식별된 3×3 형태의 행렬(511)의 감지값들만 이용하고, 나머지 값들은 모두 0 값으로 설정할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 3×3 형태의 행렬(511)의 감지값들만 이용하여 각 노드의 고유 중심 위치 값(P)들 및 각 노드의 감도값(strength)(S)들을 식별하고, 식별된 고유 중심 위치 값(P)들 및 식별된 감도값(S)들을 기반으로 상기 <수학식 1>을 이용하여 좌표 정보(313)를 생성할 수 있다. 상기 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 좌표 정보(313)는 피크점(317)에 대응하는 최대값(예, 131 값)에 근접한 위치(513)의 좌표값으로 생성될 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 예를 들어, 5×5 형태의 행렬을 이용하는 피크점 기반 알고리즘을 적용하여 정방형 메트릭스(601)에서 5×5 형태의 행렬의 감지값들을 식별할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 5×5 형태의 행렬의 감지값들만 이용하여 각 노드의 고유 중심 위치 값(P)들 및 각 노드의 감도값(strength)(S)들을 식별하고, 식별된 고유 중심 위치 값(P)들 및 식별된 감도값(S)들을 기반으로 상기 <수학식 1>을 이용하여 제2 좌표 정보(313)를 생성할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(700)이고, 도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 사용자 입력에 따른 위치를 식별하기 위한 예를 나타내는 도면(800)이다.
상기 도 7 및 도 8을 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 기준값을 변경하는 방식(제3 방식)을 이용하여 피크점 기반 알고리즘들(예, 제1 알고리즘)을 이용하여 좌표 정보(713)를 생성할 수 있다. 여기서, 상기 좌표 정보(713)는 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(711)에 비해 피크점(예, 최대 감지값)(719)에 근접한 위치의 좌표 값들을 포함할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 디스플레이(210) 상의 상기 정방형 매트릭스(예, 도 4a의 정방형 매트릭스(401))에서의 기준값(예, 5)인 제1 기준값(715)을 제2 기준값(예, 10)(717)으로 변경할 수 있다. 여기서, 상기 제2 기준값은 미리 지정 또는 사용자가 터치 감도를 조절함에 따라 변경된 값으로 지정될 수 있다. 상기 프로세서(120)는 기준값을 변경하는 방식(제3 방식)의 피크점 기반 알고리즘을 적용하여 정방형 메트릭스(801)에서 제2 기준값(717) 이상인 감지값들(803)을 식별할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 식별된 감지값들만 이용하여 좌표 정보(713)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(120)는 상기 <수학식 1>을 이용하여 좌표 정보(713)를 생성할 수 있다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는 본원 발명의 다양한 실시 예들에 따른 메모리에 저장된 좌표 정보의 예를 나타내는 도면이다.
일실시예에 따르면, 상기 도 9a에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(311))(X0, Y0)(911, 913)를 메모리(130)의 제1 메모리 영역(910)에 저장할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 3×3 형태의 행렬 방식(제1 방식)의 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(313))(X1, Y1)(921, 923)를 지정된 제2 메모리 영역(920)에 저장할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 도 9b에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(311))(X0, Y0)(911, 913)를 메모리(130)의 제1 메모리 영역(910)에 저장할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 5×5 형태의 행렬 방식(제2 방식)의 피크점 기반 알고리즘 또는 제3 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(313))(X2, Y2)(931, 933)를 상기 제2 메모리 영역(920)에 저장할 수 있다. 여기서, 상기 제3 알고리즘은 상기 5×5 형태의 행렬 방식 또는 5×5 형태의 행렬 방식과 기준값을 변경하는 방식을 결합한 알고리즘일 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 도 9c에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(311))(X0, Y0)(911, 913)를 상기 메모리(130)의 지정된 제1 메모리 영역(910)에 저장할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 3×3 형태의 행렬 방식(제1 방식)의 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 방식의 제1 알고리즘)을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(313))(X1, Y1)(921, 923)를 지정된 제2 메모리 영역(920)에 저장할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 5×5 형태의 행렬 방식(제2 방식), 기준값을 변경하는 방식(제3 방식)의 피크점 기반 알고리즘 또는 상기 제3 알고리즘을 이용하여 생성된 좌표 정보(예, 도 3의 좌표 정보(313))(X2, Y2)(931, 933)를 상기 메모리(130)의 지정된 제3 메모리 영역(930)에 저장할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들 중 어느 하나에 따른 전자 장치(예: 제1 전자 장치(101))는, 터치 스크린을 포함하는 디스플레이(예, 디스플레이(210)), 메모리(예, 메모리(130), 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예, 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 메모리는, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 피크점 기반 알고리즘(이하, 제1 알고리즘이라 칭함)을 식별하고, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하고, 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 제1 화면 영역과는 다른 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제2 화면 영역에 대응하는 중심점 기반 알고리즘(이하, 제2 알고리즘이라 칭함)을 식별하고, 상기 제2 화면 영역에 대한 제2 사용자 입력을 식별하고, 상기 제2 알고리즘을 이용하여 상기 제2 사용자 입력의 위치 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스에 대응하고, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 어플리케이션 또는 제2 어플리케이션의 제2 사용자 인터페이스에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스의 일 부분에 대응하고, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 사용자 인터페이스의 다른 부분에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 알고리즘은 지정된 크기의 정방형 행렬에서 식별된 감지값들 또는 변경된 제2 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정될 수 있다. 상기 제2 알고리즘은 상기 사용자 입력에 따라 상기 터치 스크린 상에서 제1 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 메모리는, 상기 프로세서로 하여금 적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립 위치를 식별하고, 상기 식별된 그립 위치를 기반으로 상기 터치 스크린의 상기 제1 화면 영역을 식별하고, 상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 영역을 상기 터치 스크린의 제2 화면 영역으로 식별하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 메모리는, 상기 프로세서로 하여금 상기 디스플레이의 접혀짐을 식별하고, 상기 식별된 디스플레이의 접혀짐에 기반하여, 상기 디스플레이의 접혀진 부분을 상기 디스플레이의 상기 제1 화면 영역으로 식별하고,
상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 평탄한 부분을 상기 디스플레이의 제2 화면 영역으로 식별하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장하며, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 화면 영역에 대응하는 제1 어플리케이션의 사용자 인터페이스와 다른 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응할 수 있다.
상술한 바와 같은 전자 장치에서의 동작 절차에 대해 첨부된 도면들을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면(1000)이다.
상기 도 10을 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예, 상기 도 1의 전자 장치(101))는, 1001 동작에서, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 알고리즘은 지정된 행렬(3×3 형태의 행렬 또는 5×5 형태의 행렬) 또는 기준값 변경 방식 중 적어도 하나를 이용하는 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘) 및 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 알고리즘은 상기 전자 장치를 제작 시 또는 전자 장치에서 특정 어플리케이션을 실행하기 전에 이용할 복수의 알고리즘을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 예를 들어, 제1 알고리즘 및 제2 알고리즘이 미리 설정될 수 있다. 상기 전자 장치는 정확성이 요구되지 않는 객체의 선택에 따른 사용자 인터페이스에 대응하여 상기 중심점 기반 알고리즘을 설정할 수 있다. 상기 전자 장치는 정확성이 요구되는 객체의 선택에 따른 사용자 인터페이스에 대응하여 상기 피크점 기반 알고리즘을 설정할 수 있다.
1003 동작에서 상기 전자 장치는 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 디스플레이의 화면 영역(이하, 제1 화면 영역이라 칭함)에 대응하는 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 여기서, 상기 화면 영역은 디스플레이 상에 표시되는 사용자 인터페이스의 전체 영역 또는 적어도 일부 영역일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 특정 어플리케이션이 실행된 상태에서 실행된 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대한 상기 제1 화면 영역이 정확성이 요구되는 객체들을 포함된 경우, 상기 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
1005 동작에서 상기 전자 장치는 상기 디스플레이를 통해 사용자 입력이 수신되는지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 상기 사용자 입력이 수신되면, 1007 동작을 수행하고, 상기 사용자 입력이 수신되지 않으면, 계속해서 상기 1005 동작을 수행할 수 있다.
상기 1007 동작에서 상기 전자 장치는 식별된 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 수신된 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다. 1009 동작에서 상기 전자 장치는 획득된 위치 정보를 기반으로 사용자 입력에 대응하는 입력 위치를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 위치 정보(예, X축 값 및 Y축 값을 포함하는 좌표 정보)를 획득하고, 생성된 위치 정보를 기반으로 상기 사용자 입력이 감지된 위치에 대한 위치 정보를 식별할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 식별된 위치에 표시된 객체에 관련된 기능을 실행할 수 있다.
상기 도 10에 따른 실시예에 따라 상기 전자 장치는 1003 동작에서 상기 제1 알고리즘을 식별하는 동작을 수행한 후, 1005 동작에서 사용자 입력이 수신되었는지를 확인하는 동작을 수행하였으나, 다른 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 도 10의 1005 동작을 1003 동작 이전에 수행할 수도 있다. 상기 전자 장치는 사용자 입력의 수신에 응답하여, 예를 들어, 상기 디스플레이의 화면 영역, 상기 화면 영역 상에 표시된 객체 또는 상기 화면 영역 상에서 실행되는 어플리케이션의 종류 중 적어도 하나에 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 실행되는 어플리케이션의 실행 화면 예를 나타내는 도면(1100)이다.
일실시예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 제1 어플리케이션이 예를 들어, 상기 도 11a에 도시된 바와 같은 제1 사용자 인터페이스(예, 아이콘들을 포함하는 홈 화면)(1101)가 디스플레이(210)에 표시되는 경우, 정확성이 요구되지 않는 사용자 인터페이스로 식별하고, 상기 제1 사용자 인터페이스(1101)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 식별된 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 사용자 입력에 따른 위치 정보(예, 상기 도 3의 제1 위치 정보(311))를 획득할 수 있다.
일실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 상기 도 11b에 도시된 바와 같이, 상기 디스플레이(210) 상에 키보드를 이용하는 기능을 포함하는 제2 사용자 인터페이스(1103)가 표시되는 경우, 제2 사용자 인터페이스(1103)에 대응하는 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 식별된 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 사용자 입력에 따른 위치 정보(예, 상기 도 3의 제2 위치 정보(313))를 획득할 수 있다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면(1200)이다.
상기 도 12를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 디스플레이(210) 상에 표시되는 제2 사용자 인터페이스(1103)의 제1 화면 영역(1201)을 제2 화면 영역(1203)과 구분할 수 있다. 여기서, 상기 제1 화면 영역(1201)은 정확성이 요구되는 객체들을 포함하는 영역일 수 있다. 상기 제2 화면 영역(1203)은 정확성이 요구되지 않는 객체들을 포함하는 영역일 수 있다. 상기 제2 화면 영역(1203)은 상기 제2 사용자 인터페이스(1103)의 일 부분일 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1201)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 화면 영역(1203)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1201)에 대한 사용자 입력이 식별될 때, 상기 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 제2 화면 영역(1203)에 대한 사용자 입력이 식별될 때, 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 제2 화면 영역(1203) 상에 미리 지정된 크기의 객체(예, 버튼)들이 포함되면, 상기 제2 화면 영역(1203)을 정확성이 요구되는 객체들을 포함하는 영역으로 식별할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제2 화면 영역(1203)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
다른 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 제2 화면 영역(1203) 상에 적어도 하나의 특정 버튼(예, v, +, + 버튼)이 표시된 영역을 상기 제2 화면 영역(1203)의 나머지 영역과 구분하고, 구분된 상기 특정 버튼이 표시된 영역만을 정확성이 요구되는 객체들을 포함하는 영역으로 식별할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제2 화면 영역(1203)에서 상기 특정 버튼이 표시된 영역에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 나머지 영역에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면(1300)이다.
상기 도 13을 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립을 감지하고, 감지된 그립에 대한 정보를 기반으로 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 그립에 대한 정보를 기반으로 사용자가 전자 장치(101)를 잡고 있는 그립 형태를 식별하고, 식별된 그립 형태를 기반으로 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 식별된 그립 형태에서 다른 그립 형태로 변경 또는 그립이 감지되지 않으면, 실행된 어플리케이션의 사용자 인터페이스 상에 표시된 객체들의 특성을 기반으로 상기 디스플레이(210)의 화면 영역을 구분할 수 있다.
일실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 디스플레이(210) 상에서 감지된 그립에 따라 사용자의 손(301)이 터치된 화면 영역 또는 사용자의 한 손 사용(예, 한 손 모드)에 따라 터치 가능한 일부 화면 영역을 제1 화면 영역(1303)으로 식별하고, 상기 제1 화면 영역(1303)을 제외한 나머지 화면 영역 또는 상기 제1 화면 영역과 다른 일부 화면 영역을 제2 화면 영역(1305)으로 식별할 수 있다. 여기서, 상기 제2 화면 영역(1305)은 상기 사용자의 손(1301)의 위치에서 멀어진 영역일 수 있다.
상기 전자 장치(101)는 예를 들어, 상기 제1 화면 영역(1303)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있고, 상기 제2 화면 영역(1305)에 대응하는 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1303)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 화면 영역(1305)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1303)에 대한 사용자 입력이 식별될 때, 상기 식별된 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
상기 전자 장치(110)는 상기 제2 화면 영역(1305)에 대한 사용자 입력 식별될 때, 상기 식별된 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면(1400)이다.
상기 도 14를 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 디스플레이(210)의 접혀짐을 식별하면, 상기 디스플레이(210)의 접혀짐에 기반하여 디스플레이(210)의 화면을 적어도 둘 이상의 화면 영역들로 분할할 수 있다. 일실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 기준선(1401)을 따라 디스플레이(210)가 접혀진 것을 확인할 수 있으며, 상기 기준선(1401)에 인접한 영역을 제1 화면 영역(1411)으로 식별하고, 나머지 영역들을 제2 화면 영역(1413) 및 제3 화면 영역(1415)으로 식별할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 기준선(1401)을 기준으로 두 개의 화면 영역으로 구분할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는 예를 들어, 상기 제1 화면 영역(1411)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘)을 식별할 수 있고, 상기 제2 화면 영역(1413) 및/또는 상기 제3 화면 영역(1415)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1411)에 대응하여 중심점 알고리즘을 식별할 수 있고, 상기 제2 화면 영역(1413) 및/또는 상기 제3 화면 영역(1415)에 대응하여 피크점 알고리즘을 식별할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1411)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제1 화면 영역(1411)에서 사용자 입력이 감지될 때, 상기 피크점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
상기 전자 장치(110)는 상기 제2 화면 영역(1413) 및/또는 상기 제3 화면 영역(1415)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 화면 영역(1413) 및/또는 상기 제3 화면 영역(1415)에서 사용자 입력이 감지될 때, 상기 중심점 기반 알고리즘을 이용하여 상기 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
도 15a 및 도 15b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 화면 예를 나타내는 도면(1500)이다.
상기 도 15a 및 도 15b를 참조하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 특정 어플리케이션(예 동영상)을 실행하고, 상기 디스플레이(210) 상에 상기 특정 어플리케이션에 대한 사용자 인터페이스(1501)를 표시할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 특정 어플리케이션에 대한 상기 사용자 인터페이스(1501)에 대응하는 중심점 기반 알고리즘(예, 제2 알고리즘)을 식별하고, 상기 사용자 인터페이스(1501) 상에서 감지된 사용자 입력이 수신되면, 상기 중심점 기반 알고리즘(예, 제1 알고리즘)을 이용하여 상기 수신된 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 특정 어플리케이션이 실행된 상태에서 디스플레이(210)의 접혀짐을 식별하면, 상기 전자 장치(101)는 상기 디스플레이(210)의 접혀짐에 기반하여 디스플레이(210)의 화면을 적어도 둘 이상의 화면 영역들로 분할할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 분할된 영역들 중에서 기준선(1521)에 인접한 영역을 제1 화면 영역(1511)으로 식별하고, 나머지 영역들을 각각 제2 화면 영역(1513) 및 제3 화면 영역(1515)으로 식별할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 각 화면 영역들(1511, 1513 및 1515)에 대응하여 식별된 알고리즘을 기반하여 사용자 입력에 따른 위치 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 디스플레이(210)의 접혀짐이 식별될 때, 상기 특정 어플리케이션에 관련된 다른 어플리케이션을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 실행된 다른 어플리케이션에 대한 사용자 인터페이스(1503)를 상기 제3 화면 영역(1515)에 표시하고, 상기 특정 어플리케이션에 대한 상기 사용자 인터페이스(1501)를 상기 제2 화면 영역(1513)에 표시할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1511)에 상기 특정 어플리케이션에 관련된 다른 기능에 관련된 다른 사용자 인터페이스(1505)를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1511)에 상기 사용자 인터페이스(1501)의 일부 또는 상기 사용자 인터페이스(1503)의 일부를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1511)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 화면 영역(1513)에 대응하여 중심점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제3 화면 영역(1515)에 대응하여 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 표시된 사용자 인터페이스(1503)에 대응하는 지정된 조건 정보 또는 상기 다른 어플리케이션에 매핑되어 저장된 알고리즘 정보를 기반으로 상기 사용자 인터페이스(1503)에 대응하는 알고리즘을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역(1511)에 대응하는 피크점 기반 알고리즘은 예를 들어, 3×3 형태의 행렬 방식(제1 방식)을 기반으로 하는 알고리즘일 수 있으며, 상기 제3 화면 영역(1515)에 대응하는 피크점 기반 알고리즘은 예를 들어, 5×5 형태의 행렬 방식(제2 방식) 또는 기준값을 변경하는 방식(제3 방식)을 기반으로 하는 알고리즘일 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역(1511) 및 제3 화면 영역(1515)에 대응하는 피크점 기반 알고리즘은 3×3 형태의 행렬, 5×5 형태의 행렬 또는 기준값을 변경하는 방식 중 적어도 하나를 기반으로 하는 동일한 알고리즘일 수 있다.
다른 일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 상기 디스플레이(210)의 접혀짐이 식별될 때, 분할된 모든 영역들(1511, 1513, 및 1517)에 대응하는 알고리즘을 피크점 기반 알고리즘으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 화면 영역(1511)에 대응하여 3×3 형태의 행렬 방식의 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제2 화면 영역(1513)에 대응하여 5×5 형태의 행렬 방식의 피크점 기반 알고리즘을 식별하고, 상기 제3 화면 영역(1515)에 대응하여 기준값을 변경하는 방식의 피크점 기반 알고리즘을 식별할 수 있다.
다른 일 실시예에 따르면, 상기 전자 장치(101)는 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제1 화면 영역(1511)의 접힘 각도를 검출하고, 검출된 접힘 각도에 대응하여 지정된 알고리즘을 식별할 수 있다. 예를 들어, 검출된 접힘 각도가 미리 지정된 임계 각도 이상인 경우, 상기 전자 장치(101)는 이전에 식별된 알고리즘(예, 중심점 기반 알고리즘)을 다른 알고리즘(예, 피크점 기반 알고리즘)으로 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 검출된 접힘 각도가 미리 지정된 임계 각도 이상이고, 이전에 식별된 알고리즘이 피크점 기반 알고리즘인 경우, 상기 전자 장치(101)는 상기 피크점 기반 알고리즘에서 식별된 특정 방식(예, 5×5 형태의 행렬 방식(제2 방식))을 다른 방식(예, 3×3 형태의 행렬 방식(제1 방식) 또는 기준값을 변경하는 방식(제3 방식))으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들 중 어느 하나에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 피크점 기반 알고리즘(이하, 제1 알고리즘이라 칭함)을 식별하는 동작, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작 및 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 방법은, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 제1 화면 영역과 다른 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제2 화면 영역에 대응하는 중심점 기반 알고리즘(이하, 제2 알고리즘이라 칭함)을 식별하는 동작, 상기 제2 화면 영역에 대한 제2 사용자 입력을 식별하는 동작 및 상기 제2 알고리즘을 이용하여 상기 제2 사용자 입력의 위치 정보를 획득하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스에 대응하고, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 어플리케이션 또는 제2 어플리케이션의 제2 사용자 인터페이스에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스의 일 부분에 대응하고, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 사용자 인터페이스의 다른 부분에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 제1 알고리즘은 지정된 크기의 정방형 행렬에서 식별된 감지값들 또는 변경된 제2 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정될 수 있다. 상기 제2 알고리즘은 상기 사용자 입력에 따라 상기 터치 스크린 상에서 제1 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 방법은, 적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립 위치를 식별하는 동작, 상기 식별된 그립 위치를 기반으로 상기 터치 스크린의 상기 제1 화면 영역을 식별하는 동작 및 상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 영역을 상기 터치 스크린의 제2 화면 영역으로 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 상기 방법은, 상기 디스플레이의 접혀짐을 식별하는 동작, 상기 식별된 디스플레이의 접혀짐에 기반하여 상기 디스플레이의 접혀진 부분을 상기 디스플레이의 제1 화면 영역으로 식별하는 동작 및 상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 평탄한 부분을 상기 디스플레이의 제2 화면 영역으로 식별하는 동작을 더 포함하며, 상기 제2 화면 영역은 상기 제1 화면 영역에 대응하는 제1 어플리케이션의 사용자 인터페이스와 다른 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(예: 도 1의 메모리(130))가 될 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시 예에 따르면, 비 일시적 저장 매체에 있어서, 상기 프로그램은, 프로세서에 의한 실행 시, 상기 프로세서가, 사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작, 상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하는 동작, 상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작 및 상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 수행하도록 하는 실행 가능한 명령을 포함할 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    터치 스크린을 포함하는 디스플레이;
    메모리;
    상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금:
    사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하고;
    상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하고;
    상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하고;
    상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금,
    상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 제1 화면 영역과는 다른 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제2 화면 영역에 대응하는 제2 알고리즘을 식별하고;
    상기 제2 화면 영역에 대한 제2 사용자 입력을 식별하고;
    상기 제2 알고리즘을 이용하여 상기 제2 사용자 입력의 위치 정보를 획득하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스에 대응하고,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 어플리케이션 또는 제2 어플리케이션의 제2 사용자 인터페이스에 대응하는, 전자 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스의 일 부분에 대응하고,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 사용자 인터페이스의 다른 부분에 대응하는, 전자 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 제1 알고리즘은 지정된 크기의 정방형 행렬에서 식별된 감지값들 또는 변경된 제2 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정되고,
    상기 제2 알고리즘은 상기 사용자 입력에 따라 상기 터치 스크린 상에서 제1 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정되는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 메모리는, 상기 프로세서로 하여금:
    적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립 위치를 식별하고,
    상기 식별된 그립 위치를 기반으로 상기 터치 스크린의 상기 제1 화면 영역을 식별하고,
    상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 영역을 상기 터치 스크린의 제2 화면 영역으로 식별하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장하는, 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 메모리는, 상기 프로세서로 하여금:
    상기 디스플레이의 접혀짐을 식별하고,
    상기 식별된 디스플레이의 접혀짐에 기반하여, 상기 디스플레이의 접혀진 부분을 상기 디스플레이의 상기 제1 화면 영역으로 식별하고,
    상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 평탄한 부분을 상기 디스플레이의 제2 화면 영역으로 식별하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장하며,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 화면 영역에 대응하는 제1 어플리케이션의 사용자 인터페이스와 다른 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응하는, 전자 장치.
  8. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작;
    상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하는 동작;
    상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작; 및
    상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 제1 화면 영역과 다른 상기 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제2 화면 영역에 대응하는 제2 알고리즘을 식별하는 동작;
    상기 제2 화면 영역에 대한 제2 사용자 입력을 식별하는 동작; 및
    상기 제2 알고리즘을 이용하여 상기 제2 사용자 입력의 위치 정보를 획득하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스에 대응하고,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 어플리케이션 또는 제2 어플리케이션의 제2 사용자 인터페이스에 대응하는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 화면 영역은 제1 어플리케이션의 제1 사용자 인터페이스의 일 부분에 대응하고,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 사용자 인터페이스의 다른 부분에 대응하는, 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제1 알고리즘은 지정된 크기의 정방형 행렬에서 식별된 감지값들 또는 변경된 제2 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정되고,
    상기 제2 알고리즘은 상기 사용자 입력에 따라 상기 터치 스크린 상에서 제1 기준값 이상으로 식별된 감지값들을 기반하여 상기 위치 정보를 획득하도록 설정되는, 방법.
  13. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손에 의한 그립 위치를 식별하는 동작;
    상기 식별된 그립 위치를 기반으로 상기 터치 스크린의 상기 제1 화면 영역을 식별하는 동작; 및
    상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 영역을 상기 터치 스크린의 제2 화면 영역으로 식별하는 동작을 더 포함하는, 방법.
  14. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 디스플레이의 접혀짐을 식별하는 동작;
    상기 식별된 디스플레이의 접혀짐에 기반하여 상기 디스플레이의 접혀진 부분을 상기 디스플레이의 제1 화면 영역으로 식별하는 동작; 및
    상기 제1 화면 영역을 제외한 나머지 평탄한 부분을 상기 디스플레이의 제2 화면 영역으로 식별하는 동작을 더 포함하며,
    상기 제2 화면 영역은 상기 제1 화면 영역에 대응하는 제1 어플리케이션의 사용자 인터페이스와 다른 제2 어플리케이션의 사용자 인터페이스에 대응하는, 방법.
  15. 비 일시적 저장 매체에 있어서, 상기 프로그램은, 프로세서에 의한 실행 시, 상기 프로세서가,
    사용자 입력의 위치를 식별하기 위한 복수의 알고리즘들에 대한 정보를 상기 메모리에 저장하는 동작;
    상기 복수의 알고리즘들 중에서 상기 전자 장치의 터치 스크린의 일부 화면 영역인 제1 화면 영역에 대응하는 제1 알고리즘을 식별하는 동작;
    상기 제1 화면 영역에 대한 제1 사용자 입력을 식별하는 동작; 및
    상기 제1 알고리즘을 이용하여 상기 제1 사용자 입력에 따른 위치에 대응하는 상기 터치 스크린 상의 터치 좌표 정보를 획득하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 명령을 포함하는, 비 일시적 저장 매체.
PCT/KR2020/005376 2019-04-23 2020-04-23 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체 WO2020218847A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/508,667 US11822741B2 (en) 2019-04-23 2021-10-22 Electronic device, operation method thereof, and non-transitory storage medium

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190047563A KR20200124106A (ko) 2019-04-23 2019-04-23 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 기록 매체
KR10-2019-0047563 2019-04-23

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/508,667 Continuation US11822741B2 (en) 2019-04-23 2021-10-22 Electronic device, operation method thereof, and non-transitory storage medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020218847A1 true WO2020218847A1 (ko) 2020-10-29

Family

ID=72941484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/005376 WO2020218847A1 (ko) 2019-04-23 2020-04-23 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11822741B2 (ko)
KR (1) KR20200124106A (ko)
WO (1) WO2020218847A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090079405A (ko) * 2008-01-17 2009-07-22 삼성전자주식회사 터치 스크린 장치의 디스플레이 영역 제어 방법, 장치, 및기록매체
KR20150075691A (ko) * 2013-12-26 2015-07-06 엘지디스플레이 주식회사 터치패널 구동방법
US20170315694A1 (en) * 2015-06-07 2017-11-02 Apple Inc. Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces
KR20180014625A (ko) * 2016-08-01 2018-02-09 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그의 동작 방법
KR20180017977A (ko) * 2016-08-12 2018-02-21 삼성전자주식회사 터치의 압력 입력에 기반하여 선택 영역을 결정하는 전자 장치 및 방법

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8604364B2 (en) * 2008-08-15 2013-12-10 Lester F. Ludwig Sensors, algorithms and applications for a high dimensional touchpad
KR101091732B1 (ko) 2010-04-27 2011-12-09 주식회사 지니틱스 사용자의 터치 실수에 의한 터치스크린의 오동작을 방지하는 터치스크린의 입력 제어방법
US8836643B2 (en) 2010-06-10 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Auto-morphing adaptive user interface device and methods
KR101773612B1 (ko) 2011-01-13 2017-08-31 삼성전자주식회사 터치 영역 확인 장치 및 방법
KR20130102298A (ko) * 2012-03-07 2013-09-17 주식회사 팬택 휴대용 단말기 및 휴대용 단말기의 디스플레이 제어 방법
KR102131825B1 (ko) * 2013-03-20 2020-07-09 엘지전자 주식회사 적응적 터치 센서티브 영역을 제공하는 폴더블 디스플레이 디바이스 및 그 제어 방법
US8692802B1 (en) * 2013-07-30 2014-04-08 Cypress Semiconductor Corporation Method and apparatus for calculating coordinates with high noise immunity in touch applications
US9176635B2 (en) * 2013-10-14 2015-11-03 Parade Technologies, Ltd. Virtual buttons for a touch interface
KR20170082036A (ko) 2016-01-05 2017-07-13 엘지전자 주식회사 이동 단말기
US20170357414A1 (en) * 2016-06-12 2017-12-14 Apple Inc. Map Application with Novel Search, Browsing and Planning Tools
US10761634B2 (en) 2016-07-06 2020-09-01 Sharp Kabushiki Kaisha Touch panel control device and electronic device
KR102553558B1 (ko) 2016-08-01 2023-07-10 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 터치 이벤트 처리 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090079405A (ko) * 2008-01-17 2009-07-22 삼성전자주식회사 터치 스크린 장치의 디스플레이 영역 제어 방법, 장치, 및기록매체
KR20150075691A (ko) * 2013-12-26 2015-07-06 엘지디스플레이 주식회사 터치패널 구동방법
US20170315694A1 (en) * 2015-06-07 2017-11-02 Apple Inc. Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces
KR20180014625A (ko) * 2016-08-01 2018-02-09 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그의 동작 방법
KR20180017977A (ko) * 2016-08-12 2018-02-21 삼성전자주식회사 터치의 압력 입력에 기반하여 선택 영역을 결정하는 전자 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20220043530A1 (en) 2022-02-10
US11822741B2 (en) 2023-11-21
KR20200124106A (ko) 2020-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019103396A1 (en) Method for configuring input interface and electronic device using same
WO2019088667A1 (ko) 디스플레이를 이용하여 지문을 인식하기 위한 전자 장치
WO2020085704A1 (ko) 폴더블 전자 장치 및 그 콘텐츠의 다단 표시 방법
WO2020085628A1 (en) Method for displaying objects and electronic device using the same
WO2019164183A1 (ko) 생체 센서의 전극들 중에서 선택된 전극을 이용하여 생체 정보를 획득하는 전자 장치 및 제어 방법
WO2019103343A1 (en) Electronic device and method including elastic member for preventing/reducing performance degradation of pressure sensor
WO2020060218A1 (en) Electronic device for improving phenomenon of visual recognition in partial area of display
WO2019135548A1 (ko) 포스 센서의 압력값 보상 방법 및 이를 사용하는 전자 장치
WO2020122424A1 (ko) 기생 커패시턴스를 식별하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2020032541A1 (en) Method for processing incoming call and electronic device for supporting the same
WO2021230568A1 (ko) 증강 현실 서비스를 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2020032525A1 (en) Electronic device for displaying information regarding stylus pen and method thereof
WO2019160325A1 (en) Electronic device and control method thereof
WO2019164318A1 (en) Electronic device for calculating deterioration of pixel
WO2019164079A1 (ko) 생체 인증과 관련된 객체의 표시에 따라 생체 인증을 수행하는 방법 및 이를 위한 전자 장치
WO2020040454A1 (ko) 분할된 화면을 제어하기 위한 전자 장치
WO2020091530A1 (ko) 디스플레이의 동작 모드에 기반하여 터치 데이터의 보상을 결정하는 방법 및 장치
WO2020022774A1 (en) Method of controlling operation mode using electronic pen and electronic device for same
WO2019156454A1 (ko) 밝기 정보에 기반하여 콘텐트의 표시를 제어하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2019203425A1 (ko) 공진 주파수가 변경된 전자 펜의 신호를 처리하기 위한 장치 및 방법
WO2020218847A1 (ko) 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비 일시적 저장 매체
WO2022030943A1 (ko) 딥러닝에 기반한 이미지 분할 장치 및 방법
WO2020171607A1 (ko) 온도 변화에 따른 오류 터치를 방지하는 터치 회로, 터치 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2020218881A1 (en) Electronic device including display device including touch sensor
WO2021201593A1 (ko) 데이터의 제공 방법 및 이를 지원하는 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20795264

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20795264

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1