WO2022119053A1 - 어플리케이션을 프리로드하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2022119053A1
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display area
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정관진
석현철
조대현
배한주
김무영
김민정
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삼성전자 주식회사
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    • 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 disclosed in this document relate to a method of preloading an application and an electronic device supporting the same.
  • Electronic devices are equipped with complex functions, such as taking pictures or moving pictures, playing music files or video files, receiving games, broadcasting, and supporting wireless Internet, and are implemented in the form of comprehensive multimedia players. Accordingly, electronic devices are developing into new forms in terms of hardware or software in order to enhance portability and convenience while satisfying user needs.
  • the electronic device may include a flexible display.
  • An electronic device employing a flexible display may provide a wide screen and portability at the same time. When a portion of the display is rolled in into the electronic device and the display is reduced, portability may be secured. In addition, when an area capable of displaying a screen is expanded, a wide screen may be provided.
  • an electronic device having a foldable display may display a screen on a display area visually exposed to the outside when the electronic device is folded, and display a screen on a wider display area when the device is unfolded.
  • electronic devices provide various functions or services based on so-called digital convergence in which various information and communication technologies are fused.
  • techniques for improving the performance of an application that is a pivotal basis for the function or service operation of the electronic device have been proposed.
  • the electronic device may support a function of preloading at least a portion of the application into a memory in order to improve a response speed to a request for execution (or entry) of the application.
  • the processor may preload at least a portion of the application into the memory.
  • a preload process At least a portion of a process for executing an application that is preloaded into a memory may be referred to as a preload process.
  • the processor cannot preload all applications into memory. Accordingly, when the available space of the memory is insufficient, the processor may unload a portion loaded into the memory in order to preload at least a portion of the application into the memory. For example, the processor may unload one corresponding to the oldest application from among at least some of the applications loaded into the memory and load at least a part of the new application in a least recently used (LRU) method.
  • LRU least recently used
  • the memory may be loading a preload process corresponding to an application not to be executed in the electronic device.
  • the processor may not load a preload process corresponding to an application to be executed in the electronic device into the memory. Accordingly, a smooth preload operation may not be performed, a storage space of the memory may be wasted, and memory efficiency may decrease.
  • a display area displaying a screen is expanded or reduced as the housing including a first housing, a second housing movable with respect to the first housing, and the second housing move with respect to the first housing a flexible display comprising a flexible display, a memory and a flexible display, and at least one processor electrically connected to the memory, wherein the at least one processor identifies a change in size of the display area based on movement of the second housing relative to the first housing; Determine an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the size of the identified display area, and load a preload process including a part of resources for executing the determined preloaded application into a memory; , in response to the occurrence of an event related to the execution of the application to be preloaded, using the loaded preload process to load the activity for the execution of the application.
  • a flexible display in which a display area displaying a screen of the electronic device is expanded or reduced through a part of a housing and a method of operating an electronic device having a memory include changing the size of the display area and changing the size of the display area. Determining an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the size, loading a preload process including a part of resources for executing the determined preloaded application into a memory, In response to the occurrence of an event related to execution, the method may include generating an application screen for execution of the application by using the loaded preload process.
  • a time required to execute (or enter) an application based on the preload of the application may be shortened and the response speed of the electronic device may be improved.
  • the electronic device may determine an application to be preloaded based on a size of a display area displaying a screen of the flexible display.
  • An application suitable for a situation in which the electronic device is used may be preloaded.
  • the electronic device may load a preload process corresponding to an application to be preloaded with high execution possibility into a memory based on the size of the display area displaying the screen of the flexible display.
  • the electronic device may unload a preload process corresponding to an application that is not executed in a specified display size from the memory based on the size of the display area displaying the screen of the flexible display.
  • the electronic device may classify and manage at least one preloaded application for each size level of a designated display area.
  • the electronic device may secure a memory capacity by unloading an unnecessary preload process from the memory.
  • FIG. 1A is a front perspective view of an electronic device in a first state (eg, a reduced state) according to an exemplary embodiment
  • FIG. 1B is a front perspective view of a second state (eg, an expanded state) of an electronic device according to an exemplary embodiment
  • FIG. 2A is a side cross-sectional view of an electronic device in a first state according to an exemplary embodiment
  • 2B is a side cross-sectional view of an electronic device in a second state according to an exemplary embodiment.
  • 3A illustrates an unfolded state of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 3B illustrates a folded state of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating loading a preload process into a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 8A is a diagram illustrating a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 8B is a diagram illustrating size levels of a display area classified through a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 9A is a diagram illustrating unloading of a preload process loaded in a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 9B is a diagram illustrating loading a preload process into a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation of updating an application to be preloaded of a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of loading a preload process into a memory based on a size change of a display area of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of loading a preload process into a memory based on a size level of a display area of an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating execution of an application corresponding to a preload process of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 illustrates an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1A is a front perspective view of an electronic device in a first state (eg, a reduced state) according to an exemplary embodiment
  • 1B is a front perspective view of a second state (eg, an expanded state) of an electronic device according to an exemplary embodiment
  • the facing surface may be defined as the front surface of the electronic device 100
  • the facing surface may be defined as the rear surface of the electronic device 100
  • a surface surrounding the space between the front surface and the rear surface may be defined as a side surface of the electronic device 100 .
  • the flexible display 120 may be disposed on at least a part of the electronic device 100 according to an embodiment. According to an embodiment, the flexible display 120 may be disposed to include at least a part of a flat shape and at least a part of a curved shape. According to an embodiment, the flexible display 120 and the housing 110 surrounding at least a portion of the edges of the flexible display 120 may be disposed on the front surface of the electronic device 100 .
  • the housing 110 may form a partial area of the front surface, the rear surface, and the side surface of the electronic device 100 .
  • the front side of the electronic device 100 may refer to the side of the electronic device 100 facing the +z direction of FIGS. 1A and 1B .
  • the rear surface of the electronic device 100 may refer to the surface of the electronic device 100 facing the -z direction of FIGS. 1A and 1B .
  • the side surface of the electronic device 100 may refer to a surface connecting the front and rear surfaces of the electronic device 100 .
  • the housing 110 may form a partial region and a rear surface of the side surface of the electronic device 100 .
  • the housing 110 may include a first housing 111 and a second housing 112 movably coupled to the first housing 111 within a predetermined range.
  • the flexible display 120 includes a first part 121 that can be coupled to the second housing 112 and a first part that extends from the first part 121 to be retractable into the electronic device 100 .
  • a second portion 122 may be included.
  • the electronic device 100 may have a first state 100a and a second state 100b.
  • the first state 100a and the second state 100b of the electronic device 100 may be determined according to a relative position of the second housing 112 with respect to the housing 110 , and the electronic device 100 may be in the first state 100a and the second state 100b.
  • the state of may be changed between the first state 100a and the second state 100b by a user's manipulation or mechanical operation.
  • the first state 100a of the electronic device 100 may mean a state before the housing 110 is expanded.
  • the second state 100b of the electronic device 100 may mean a state in which the housing 110 is expanded.
  • the second state of the flexible display 120 when the state of the electronic device 100 is switched from the first state 100a to the second state 100b according to the movement of the second housing 112 , the second state of the flexible display 120 is The portion 122 may be drawn out (or exposed) from the inside of the electronic device 100 . According to an embodiment, the fact that the flexible display 120 is drawn out may mean that the flexible display 120 can be viewed from the outside of the electronic device 100 . In another embodiment, when the electronic device 100 is switched from the second state 100b to the first state 100a according to the movement of the second housing 112 , the second portion 122 of the flexible display 120 . ) may be introduced into the electronic device 100 . According to an embodiment, when the flexible display 120 is retracted, it may mean that the flexible display 120 is not viewed from the outside of the electronic device 100 .
  • a display area visually exposed to the outside in the first state 100a among areas of the flexible display 120 may be expressed as the first display area. Also, among the areas of the flexible display 120 , a display area visually exposed to the outside as the first state 100a is switched from the second state 100b may be expressed as the second display area. Finally, among the regions of the flexible display 120 , a region configured in a curved shape at a position close to a position where the flexible display 120 is drawn out may be expressed as a third display region.
  • 2A is a side cross-sectional view of an electronic device in a first state according to an exemplary embodiment
  • 2B is a side cross-sectional view of an electronic device in a second state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view taken along line AA′ of the electronic device of FIG. 1A or 1B according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along line A-A′ of the electronic device of FIG. 1B according to an exemplary embodiment.
  • the first state 100a may be referred to as a normal state, a reduced state, or a closed state
  • the second state 100b may be referred to as an extended state or an open state. have.
  • the electronic device 100 of FIGS. 2A and 2B may include various components. Content overlapping with the above in relation to the description of FIGS. 2A and 2B may be simplified or omitted.
  • the electronic device 100 may include a housing 110 including a first housing 111 and a second housing 112 slidable with respect to the first housing 111 .
  • the housing 110 may expand or contract according to the slide of the second housing 112 with respect to the first housing 111 .
  • the electronic device 100 may include the flexible display 120 .
  • the flexible display 120 may be connected to the second housing 112 , and may expand or contract according to the slide of the second housing 112 with respect to the first housing 111 .
  • the first portion 121 of the display 120 is exposed to the outside of the electronic device 100
  • the housing 110 is maximally expanded, the display 120 .
  • the first part 121 and the second part 122 of the electronic device 100 may be visually exposed to the outside of the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may include a rotation structure 140 .
  • the rotation structure 140 may move the second housing 112 relative to the first housing 111 .
  • the rotation structure 140 may include a motor, and the size of the flexible display 120 visually exposed to the outside of the electronic device 100 may be expanded or reduced by using the motor.
  • the flexible display 120 may be rolled while surrounding the rotation structure 140 according to the relative movement of the first housing 111 and the second housing 112 .
  • 3A illustrates an unfolded state of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • 3B illustrates a folded state of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 includes a foldable housing 300 , a hinge cover 330 covering a foldable portion of the foldable housing 300 , and the foldable housing 300 . It may include a flexible or foldable display 350 (hereinafter, abbreviated as “display” 350 ) disposed in a space formed by the housing 300 .
  • the display 350 may correspond to the flexible display 120 described with reference to FIG. 1A .
  • the surface on which the display 350 is disposed is defined as the first surface or the front surface of the electronic device 100 .
  • the opposite surface of the front surface is defined as the second surface or the rear surface of the electronic device 100 .
  • a surface surrounding the space between the front and rear surfaces is defined as a third surface or a side surface of the electronic device 100 .
  • the foldable housing 300 includes a first housing structure 310 (hereinafter, referred to as “first housing” 310 ) and a second housing structure 320 including a sensor area 324 . (hereinafter, abbreviated as “second housing” 320 ), a first rear cover 380 , and a second rear cover 390 may be included.
  • the foldable housing 300 of the electronic device 100 is not limited to the shape and combination shown in FIGS. 2 and 2 , and may be implemented by a combination and/or combination of other shapes or parts.
  • the first housing 310 and the first rear cover 380 may be integrally formed
  • the second housing 320 and the second rear cover 390 may be integrally formed.
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be disposed on both sides about the folding axis (axis A), and may have an overall symmetrical shape with respect to the folding axis A.
  • the angle or distance between the first housing 310 and the second housing 320 may vary depending on whether the electronic device 100 is in an unfolded state, a folded state, or an intermediate state.
  • the second housing 320 unlike the first housing 310, additionally includes the sensor region 324 in which various sensors are disposed, but in other regions, it may have a mutually symmetrical shape.
  • the first housing 310 and the second housing 320 may together form a recess for accommodating the display 350 .
  • the recess may have at least two different widths in a direction perpendicular to the folding axis A.
  • the recess may include a first portion 310a parallel to the folding axis A of the first housing 310 and a first portion 320a formed at an edge of the sensor region 324 of the second housing 320 .
  • It may have a second width w2 formed by the portion 320b.
  • the second width w2 may be formed to be longer than the first width w1.
  • the first portion 310a of the first housing 310 and the first portion 320a of the second housing 320 having a mutually asymmetric shape form a first width w1 of the recess
  • the second portion 310b of the first housing 310 and the second portion 320b of the second housing 320 having mutually symmetrical shapes may form a second width w2 of the recess.
  • the distance from the folding axis A of the first part 320a and the second part 320b of the second housing 320 may be different from each other.
  • the width of the recess is not limited to the illustrated example.
  • the recess may have a plurality of widths due to the shape of the sensor region 324 or the portion having the asymmetric shape of the first housing 310 and the second housing 320 .
  • At least a portion of the first housing 310 and the second housing 320 may be formed of a metal material or a non-metal material having a rigidity of a size selected to support the display 350 .
  • the sensor area 324 may be formed to have a predetermined area adjacent to one corner of the second housing 320 .
  • the arrangement, shape, and size of the sensor area 324 are not limited to the illustrated example.
  • the sensor area 324 may be provided at another corner of the second housing 320 or any area between the upper and lower corners.
  • components for performing various functions embedded in the electronic device 100 are electronically provided through the sensor area 324 or through one or more openings provided in the sensor area 324 . It may be visually exposed on the front side of the device 100 .
  • the components may include various types of sensors.
  • the sensor may include, for example, at least one of a front camera, a receiver, and a proximity sensor.
  • the first rear cover 380 is disposed on one side of the folding shaft on the rear surface of the electronic device 100 , and may have, for example, a substantially rectangular periphery, and is formed by the first housing 310 . The edges may be wrapped.
  • the second rear cover 390 may be disposed on the other side of the folding shaft on the rear surface of the electronic device 100 , and an edge thereof may be surrounded by the second housing 320 .
  • the first rear cover 380 and the second rear cover 390 may have a substantially symmetrical shape with respect to the folding axis (A axis).
  • the first back cover 380 and the second back cover 390 do not necessarily have symmetrical shapes, and in another embodiment, the electronic device 100 includes the first back cover 380 and the A second rear cover 390 may be included.
  • the first rear cover 380 may be integrally formed with the first housing 310
  • the second rear cover 390 may be integrally formed with the second housing 320 .
  • the first back cover 380 , the second back cover 390 , the first housing 310 , and the second housing 320 are various components (eg, a printed circuit) of the electronic device 100 .
  • a space in which a substrate, or a battery) may be disposed may be formed.
  • one or more components may be disposed or visually exposed on the rear surface of the electronic device 100 .
  • at least a portion of the sub-display 340 may be visually exposed through the first rear area 282 of the first rear cover 380 .
  • one or more components or sensors may be visually exposed through the second back area 292 of the second back cover 390 .
  • the sensor may include a proximity sensor and/or a rear camera.
  • the hinge cover 330 may be disposed between the first housing 310 and the second housing 320 to cover an internal component (eg, a hinge structure).
  • the hinge cover 330 may be configured to be disposed between the first housing 310 and the second housing 320 according to a state (a flat state or a folded state) of the electronic device 100 . It may be covered by some or exposed to the outside.
  • the hinge cover 330 may not be exposed because it is covered by the first housing 310 and the second housing 320 .
  • the hinge cover 330 when the electronic device 100 is in a folded state (eg, a fully folded state), the hinge cover 330 includes the first housing 310 and the second housing ( 320) may be exposed to the outside.
  • the hinge cover 330 when the first housing 310 and the second housing 320 are in an intermediate state that is folded with a certain angle, the hinge cover 330 is the first housing 310 .
  • the second housing 320 may be partially exposed to the outside.
  • the exposed area may be smaller than in the fully folded state.
  • the hinge cover 330 may include a curved surface.
  • the display 350 may be disposed on a space formed by the foldable housing 300 .
  • the display 350 is seated in a recess formed by the foldable housing 300 and may constitute most of the front surface of the electronic device 100 .
  • the front surface of the electronic device 100 may include the display 350 and a partial area of the first housing 310 and a partial area of the second housing 320 adjacent to the display 350 .
  • the rear surface of the electronic device 100 includes a first rear cover 380 , a partial region of the first housing 310 adjacent to the first rear cover 380 , a second rear cover 390 , and a second rear cover ( A portion of the second housing 320 adjacent to 390 may be included.
  • the display 350 may refer to a display in which at least a partial area can be deformed into a flat surface or a curved surface.
  • the display 350 includes a folding area 353 , a first display area 351 disposed on one side (left side of the folding area 353 shown in FIG. 2 ) with respect to the folding area 353 , and It may include a second display area 352 disposed on the other side (right side of the folding area 353 shown in FIG. 2 ).
  • the area division of the display 350 illustrated in FIG. 3A is exemplary, and the display 350 may be divided into a plurality (eg, four or more or two) areas according to a structure or function.
  • the region of the display 350 may be divided by the folding region 353 extending parallel to the y-axis or the folding axis (A-axis), but in another embodiment, the display ( 350) may be divided into regions based on another folding region (eg, a folding region parallel to the x-axis) or another folding axis (eg, a folding axis parallel to the x-axis).
  • the first display area 351 and the second display area 352 may have an overall symmetrical shape with respect to the folding area 353 .
  • the second display area 352 may include a notch cut according to the presence of the sensor area 324 , but in other areas,
  • One display area 351 may have a symmetrical shape.
  • the first display area 351 and the second display area 352 may include a portion having a shape symmetric to each other and a portion having a shape asymmetric to each other.
  • the operation of the first housing 310 and the second housing 320 and the angle of the display 350 according to the state of the electronic device 100 eg, a flat state and a folded state
  • the state of the electronic device 100 eg, a flat state and a folded state
  • the first housing 310 and the second housing 320 form an angle of 180 degrees and face the same direction. can be placed.
  • the surface of the first display area 351 and the surface of the second display area 352 of the display 350 may form 180 degrees with each other and may face the same direction (eg, the front direction of the electronic device).
  • the folding area 353 may form the same plane as the first display area 351 and the second display area 352 .
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be disposed to face each other.
  • the surface of the first display area 351 and the surface of the second display area 352 of the display 350 may face each other while forming a narrow angle (eg, between 0 degrees and 10 degrees).
  • At least a portion of the folding area 353 may be formed of a curved surface having a predetermined curvature.
  • the first housing 310 and the second housing 320 are at a certain angle to each other. can be placed.
  • the surface of the first display area 351 and the surface of the second display area 352 of the display 350 may form an angle greater than the folded state and smaller than the unfolded state.
  • At least a portion of the folding area 353 may be formed of a curved surface having a predetermined curvature, and the curvature in this case may be smaller than that in a folded state.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an electronic device according to another exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 includes a display unit 20 , a bracket assembly 30 , a substrate unit 400 , a first housing 310 , a second housing 320 , and a second housing 320 . It may include a first rear cover 380 and a second rear cover 390 .
  • the display unit 20 may be referred to as a display module or a display assembly.
  • the display unit 20 may include a display 350 and one or more plates or layers 260 on which the display 350 is mounted.
  • the plate 360 may be disposed between the display 350 and the bracket assembly 30 .
  • a display 350 may be disposed on at least a portion of one surface (eg, an upper surface of FIG. 4 ) of the plate 360 .
  • the plate 360 may be formed in a shape corresponding to the display 350 .
  • a portion of the plate 360 may be formed in a shape corresponding to the notch 354 of the display 350 .
  • the bracket assembly 30 includes a first bracket 410 , a second bracket 420 , a hinge structure (or a hinge part) disposed between the first bracket 410 and the second bracket 420 , and the hinge structure to the outside.
  • a hinge cover 330 that covers when viewed from , and a wiring member 430 that crosses the first bracket 410 and the second bracket 420 (eg, a flexible printed circuit board (FPC), a flexible printed circuit).
  • FPC flexible printed circuit board
  • the bracket assembly 30 may be disposed between the plate 360 and the substrate 400 .
  • the first bracket 410 may be disposed between the first display area 351 of the display 350 and the first substrate 401 .
  • the second bracket 420 may be disposed between the second display area 352 of the display 350 and the second substrate 402 .
  • the wiring member 430 and at least a portion of the hinge structure may be disposed inside the bracket assembly 30 .
  • the wiring member 430 may be disposed in a direction (eg, an x-axis direction) crossing the first bracket 410 and the second bracket 420 .
  • the wiring member 430 may be disposed in a direction (eg, the x-axis direction) perpendicular to the folding axis (eg, the y-axis or the folding axis A of FIG. 3A ) of the folding region 353 of the electronic device 100 . have.
  • the substrate unit 400 may include a first substrate 401 disposed on the first bracket 410 side and a second substrate 402 disposed on the second bracket 420 side. have.
  • the first substrate 401 and the second substrate 402 include the bracket assembly 30 , the first housing 310 , the second housing 320 , the first rear cover 380 and the second rear cover 390 . It may be disposed inside the space formed by Components for implementing various functions of the electronic device 100 may be disposed on the first substrate 401 and the second substrate 402 .
  • the first housing 310 and the second housing 320 may be assembled to each other to be coupled to both sides of the bracket assembly 30 while the display unit 20 is coupled to the bracket assembly 30 . As will be described later, the first housing 310 and the second housing 320 may be coupled to the bracket assembly 30 by sliding from both sides of the bracket assembly 30 .
  • the first housing 310 may include a first rotation support surface 312
  • the second housing 320 may include a second rotation support surface ( ) corresponding to the first rotation support surface 312 . 322) may be included.
  • the first rotation support surface 312 and the second rotation support surface 322 may include curved surfaces corresponding to the curved surfaces included in the hinge cover 330 .
  • the first rotational support surface 312 and the second rotational support surface 322 when the electronic device 100 is in an unfolded state (eg, the electronic device of FIG. 3A ), the first rotational support surface 312 and the second rotational support surface 322 include the hinge cover 330 .
  • the cover hinge cover 330 may not be exposed to the rear surface of the electronic device 100 or may be minimally exposed.
  • the first rotation support surface 312 and the second rotation support surface 322 are curved surfaces included in the hinge cover 330 when the electronic device 100 is in a folded state (eg, the electronic device of FIG. 3B ). By rotating along the , the hinge cover 330 may be maximally exposed to the rear surface of the electronic device 100 .
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 100 may include a flexible display 120 (eg, the display 350 of FIG. 3A ), a processor 510 , and a memory 520 , or a combination thereof. According to various embodiments, the electronic device 100 may include additional components in addition to the components shown in FIG. 5 .
  • the processor 510 may be electrically or operatively connected to the flexible display 120 and the memory 520 .
  • the processor 510 uses instructions stored in the memory 520 of the electronic device 100 to control and/or control at least one other component of the electronic device 100 or data related to communication. processing can be executed.
  • the processor 510 includes a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), a micro controller unit (MCU), a sensor hub, a supplementary processor, a communication processor, and an application. It may include at least one of a processor (application processor), application specific integrated circuit (ASIC), and field programmable gate arrays (FPGA), and may have a plurality of cores.
  • the flexible display 120 may display various types of content (eg, text, image, video, icon, and/or symbol).
  • the flexible display 120 may include a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, or an organic light emitting diode (OLED) display.
  • the flexible display 120 may output a screen having a size corresponding to the area determined to be visually exposed to the outside.
  • the flexible display 120 may control an area of the flexible display 120 determined to be visually exposed to the active state.
  • the flexible display 120 may control the remaining areas except for the area determined to be visually exposed to the outside in an inactive state.
  • the term "activated state" for an area of the flexible display may mean a state in which a screen is being output or can be output through at least a part of the area.
  • the term inactive state for the area of the flexible display may mean a state in which a screen is not being output to at least a part of the area.
  • the inactive state may mean a state in which power is not supplied to the display element included in the region or a state in which a black screen is displayed in the region.
  • the size of the display area may indicate the size of the area controlled in the active state among areas of the flexible display.
  • the size of the display area of the flexible display 120 may change as at least a part of the housing 110 moves. For example, as the second housing 112 moves with respect to the first housing 111 , a display area displaying a screen may be expanded or reduced.
  • the memory 520 provides instructions for allowing the processor 510 to process data or control components of the electronic device 100 to perform an operation of the electronic device 100 when executed. ) can be stored.
  • the memory 520 may include a secure area or a separate secure storage medium (eg, a secure memory area (eg, trust zone) accessible only through a secure OS).
  • the memory 520 may include a non-volatile memory area and a volatile memory area.
  • the nonvolatile memory area of the memory 520 may be expressed as a storage device.
  • the memory 520 may include memory areas respectively corresponding to applications executed in the electronic device 100 .
  • the memory areas respectively corresponding to the applications may store data based on each application.
  • the processor 510 may use application-based data stored in the memory 520 to execute the application.
  • the processor 510 loads application data (eg, an apk (application package) file) for an application stored in a partial area of the memory 520 into an area different from the partial area of the memory 520 .
  • application data eg, an apk (application package) file
  • the processor 510 may load application data for an application stored in the nonvolatile memory of the memory 520 into the volatile memory of the memory 520 .
  • the operation of the processor 510 to load application data into the volatile memory may be expressed as application preload.
  • application data loaded into the volatile memory area to execute an application may be expressed as a preload process.
  • the preload process may be an empty process loaded into the memory in a state in which an activity and an application component are excluded from among various states of an application process executed on the operating system.
  • An activity may mean a basic unit of an application that composes a screen with a view and a view group, which are data structures for storing layout and information.
  • an activity may mean a unit that displays a user interface component on the screen as one screen and processes a system or user's response.
  • an activity may mean a component that provides a user interface screen of an application.
  • the preload process can be held in memory even when the application is not actually running.
  • the processor 510 may execute the application based on a preload process loaded in the memory 520 to execute the application.
  • the processor 510 may execute the application using a preload process corresponding to the application stored in the nonvolatile memory area of the memory 520 based on an application execution command. By executing the application using the preload process, the processor 510 may omit the process of creating a new process and loading it into the memory to execute the application.
  • the processor 510 identifies a size change of the displayed display area in the area displaying the screen of the flexible display 120 based on the movement of the second housing 112 with respect to the first housing 111 .
  • the processor 510 may identify that the size of the display area is changed based on the movement of at least a portion of the housing 110 .
  • the processor 510 may identify whether the size of the display area is reduced or expanded.
  • the processor 510 may designate the size level of the display area.
  • the processor 510 may identify that the size of the display area has changed, based on the movement of at least a portion of the housing 110 , and determine a size level of the display area corresponding to the changed size of the display area. .
  • the processor 510 may determine an application to be preloaded from among a plurality of applications stored in the memory 520 based on the identified size of the display area. For example, the processor 510 may determine an application to be preloaded into the volatile memory area from among a plurality of applications stored in the nonvolatile memory area of the memory 520 based on the identified size of the display area. According to various embodiments, the processor 510 may determine an application to be preloaded into the volatile memory area based on the identified size of the display area through various methods.
  • the processor 510 may determine an application to be preloaded, and load a preload process including a part of resources for executing the determined preload application into the memory 520 .
  • the types of applications to be preloaded may be varied. For example, process data of a system application corresponding to an application to be preloaded may be loaded, at least one service application process data may be loaded, and process data of a background application may be loaded.
  • the resources for executing the application to be preloaded include an application package file and/or a file including at least a part of the application execution code (eg, APK, dex (dalvik executable format), or odex (optimized dex)).
  • the preload process including some of the resources for executing the application to be preloaded may include various types.
  • the application A seed process including creating a thread (ActivityThread) and creating a binder for initial setting and communication for the execution of the application
  • the application start/run method in addition to the steps included in the seed process
  • An empty process including a step of calling (onCreate) or a cached process including a user interface frame rendering for application execution in addition to the empty process may be included.
  • an application execution step of a specific operating system eg, AndroidTM
  • the present invention is not limited thereto. , UbuntuTM, iOSTM, or WindowsTM
  • at least part of the preload process execution step of the above-described application eg, step name or step sequence
  • the empty process may indicate a process loaded into the memory 520 in a state without an activity and an application component among various states of a process executed on the operating system.
  • the resources for executing the preloaded application are components that provide the user interface screen of the preloaded application in addition to the processes described above, and the actual operation is implemented as an activity (activity); It may include an I/O-related resource including all the contents for which I/O required while the application to be preloaded is operating and/or a resource for securing a memory to be used by the application to be preloaded in advance.
  • the preload process may include at least one of the resources corresponding to the to-be-preloaded application described above.
  • the resources corresponding to the application to be preloaded may be different depending on the type of the application, and if it is determined that there are more resources required when the application is executed, they may be additionally included.
  • an activity is a basic unit of an application (a single screen or a screen that displays a user interface component on the screen) with a view and a view group, which are data structures for storing layout information. and a unit that processes the system or user's response).
  • the processor 510 in response to the occurrence of an event related to the execution of the application to be preloaded, loads an activity for the execution of the application by using the preload process loaded in the memory 520 . You can run the application. For example, the processor 510 loads a resource required for the execution of the application or information required for various arithmetic operations into the volatile memory area of the memory 520 prior to the execution of the application to be preloaded to execute the application (or, entry) speed can be improved.
  • loading the activity may include an operation of executing an application, an operation of generating a screen of the application, or an operation of creating a screen of the application (eg, in a memory).
  • the loading of the activity is not limited to a specific operating system and may be performed based on various operating systems. Without limitation in the operating system, if an operation similar to the above operations is included, it may correspond to loading an activity.
  • the processor 510 may monitor the operation pattern of the memory 520 to determine the state of the memory 520 . For example, the processor 510 may compare the total capacity of the nonvolatile memory area of the memory 520 to determine how much the remaining space is, and whether it is less than or equal to a reference value. According to an embodiment, the processor 510 may compare the total capacity of the non-volatile memory region and determine the memory state based on the ratio of the used non-volatile memory capacity or the ratio of the available non-volatile memory capacity. have.
  • the processor 510 may determine the remaining capacity of the memory 520 , and may determine a preload process from among resources for executing a preloaded application based on the remaining capacity of the memory 520 . .
  • the processor 510 may determine the type of the preload process corresponding to the application to be preloaded based on the size of the space available in the nonvolatile memory area. For example, when the size of the available space of the memory 520 is large, the processor 510 may load a relatively large-capacity preload process (eg, a cached process or I/O) into the non-volatile memory area. can As another example, when the size of the usable space of the memory 520 is small, the processor 510 may load a relatively small preload process (eg, a seed process or an empty process) into the nonvolatile memory area.
  • a relatively large-capacity preload process eg, a cached process or I/O
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 it is a block diagram 600 illustrating an example of the configuration of the electronic device 100 .
  • Configurations of the application layer, middleware layer, or system layer of FIG. 6 may be at least partially the same as the program 1440 described later with reference to FIG. 14 .
  • the configuration of the electronic device 100 may include at least one of an application layer, a middleware layer, a system layer, and hardware.
  • the application layer may include a plurality of applications 661 to 667
  • the middleware layer may include at least one of an app launcher 610 and a preload model 620 .
  • the kernel layer includes an operating system 640 having a system server 630 and a file system 641 and a file system 641
  • the hardware includes at least one of a memory 651 and a storage device 655 .
  • At least one of a plurality of applications 661 to 667 , an app launcher 610 , a preload model 620 , a system server 630 , a file system 641 , or an operating system 640 . may be included in a program 1440 to be described later with reference to FIG. 14 .
  • the app launcher 610 displays screens (eg, a home screen, an apps screen) provided by the flexible display 120 of the electronic device 100 from the app launcher 610, and includes Based on an input (eg, touch) to the executable object (eg, an icon), the execution of the application (eg, at least one of the plurality of applications 661 to 667 ) indicated by the executable object Execution may be requested to the system server 630 .
  • the app launcher 610 indicates that the application (eg, application 661 ) is executed in the preload model 620 .
  • information can be conveyed.
  • the electronic device 100 may update recent usage information (eg, update the LRU list) based on information that an application (eg, application 661 ) is being executed. Based on the updated recent usage information, the preload model 620 may be updated.
  • the preload model 620 may include driving information for each of a plurality of applications stored in the memory 520 , information indicating the number of execution times, information indicating the number of notifications for applications, or information according to the recent use of applications. Data for determining an application to be preloaded among a plurality of applications may be included using at least one of the information indicating the order.
  • information on each of the plurality of applications described above may be expressed as application execution information.
  • the electronic device 100 may determine an application to be preloaded based on the size of the display area using the preload model 620 .
  • the preload model 620 may manage an application to be preloaded among a plurality of applications based on the size of the display area. A detailed description thereof will be described later with reference to FIG. 8A.
  • the number of applications to be preloaded may be determined based on a size allocated from the memory 520 (eg, a non-volatile memory area) to which the preload process is to be loaded.
  • a size allocated from the memory 520 eg, a non-volatile memory area
  • the size of the area allocated for preload in the memory 520 is 1 gigabyte (GB)
  • the size of the preload process of the application to be preloaded is 100 megabytes (MB)).
  • the number of applications to be preloaded may be 10.
  • the type and size of a preload process corresponding to an application to be preloaded may be different, and thus the example is not limited thereto.
  • the processor 510 may determine whether the capacity of the memory 520 for loading the preload process determined through the preload model 620 is insufficient. In an embodiment, the processor 510 releases (eg, unloads) a preload process having an old load period among preload processes loaded into the memory 520 through the preload model 620 . can do. A preload process corresponding to a designated application may be allocated to the storage space of the memory 520 secured in this way.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating loading a preload process into a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor 510 may determine at least one application to be preloaded, and load a preload process corresponding to the determined application to be preloaded into the memory 520 .
  • the processor 510 determines first to fifth applications to be preloaded, and sets the corresponding first to fifth preload processes 711 to 723 in the nonvolatile memory area of the memory 520 . can be loaded into
  • the memory 520 may include a storage space for loading a preload process.
  • the processor 510 may check a storage space of the memory 520 and determine a location in which the preload process is stored.
  • the storage space of the memory 520 may be divided into various units according to the type of the memory 520 through a physical address, and the processor 510 performs a preload process through a logical address corresponding to the physical address.
  • the stored location can be determined.
  • the memory 520 may load a plurality of preload processes respectively corresponding to a plurality of applications to be preloaded, and load each preload process into a separate storage space.
  • the first to fifth preload processes 711 to 723 may be loaded into the first to fifth memory regions 731 to 735 , respectively.
  • the processor 510 may divide the first to fifth preload processes 711 to 723 into at least one step and load them into the memory 520 .
  • the processor 510 performs the first to fifth preload processes 711 to 723 with the first preload process 711 , the second preload process 712 , and the third to fifth preload processes 711 to 723 . It can be divided into processes 721 to 723 and set to a first step and a second step, respectively.
  • at least one step may vary.
  • the processor 510 may divide each preload process to be loaded into the memory 520 in stages.
  • the processor 510 may load all preload processes corresponding to the application to be preloaded into the memory 520 at once without dividing the preload processes.
  • the processor 510 may load the preload processes divided into at least one step into the memory 520 for each step at intervals of a predetermined reference time. For example, the first preload process 711 and the second preload process 712 corresponding to step 1 are loaded into the memory 520 , and after a predetermined reference time elapses, the third to fifth preload processes 721 to 723 may be loaded into the memory 520 .
  • the processor 510 may determine the order in which the preload process is loaded into the memory based on the size of the display area or the determined execution history of the preloaded application. According to an embodiment, through the preload model 620 , the processor 510 performs driving information for each of a plurality of applications to be preloaded, information indicating the number of executions, information indicating the number of times of notification to the application, or information indicating the number of applications.
  • the load order of the preload process may be determined using at least one of information indicating an order according to recent use. For example, the processor 510 performs the first preload application and the second preload application corresponding to the first preload process 711 and the second preload process 712 immediately after the size of the display area is changed. If the number of executions is high, the memory 520 may be loaded with priority over the third to fifth preload processes 721 to 723 .
  • 8A is a diagram illustrating a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 8B is a diagram illustrating size levels of a display area classified through a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor 510 may designate the size level of at least one display area and determine the size level of the display area based on the size level of the designated display area. For example, the processor 510 may classify the size of the display area on which the screen is displayed in the flexible display 120 into a first size 810 , a second size 820 , or a third size 830 .
  • the preload model 800 eg, the preload model 620 of FIG. 6
  • the preload model 800 may manage a plurality of applications to be preloaded based on the size level of the designated display area.
  • the preload model 800 may manage a plurality of preloaded applications in a list form in relation to the size level of the display area.
  • the preload model 800 may store a plurality of applications to be preloaded in the memory 520 in association with the size level of the display area.
  • the processor 510 determines the size level of the display area based on the distance that the second housing 112 moves with respect to the first housing 111 (eg, the size of the expanded display area). criteria can be set in advance. According to various embodiments, the processor 510 may determine the size level of the display area through various criteria. For example, the processor 510 may designate a size level of the display area based on a horizontal and vertical ratio of the size of the display area, a horizontal size, an area of the display area, and/or a horizontal and vertical diagonal length. . According to an embodiment, the first size 810 may indicate the size level of the display area that is basically displayed without movement of the second housing 112 with respect to the first housing 111 .
  • the processor 510 may designate the size of the display area in a state in which the area displaying the screen of the flexible display is not expanded and/or reduced as the first size 810 .
  • the second size 820 may indicate a size level of the display area that is horizontally extended by a certain length (a) compared to the first size 810 .
  • the processor 510 may move the second housing 112 by a with respect to the first housing 111 to designate the size of the display area including the extended display area as the second size 820 . have.
  • the third size 830 may indicate a size level of the display area that is horizontally extended by a predetermined length b, compared to the second size 820 .
  • the processor 510 moves the second housing 112 with respect to the first housing 111 by a+b to change the size of the display area including the extended display area to the third size 830 . can be specified as
  • the processor 510 may determine a size level corresponding to the size of the display area from among the specified size levels, and determine an application to be preloaded based on the determined size level. For example, the processor 510 may identify a change in the size of the display area and determine that the size level corresponding to the changed size of the display area is the second size 820 . Accordingly, the processor 510 determines an application to be preloaded corresponding to the second size 820 through the preload model 800 , and performs a preload process corresponding to the determined application to be preloaded to the memory 520 . can be loaded into
  • the preload model 800 may manage a plurality of applications to be preloaded based on the size level of the designated display area. For example, the preload model 800 may manage a plurality of applications to be preloaded based on the first to third sizes 810 to 830 . According to an embodiment, the preload model 800 may determine applications to be preloaded from among a plurality of applications stored in the memory 520 . In this case, the preload model 800 may classify applications to be preloaded based on the first to third sizes 810 to 830 .
  • the preload model 800 may use the above-described application execution information to classify applications to be preloaded based on the first to third sizes 810 to 830 .
  • the preload model 800 includes first to third lists respectively corresponding to size levels (eg, first to third sizes 810 to 830 ) of the display area designated by the processor 510 .
  • Each of the first to third lists may include application information to be preloaded at the size level of the display area.
  • the preload model 800 may update the application related to the size level of the display area based on the execution information of the application described with reference to FIG. 6 .
  • the preload model 800 may update information on applications to be preloaded included in the list corresponding to each size level of the designated display area, based on the execution information of the application.
  • the preload model 800 may update an application related to the size level of the display area through machine learning.
  • the preload model 800 is based on the big data information related to the application usage history, the association between the execution history of at least one application for a predetermined period and the execution history for a predetermined period after the period patterns can be learned.
  • the preload model 800 may include a neural network model composed of a recent network of a fully connected layer system and a week network for learning week and hour patterns.
  • the preload model 800 may determine an application to be preloaded with an application having a large execution history for a predetermined period based on the size of the display area.
  • the processor 510 may include a micro controller unit.
  • the processor 510 may similarly perform inference on the application to be preloaded using a machine learning algorithm.
  • the processor 510 may input the history of at least one application executed according to the size of the display area during a first period to the machine learning algorithm, and within a second period output from the machine learning algorithm.
  • a priority list may be generated based on an application having a large number of execution times predicted for each of the plurality of time sections.
  • the operation of the preload model 800 updating the first to third lists may include a neural network processor included in the processor 510, an operation module capable of high-speed parallel operation, and a combination of at least two or more thereof. can be performed by
  • 9A is a diagram illustrating unloading of a preload process loaded in a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 9B is a diagram illustrating loading a preload process into a memory of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor 510 may identify that the size of the display area is changed, and determine an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the identified size of the display area. Also, a preload process for executing the determined preloaded application may be loaded into the memory 520 . For example, the processor 510 may identify that the size level of the display area is changed from the first size 810 to the second size 820 .
  • the memory 520 may be in the first memory state 910 when the size level of the display area is the first size 810 .
  • the memory 520 in the first memory state 910 may have a first free size corresponding to the first size application executed in the electronic device 100 when the size level of the display area is the first size 810 .
  • Load process 811 may be stored.
  • the memory 520 may store a basic preload process 840 corresponding to a basic application that basically needs to be executed regardless of the size level of the display area.
  • the processor 510 may determine, as an unloading process, a preload process corresponding to an application to be unloaded from among the preload processes loaded in the memory 520 based on the changed size of the display area. Also, the processor 510 may unload the determined unloading process from the memory 520 .
  • the processor 510 identifies that the size level of the display area is changed from the first size 810 to the second size 820 , and uses the preload model 620 to execute the first size application. You can decide which application to unload.
  • the first preload process 811 corresponding to the first size application may be determined as the preload process to be unloaded, and the first preload process 811 may be unloaded.
  • the unloaded preload process may correspond to a preload process corresponding to an application that is not executed in the changed size of the display area. For example, as the size level of the display area is changed from the first size 810 to the second size 820, a first application that is not executed in the second size 820 is determined as an application to be unloaded, 1 preload process 811 can be unloaded.
  • the memory 520 may be in the second memory state 920 when the size level of the display area is changed from the first size 810 to the second size 820 .
  • the memory 520 in the second state 920 unloads the first preload process 811 executed in the electronic device 100 when the size level of the display area is the first size 810 .
  • the processor 510 may not unload the basic preload process 840 from the memory 520 even when the size level of the display area is changed, regardless of the size level of the display area.
  • the unloading of the preload process loaded in the memory 520 by the processor 510 may occur based on the size of the available space of the memory 520 .
  • the processor 510 unloads the preload process loaded in the memory 520 based on the change in the size of the display area, and performs the preload process based on the changed size of the display area in the memory 520 .
  • the processor 510 may unload the first preload process 811 from the memory 520 based on the change in the size level of the display area from the first size 810 to the second size 820 .
  • the processor 510 performs a second preload process corresponding to the second size application executed in the electronic device 100 when the size level of the display area is the second size 820 through the preload model 620 . 821 may be loaded into memory 520 .
  • the memory 520 when the second preload process 821 is stored in the memory 520 , the memory 520 may be expressed as a third memory state 930 .
  • the memory 520 when the state of the memory 520 is the third memory state 930 , the memory 520 performs the second preload process 821 and the basic preload process 840 corresponding to the second size application. can be saved
  • the present invention is not limited thereto. Also, the types of applications that each correspond to the size level of the display area may be more diverse.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation 1000 of updating an application to be preloaded of a preload model of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may store an application to be preloaded in association with the size level of the display area.
  • the preload model 620 of the electronic device 100 associates at least one preloaded application among a plurality of applications stored in a partial area of the memory 520 with the size level of the display area in the memory 520 . ) can be stored in a different area from the above partial area.
  • the size level of the display area may be set through the processor 510 .
  • the size level of the display area (the first size 810 , the second size 820 , and the third size 830 ) may be set.
  • the electronic device 100 may include a list corresponding to the size level of each display area.
  • the preload model 620 of the electronic device 100 may store an application to be preloaded in lists corresponding to each of the size levels of at least one display area.
  • the electronic device 100 may analyze the application execution pattern of the user of the electronic device 100 at the size level of the display area.
  • the processor 510 of the electronic device 100 may designate a size level of at least one display area, and may analyze a pattern of an application executed at the size level of the designated display area.
  • the operation of analyzing the execution pattern may include, based on the big data information related to the application usage history, between the execution history of at least one application for a predetermined period and the execution history for a predetermined period after the period. It may be an operation of learning an association pattern.
  • the electronic device 100 may update an application related to the size level of the display area based on the execution pattern analysis result in operation 1005 .
  • the processor 510 of the electronic device 100 may analyze the type of application executed in the electronic device 100 according to the size level of the display area.
  • the processor 510 may update the stored application in relation to the size level of the display area based on the analysis result.
  • the processor 510 may update lists corresponding to the size level of each display area included in the preload model 620 . Accordingly, the preloaded application stored in the lists corresponding to each of the size levels of the at least one display area may be changed.
  • the preloaded application stored in association with the size level of the display area may be updated through various methods.
  • the application update operation 1000 to be preloaded may be executed through machine learning.
  • the electronic device 100 includes the size and execution pattern of the display area as characteristic information, and identification information of an application executed according to the size and execution pattern of the display area as labeling data of the characteristic information. It is possible to learn the included training data (training data).
  • the electronic device may generate or update a preload model for predicting the application to be executed based on the execution pattern and the size of the display area based on the learning result.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation 1100 of loading a preload process into a memory based on a size change of a display area of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the processor 510 may identify a change in the size of the display area in operation 1101 . For example, it is identified that the size of the display area indicating the size of the area displaying the screen of the flexible display 120 is enlarged and/or reduced as the second housing 112 moves with respect to the first housing 111 . can do. According to various embodiments, the size change of the display area may occur when the user of the electronic device 100 manually adjusts the size or the processor 510 controls the motor of the rotating structure 140 .
  • the processor 510 may determine an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the identified size of the display area. For example, the processor 510 may determine, as an application to be preloaded, an application that is highly likely to be executed in the size of the display area based on the identified size of the display area. According to an embodiment, the processor 510 may determine an application to be preloaded through the preload model 620 .
  • the processor 510 may load a preload process including a part of the determined resources for executing the preloaded application into the memory 520 .
  • the processor 510 may determine at least one application to be preloaded, and store at least one preload process corresponding to each application to be preloaded in the nonvolatile memory area of the memory 520 .
  • the processor 510 may divide at least one preload process corresponding to each of the at least one application into at least one step and load it into the memory 520 .
  • the processor 510 may divide at least one preload process into at least one step through various methods. For example, the processor 510 may preferentially load a preload process that is highly executable in the size of the display area identified through the preload model 620 with other preload processes into the memory 520 . .
  • the processor 510 may load an activity for the execution of the application by using the preload process loaded in response to the occurrence of an event related to the execution of the application to be preloaded.
  • the processor 510 receives the occurrence of an event related to the execution of the application to be preloaded, and in response to the occurrence of the event corresponding to the executed application to be preloaded from among at least one preload process loaded into the memory 520 ,
  • the preload process can be used to load an activity for running an application.
  • the operation may include generating a screen of the application for execution of the application to be preloaded by using a loaded preload process in response to occurrence of an event related to execution of the application to be preloaded.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation 1200 of loading a preload process into a memory based on a size level of a display area of an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • the processor 510 may identify a change in the size of the display area in operation 1201 . According to an embodiment, in operation 1203, the processor 510 may determine whether the size of the display area is one of the specified size levels. According to an embodiment, the processor 510 may classify types of sizes of the display area and designate size levels corresponding to each type. For example, the processor 510 may designate size levels based on a horizontal and vertical ratio of the display area.
  • the processor 510 may determine whether the size of the display area is one of the specified size levels. For example, the processor 510 may determine whether the changed size of the display area corresponds to one of the specified size levels. Based on the determination result, the processor 510 may determine a size level corresponding to the size of the display area.
  • the processor 510 may designate various size levels. According to an embodiment, if the size of the display area does not correspond to one of the specified size levels, the processor 510 may not perform the preload operation.
  • the processor 510 may determine an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the size level of the display area. According to an embodiment, the processor 510 may determine at least one application to be preloaded based on the determined size level through the preload model 620 . For example, the processor 510 may determine the at least one preloaded application by using the at least one preloaded application managed based on the size levels of the display area in the preload model 620 .
  • the processor 510 may determine whether there is a preload process that is not executed at the determined size level among at least one preload process loaded into the memory 520 .
  • the processor 510 may determine whether there is a preload process corresponding to an application that is not executed at the determined size level among at least one preload process loaded into the nonvolatile region of the memory 520 .
  • the processor 510 may perform operation 1211 .
  • the processor 510 is not executed at the determined size level.
  • the pre-reload process may be unloaded from the memory 520 .
  • the size level is changed from the first size 810 to the second size 820 .
  • the processor 510 performs the preload process. It can be unloaded from the memory 520 .
  • the processor 510 may load a preload process including a part of the determined resources for executing the preloaded application into the memory 520 .
  • the processor 510 may load at least one preload process corresponding to at least one preload application determined based on the size level of the display area into the nonvolatile area of the memory 520 .
  • the processor 510 divides at least one process into stages and loads it into the memory 520 .
  • the processor 510 may load an activity for executing an application using the loaded preload process in operation 1213 .
  • the processor 510 may load an activity for executing the application using a preload process loaded in the memory 520 corresponding to the one application in response to the occurrence of the event.
  • the processor 510 uses the preload process loaded in the memory 520 to execute (or enter) the application at least one step required. You can omit and run the application. Accordingly, the application execution speed of the electronic device 100 according to the present disclosure may be improved.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating execution of an application corresponding to a preload process of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the preload model 1300 (eg, the preload model 800 ) is preloaded in association with each size level based on the size level of at least one display area designated through the processor 510 . You can save the application to be.
  • the preload model 1300 may manage an application to be preloaded by using a list corresponding to each size level. For example, through the processor 510 , the preload model 1300 may designate the size level of the display area as the first size 1310 , the second size 1320 , and the third size 1330 . Also, the preload model 1300 may store an application to be preloaded in association with the first size 1310 .
  • the preload model 1300 associates the first application (App 1) and the second application (App 2) executed in the first size 1310 with the first size 1310 to the memory 520 .
  • the preload model 1300 may store the third application (App 3 ) executed in the second size 1320 in the memory 520 in association with the second size 1320 .
  • the preload model 1300 may store the fourth application (App 4 ) executed in the third size 1330 in the memory 520 in association with the third size 1330 .
  • the memory 520 in response to the size level of the display area being the first size 1310 , performs a first preload corresponding to the first application App 1 through the preload model 1300 .
  • a second preload process 1311_2 corresponding to the process 1311_1 and the second application App 2 may be stored.
  • the first preload process 1311_1 and the second preload process 1311_2 include some of the resources for executing the first application (App 1) and the second application (App 2), respectively. can do.
  • the processor 510 may identify that the size level of the display area is changed from the first size 1310 to the third size 1330 .
  • the processor 510 unloads some preload processes included in the memory 520 based on the change in the size level of the display area from the first size 1310 to the third size 1330, A preload process corresponding to the third size 1330 may be loaded.
  • the processor 510 may unload the first preload process 1311_1 and the second preload process 1311_2 loaded into the memory 520 .
  • the processor 510 may load the fourth preload process 1331 corresponding to the fourth application App 4 into the memory 520 through the preload model 1300 .
  • the processor 510 performs a fourth preload process (App 4 ) corresponding to a fourth application (App 4 ) that is highly likely to be executed in the electronic device 100 . 1331 ) may be loaded into the memory 520 .
  • the processor 510 may execute an application using a preload process corresponding to the application loaded in the memory 520 in response to an application execution event input of at least one application to be preloaded.
  • the processor 510 may receive a fourth application (App 4) execution event input by receiving a touch input for the fourth application icon 1332 of the user of the electronic device 100 .
  • the processor 510 may use the fourth preload process 1331 loaded into the memory 520 to execute the fourth application App 4 .
  • the input of the application execution event may be various.
  • an event of receiving an input related to execution of a preloaded application from the user of the electronic device 100 an event of detecting that the size level of the display area is changed to a specified size level, or receiving a notification from a preloaded application may include at least one of the following events.
  • FIG. 14 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 1401 communicates with the electronic device 1402 through a first network 1498 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 1499 . It may communicate with the electronic device 1404 or the server 1408 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 1401 may communicate with the electronic device 1404 through the server 1408 .
  • a first network 1498 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 1499 e.g., a second network 1499
  • the electronic device 1404 or the server 1408 eg, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 1401 may communicate with the electronic device 1404 through the server 1408 .
  • the electronic device 1401 includes a processor 1420 , a memory 1430 , an input module 1450 , a sound output module 1455 , a display module 1460 , an audio module 1470 , and a sensor module ( 1476), interface 1477, connection terminal 1478, haptic module 1479, camera module 1480, power management module 1488, battery 1489, communication module 1490, subscriber identification module 1496 , or an antenna module 1497 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 1478
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 1460 ). can be
  • the processor 1420 executes software (eg, a program 1440) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1401 connected to the processor 1420. It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 1420 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 1476 or the communication module 1490) into the volatile memory 1432 . may store the command or data stored in the volatile memory 1432 , and store the result data in the non-volatile memory 1434 .
  • software eg, a program 1440
  • the processor 1420 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 1476 or the communication module 1490) into the volatile memory 1432 .
  • the processor 1420 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 1476 or the communication module 1490) into the volatile memory 1432 .
  • the processor 1420 stores a command or data received from another component (eg,
  • the processor 1420 is a main processor 1421 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 1423 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 1421 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 1423 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the auxiliary processor 1423 uses less power than the main processor 1421 or is set to be specialized for a specified function.
  • the coprocessor 1423 may be implemented separately from or as part of the main processor 1421 .
  • the coprocessor 1423 may, for example, act on behalf of the main processor 1421 while the main processor 1421 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 1421 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 1421, at least one of the components of the electronic device 1401 (eg, the display module 1460, the sensor module 1476, or the communication module 1490) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 1423 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 1480 or the communication module 1490). have.
  • the auxiliary processor 1423 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 1401 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 1408).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 1430 may store various data used by at least one component of the electronic device 1401 (eg, the processor 1420 or the sensor module 1476 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 1440 ) and commands related thereto.
  • the memory 1430 may include a volatile memory 1432 or a non-volatile memory 1434 .
  • the program 1440 may be stored as software in the memory 1430 , and may include, for example, an operating system 1442 , middleware 1444 , or an application 1446 .
  • the input module 1450 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 1420 ) of the electronic device 1401 from the outside (eg, a user) of the electronic device 1401 .
  • the input module 1450 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 1455 may output a sound signal to the outside of the electronic device 1401 .
  • the sound output module 1455 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 1460 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 1401 .
  • the display module 1460 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the corresponding device.
  • the display module 1460 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 1470 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 1470 obtains a sound through the input module 1450 or an external electronic device (eg, a sound output module 1455 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 1401 .
  • the electronic device 1402) eg, a speaker or headphones
  • the sensor module 1476 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 1401 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 1476 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric 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 1477 may support one or more specified protocols that may be used for the electronic device 1401 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 1402 ).
  • the interface 1477 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
  • connection terminal 1478 may include a connector through which the electronic device 1401 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1402 ).
  • the connection terminal 1478 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 1479 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 1479 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1480 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 1480 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 1488 may manage power supplied to the electronic device 1401 .
  • the power management module 1488 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1489 may supply power to at least one component of the electronic device 1401 .
  • the battery 1489 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 1490 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 1401 and an external electronic device (eg, the electronic device 1402, the electronic device 1404, or the server 1408). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 1490 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 1420 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 1490 is a wireless communication module 1492 (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 1494 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 1498 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 1499 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 1404 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 1498 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 1499 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 1404 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules
  • the wireless communication module 1492 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 1496 within a communication network, such as the first network 1498 or the second network 1499 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 1401 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 1492 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 1492 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 1492 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 1492 may support various requirements specified in the electronic device 1401 , an external electronic device (eg, the electronic device 1404 ), or a network system (eg, the second network 1499 ).
  • the wireless communication module 1492 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 1497 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 1497 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 1497 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 1498 or the second network 1499 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 1490 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 1490 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 1497 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a specified high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a 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 1401 and the external electronic device 1404 through the server 1408 connected to the second network 1499 .
  • Each of the external electronic devices 1402 and 1404 may be the same as or different from the electronic device 1401 .
  • all or part of operations performed by the electronic device 1401 may be executed by one or more external electronic devices 1402 , 1404 , or 1408 .
  • the electronic device 1401 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • 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 a result of the execution to the electronic device 1401 .
  • the electronic device 1401 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, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 1401 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 1404 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 1408 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 1404 or the server 1408 may be included in the second network 1499 .
  • the electronic device 1401 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • 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 device.
  • 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
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part 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 1436 or external memory 1438) readable by a machine (eg, electronic device 1401). may be implemented as software (eg, a program 1440) including
  • a processor eg, processor 1420
  • a device eg, electronic device 1401
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • 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 identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • 15 illustrates an example of a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a block diagram 1500 illustrating a program 1440 in accordance with various embodiments.
  • the program 1440 executes an operating system 1442 for controlling one or more resources of the electronic device 1401 , middleware 1444 , or an application 1446 executable in the operating system 1442 .
  • may include Operating system 1442 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 1440 are, for example, preloaded into the electronic device 1401 at the time of manufacture, or an external electronic device (eg, the electronic device 1402 or 1404), or a server (eg, the electronic device 1402 or 1404) when used by a user. 1408)) or may be updated.
  • the operating system 1442 may control management (eg, allocation or retrieval) of one or more system resources (eg, a process, memory, or power) of the electronic device 1401 .
  • the operating system 1442 may additionally or alternatively include other hardware devices of the electronic device 1401 , for example, an input module 1450 , a sound output module 1455 , a display module 1460 , an audio module 1470 . , sensor module 1476 , interface 1477 , haptic module 1479 , camera module 1480 , power management module 1488 , battery 1489 , communication module 1490 , subscriber identification module 1496 , or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 1497 .
  • the middleware 1444 may provide various functions to the application 1446 so that functions or information provided from one or more resources of the electronic device 1401 may be used by the application 1446 .
  • the middleware 1444 includes, for example, an application manager 1501 , a window manager 1503 , a multimedia manager 1505 , a resource manager 1507 , a power manager 1509 , a database manager 1511 , and a package manager 1513 . ), connectivity manager 1515 , notification manager 1517 , location manager 1519 , graphics manager 1521 , security manager 1523 , call manager 1525 , or voice recognition manager 1527 . can
  • the application manager 1501 may manage the life cycle of the application 1446 , for example.
  • the window manager 1503 may manage one or more GUI resources used in a screen, for example.
  • the multimedia manager 1505, for example, identifies one or more formats required for playback of media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
  • the resource manager 1507 may, for example, manage the space of the source code of the application 1446 or the memory of the memory 1430 .
  • the power manager 1509 may, for example, manage the capacity, temperature, or power of the battery 1489 , and use the corresponding information to determine or provide related information required for the operation of the electronic device 1401 . . According to an embodiment, the power manager 1509 may interwork with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 1401 .
  • BIOS basic input/output system
  • the database manager 1511 may create, retrieve, or change a database to be used by the application 1446 , for example.
  • the package manager 1513 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file, for example.
  • the connectivity manager 1515 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 1401 and an external electronic device.
  • the notification manager 1517 may provide, for example, a function for notifying the user of the occurrence of a specified event (eg, an incoming call, a message, or an alarm).
  • the location manager 1519 may manage location information of the electronic device 1401 , for example.
  • the graphic manager 1521 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • the security manager 1523 may provide, for example, system security or user authentication.
  • the telephony manager 1525 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 1401 .
  • the voice recognition manager 1527 transmits, for example, the user's voice data to the server 1408, and based at least in part on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 1401; Alternatively, the converted text data may be received from the server 1408 based at least in part on the voice data.
  • the middleware 1544 may dynamically delete some existing components or add new components. According to an embodiment, at least a portion of the middleware 1444 may be included as a part of the operating system 1442 or implemented as software separate from the operating system 1442 .
  • Applications 1446 include, for example, home 1551 , dialer 1553 , SMS/MMS 1555 , instant message (IM) 1557 , browser 1559 , camera 1561 , alarm 1563 . , Contacts 1565, Voice Recognition 1567, Email 1569, Calendar 1571, Media Player 1573, Album 1575, Watch 1577, Health 1579 (such as exercise or blood sugar) measuring biometric information) or environment information 1581 (eg, measuring atmospheric pressure, humidity, or temperature information) applications.
  • the application 1446 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 1401 and an external electronic device.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit specified information (eg, call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage the external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a specified event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 1569) of the electronic device 1401 to the external electronic device.
  • the notification relay application may receive notification information from the external electronic device and provide it to the user of the electronic device 1401 .
  • the device management application is, for example, a power source (eg, turn-on or turn-off) of an external electronic device that communicates with the electronic device 1401 or some components thereof (eg, a display module or a camera module of the external electronic device). ) or a function (eg brightness, resolution, or focus).
  • the device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of an application operating in an external electronic device.
  • the electronic device moves with respect to the first housing (eg, the first housing 111 of FIG. 1 ) with respect to the first housing.
  • a housing eg, housing 110 in FIG. 1
  • a possible second housing eg, second housing 112 in FIG. 1
  • displaying a screen as the second housing is moved relative to the first housing
  • a flexible display eg, the flexible display 120 of FIG. 1
  • a memory eg, the memory 520 of FIG. 5
  • the at least one processor eg, processor 510 of FIG.
  • 5 is configured to: identify a change in size of the display area based on movement of the second housing relative to the first housing; Determine an application to be preloaded from among a plurality of applications based on the size of the region, and load a preload process including a part of resources for executing the determined preloaded application into the memory; In response to the occurrence of an event related to the execution of the to-be-preloaded application, an activity for the execution of the application may be loaded using the loaded preload process.
  • the at least one processor may be configured to determine the preload process from among the resources based on the remaining capacity of the memory.
  • the at least one processor may be configured to store the preloaded application in the memory in association with the size level of the display area.
  • the at least one processor may be configured to update an application related to a size level of the display area through machine learning.
  • the at least one processor may be configured to divide a preload process including some of the resources into at least one step and load it into the memory.
  • the at least one processor determines the order in which the preload process is loaded into the memory in comparison with another preload process based on the size of the display area or the determined execution history of the preloaded application. can be set to determine.
  • the at least one processor may be configured to load the preload process divided into the at least one step into the memory for each step at an interval of a reference time.
  • the at least one processor is configured to determine a size level corresponding to the changed size of the display area from among the specified size levels, and to determine the application to be preloaded based on the determined size level can be
  • the specified size levels may include a horizontal and vertical ratio of the size of the display area.
  • the event related to the execution of the to-be-preloaded application is an event in which the at least one processor receives an input related to the execution of the to-be-preloaded application from the user of the electronic device, and the size of the display area It may include at least one of an event for detecting that the level has changed to a specified size level and an event for receiving a notification from the preloaded application.
  • the at least one processor may be configured to unload the oldest preload process from among the preload processes loaded into the memory from the memory in response to the remaining capacity of the memory being less than or equal to a reference value.
  • the at least one processor determines, as an unloading process, a preload process corresponding to an application to be unloaded from among the preload processes loaded in the memory, based on the changed size of the display area, and An unload process may be configured to unload from the memory.
  • the at least one processor, the application to be unloaded may include an application that is not executed in the changed size of the display area.
  • a flexible display in which the display area displaying the screen of the electronic device is expanded or reduced through a part of the housing (eg, the housing 110 of FIG. 1 ); and
  • An operating method of an electronic device eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) having a memory (eg, the memory 520 of FIG. 5 ) includes changing the size of the display area and the changed size of the display area Determining an application to be preloaded from among a plurality of applications based on and generating a screen of the application for execution of the application by using the loaded preload process in response to the occurrence of an event related to the execution of the application.
  • the method may further include storing the plurality of applications in the memory in association with the size level of the display area and updating the application related to the size level of the display area through machine learning. .
  • the loading into the memory may include dividing a preload process including some of the resources into at least one step and loading the preload process into the memory.
  • the determining of the application to be preloaded may include determining a size level corresponding to the changed size of the display area from among specified size levels and based on the determined size level, It may include an operation for determining an application.
  • the specified size levels may include a horizontal and vertical ratio of the display area.
  • an operation of determining a preload process corresponding to an application to be unloaded from among the preload processes loaded into the memory as an unloading process based on the changed size of the display area, and performing the determined unloading process in the memory may further include an operation of unloading.
  • the application to be unloaded may include an application that is not executed in the changed size of the display area.

Landscapes

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Abstract

전자 장치는 제1 하우징, 제1 하우징에 대하여 이동 가능한 제2 하우징을 포함하는 하우징, 제2 하우징이 제1 하우징에 대하여 이동함에 따라 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이, 메모리 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는 제1 하우징에 대한 제2 하우징의 움직임에 기반한 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별하고, 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드(preload)될 어플리케이션을 결정하고, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하고, 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩하도록 설정된다.

Description

어플리케이션을 프리로드하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 어플리케이션을 프리로드하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치와 관련된다.
전자 장치는 사진이나 동영상의 촬영, 음악 파일이나 동영상 파일의 재생, 게임, 방송의 수신, 무선 인터넷 지원 등 복잡한 기능들을 갖추게 되었으며, 종합적인 멀티미디어 기기(multimedia player) 형태로 구현되고 있다. 이에 따라 전자 장치는 사용자의 욕구를 만족시키면서 휴대성 및 편리성을 강화시키기 위해 하드웨어나 소프트웨어적 측면에서 새로운 형태로 발전하고 있다. 이러한 발전의 한 예로, 전자 장치는 플렉서블 디스플레이(flexible display)를 포함할 수 있다.
플렉서블 디스플레이를 채용한 전자 장치는 넓은 화면과 휴대성을 동시에 제공할 수 있다. 디스플레이의 일부가 전자 장치 내부로 롤 인 되어(rolled in) 디스플레이가 축소되면 휴대성이 확보될 수 있다. 또한, 화면을 디스플레이할 수 있는 영역이 확장되었을 때는 넓은 화면을 제공할 수 있다. 또는, 폴더블 디스플레이를 구비한 전자 장치는 전자 장치를 접었을 때 외부로 시각적으로 노출된 디스플레이 영역에 화면을 표시하고, 장치를 펼쳤을 때 보다 넓은 디스플레이 영역에 화면을 표시할 수 있다.
또한, 전자 장치는 각종 정보통신 기술이 융합된, 이른바 디지털 컨버전스를 기반으로 다양한 기능 또는 서비스를 제공하고 있다. 이에 상응하여, 상기 전자 장치의 기능 또는 서비스 운용에 중추적 기반이 되는 어플리케이션의 성능을 제고하기 위한 기술들이 제안되고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 어플리케이션의 실행(또는, 진입) 요청에 대한 응답 속도를 향상시키기 위하여, 상기 어플리케이션의 적어도 일부를 메모리에 프리로드하는(preload) 기능을 지원할 수 있다.
전자 장치는 어플리케이션의 실행 요청에 대한 응답 속도를 향상시키기 위해, 프로세서는 어플리케이션의 적어도 일부를 메모리에 프리로드 할 수 있다. 이하, 어플리케이션의 실행을 위한 프로세스 중에서 메모리에 프리로드되는 적어도 일부는 프리로드 프로세스라고 언급될 수 있다. 메모리의 저장 용량은 제한적이기 때문에, 프로세서는 모든 어플리케이션을 메모리에 프리로드할 수 없다. 따라서, 프로세서는, 메모리의 사용 가능한 공간이 부족한 경우, 어플리케이션의 적어도 일부를 메모리에 프리로드 하기 위해, 메모리에 로드된 일부를 언로드할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는, LRU(least recently used) 방식으로, 메모리에 로드된 어플리케이션의 적어도 일부 중에서 로드된 지 가장 오래된 어플리케이션에 대응되는 것을 언로드하고, 새로운 어플리케이션의 적어도 일부를 로드할 수 있다.
다만, LRU 방식으로 프리로드 동작을 수행하면, 메모리는 전자 장치에서 실행되지 않을 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 로드하고 있을 수 있다. 또한, 프로세서는, 전자 장치에서 실행될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하지 않을 수 있다. 따라서, 원활한 프리로드 동작이 수행되지 않을 수 있고, 메모리의 저장 공간이 낭비되어, 메모리 효율성이 감소할 수 있다.
일 실시 예에서의 전자 장치는, 제1 하우징, 제1 하우징에 대하여 이동 가능한 제2 하우징을 포함하는 하우징, 제2 하우징이 제1 하우징에 대하여 이동함에 따라 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이, 메모리 및 플렉서블 디스플레이, 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 제1 하우징에 대한 제2 하우징의 움직임에 기반한 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별하고, 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드(preload)될 어플리케이션을 결정하고, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하고, 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 하우징의 일부를 통해 전자 장치의 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이 및 메모리를 구비한 전자 장치의 동작 방법은 디스플레이 영역의 크기를 변경하는 동작, 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하는 동작, 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 어플리케이션의 화면을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 어플리케이션의 프리로드를 기반으로 어플리케이션의 실행(또는, 진입)에 소요되는 시간이 단축되고, 전자 장치의 응답 속도가 향상될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이의 화면을 표시하는 디스플레이 영역의 크기에 기초하여 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 전자 장치가 사용되는 상황에 적합한 어플리케이션이 프리로드될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이의 화면을 표시하는 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 실행 가능성이 높은 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 메모리에 로드할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 플렉서블 디스플레이의 화면을 표시하는 디스플레이 영역의 크기에 기초하여 지정된 디스플레이 크기에서 실행되지 않는 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 메모리에서 언로드 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨 별로 구분하여 관리할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 불필요한 프리로드 프로세스를 메모리에서 언로드 함으로써 메모리 용량을 확보할 수 있다.
도 1a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 상태(예: 축소 상태)의 전면 사시도이다.
도 1b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제2 상태(예: 확장 상태)의 전면 사시도이다.
도 2a는 일 실시 예에 따른 제1 상태의 전자 장치의 측단면도이다.
도 2b는 일 실시 예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 측단면도이다.
도 3a는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한다.
도 3b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 접힘 상태를 도시한다.
도 4는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 분해 사시도를 도시한다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성의 예를 도시하는 블록도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 프리로드 프로세스를 로드하는 것을 나타내는 도면이다.
도 8a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델을 나타내는 도면이다.
도 8b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델을 통해 분류된 디스플레이 영역의 크기 레벨을 나타내는 도면이다.
도 9a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 로드된 프리로드 프로세스를 언로드하는 것을 나타내는 도면이다.
도 9b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 프리로드 프로세스를 로드하는 것을 나타내는 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델의 프리로드될 어플리케이션 업데이트 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이 영역의 크기 변경에 기초하여 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이 영역의 크기 레벨에 기초하여 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하는 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 프로세스에 대응되는 어플리케이션을 실행하는 것을 나타내는 도면이다.
도 14은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 15는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 구성의 예를 도시한다.
도 1a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제1 상태(예: 축소 상태)의 전면 사시도이다. 도 1b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제2 상태(예: 확장 상태)의 전면 사시도이다.
본 문서에서 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(100)의 외부에 위치하는 플렉서블(flexible) 디스플레이(120)의 적어도 일부(예: 제1 부분(121))가 향하는 방향과 실질적으로 동일한 방향을 향하는 면은 전자 장치(100)의 전면으로 정의될 수 있으며, 전면에 대향하는 면은 전자 장치(100)의 후면으로 정의될 수 있다. 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면은 전자 장치(100)의 측면으로 정의될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(100)의 적어도 일부에는 플렉서블 디스플레이(120)가 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 적어도 일부의 평면 형태와 적어도 일부의 곡면 형태를 포함하도록 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 전면에는 플렉서블 디스플레이(120), 및 플렉서블 디스플레이(120)의 가장자리 중 적어도 일부를 둘러싸는 하우징(110)이 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 하우징(110)은 전자 장치(100)의 전면의 일부 영역, 후면 및 측면을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 전면은 도 1a 및 도1b의 +z 방향을 향하는 전자 장치(100)의 면을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 후면은 도 1a 및 도 1b의 -z 방향을 향하는 전자 장치(100)의 면을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 측면은 전자 장치(100)의 전면과 후면 사이를 연결하는 면을 의미할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 하우징(110)은 전자 장치(100)의 측면의 일부 영역 및 후면을 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 하우징(110)은 제1 하우징(111) 및 제1 하우징(111)에 대해 소정의 범위에서 이동 가능하게 결합된 제2 하우징(112)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 제2 하우징(112)에 결합될 수 있는 제1 부분(121)과 제1 부분(121)에서 연장되어 전자 장치(100)의 내부로 인입이 가능한 제2 부분(122)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 제1 상태(100a) 및 제2 상태(100b)를 가질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 제1 상태(100a) 및 제2 상태(100b)는 하우징(110)에 대한 제2 하우징(112)의 상대적인 위치에 따라 결정될 수 있고, 전자 장치(100)의 상태는 사용자의 조작 또는 기계적 작동에 의해서 제1 상태(100a)와 제2 상태(100b) 사이에서 변경될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 제1 상태(100a)는 하우징(110)이 확장되기 전인 상태를 의미할 수 있다. 전자 장치(100)의 제2 상태(100b)는 하우징(110)이 확장된 상태를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 하우징(112)의 이동에 따라 전자 장치(100)의 상태가 제1 상태(100a)에서 제2 상태(100b)로 전환되는 경우, 플렉서블 디스플레이(120)의 제2 부분(122)은 전자 장치(100)의 내부에서 외부로 인출(또는 노출)될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)가 인출된다는 것은 플렉서블 디스플레이(120)가 전자 장치(100)의 외부에서 시인될 수 있음(viewable)을 의미할 수 있다. 다른 실시 예에서, 제2 하우징(112)의 이동에 따라 전자 장치(100)가 제2 상태(100b)에서 제1 상태(100a)로 전환되는 경우, 플렉서블 디스플레이(120)의 제2 부분(122)은 전자 장치(100)의 내부로 인입될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)가 인입된다는 것은 플렉서블 디스플레이(120)가 전자 장치(100)의 외부에서 시인되지 않음을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)의 영역 중 제1 상태(100a)에서 외부로 시각적으로 노출된 디스플레이 영역은 제1 디스플레이 영역으로 표현될 수 있다. 또한, 플렉서블 디스플레이(120)의 영역 중 제1 상태(100a)에서 제2 상태(100b) 전환됨에 따라 외부로 시각적으로 노출된 디스플레이 영역은 제2 디스플레이 영역으로 표현될 수 있다. 마지막으로, 플렉서블 디스플레이(120)의 영역 중 외부로 플렉서블 디스플레이(120)가 인출되는 위치와 가까운 위치에 곡면 형태로 구성된 영역은 제3 디스플레이 영역으로 표현될 수 있다.
도 2a는 일 실시 예에 따른 제1 상태의 전자 장치의 측단면도이다. 도 2b는 일 실시 예에 따른 제2 상태의 전자 장치의 측단면도이다.
도 2a는 일 실시 예에서 도 1a 또는 도 1b의 전자 장치를 A-A' 라인을 따라 절단한 단면이다. 도 2b는 일 실시 예에서 도 1b의 전자 장치를 A-A'라인을 따라 절단한 단면이다. 일 실시 예에서, 제1 상태(100a)는 기본(normal) 상태, 축소 상태, 또는 닫힌 상태로 참조될 수 있고, 제2 상태(100b)는 확장(extended) 상태, 또는 열린 상태로 참조될 수 있다.
도 2a와 도 2b의 전자 장치(100)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있다. 도 2a와 도 2b의 설명과 관련하여 전술한 내용과 중복되는 내용은 간략히 하거나 생략될 수 있다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 하우징(111) 및 제1 하우징(111)에 대해 슬라이드 가능한 제2 하우징(112)을 포함하는 하우징(110)을 포함할 수 있다. 하우징(110)은 제2 하우징(112)의 제1 하우징(111)에 대한 슬라이드에 따라 확장되거나 축소될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 플렉서블 디스플레이(120)를 포함할 수 있다. 플렉서블 디스플레이(120)는 제2 하우징(112)에 연결될 수 있고, 제2 하우징(112)의 제1 하우징(111)에 대한 슬라이드에 따라 확장되거나 축소될 수 있다. 예를 들어, 하우징(110)이 최대로 축소되었을 때 디스플레이(120)의 제1 부분(121)이 전자 장치(100) 외부에 노출되고, 하우징(110)이 최대로 확장되었을 때 디스플레이(120)의 제1 부분(121) 및 제2 부분(122)이 전자 장치(100) 외부에 시각적으로 노출될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 회전 구조(140)를 포함할 수 있다. 회전 구조(140)는 제2 하우징(112)을 제1 하우징(111)에 대해 이동시킬 수 있다. 예를 들어, 회전 구조(140)는 모터를 포함할 수 있고, 모터를 이용해 전자 장치(100)의 외부로 시각적으로 노출되는 플렉서블 디스플레이(120)의 크기를 확장하거나 축소할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 제1 하우징(111)과 제2 하우징(112)의 상대적인 이동에 따라 회전 구조(140)를 감싸면서 롤링될 수 있다.
도 3a는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 펼침 상태를 도시한다. 도 3b는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 접힘 상태를 도시한다.
도 3a 및 도 3b을 참조하면, 다른 실시 예에서, 전자 장치(100)는, 폴더블 하우징(300), 폴더블 하우징(300)의 접힘 가능한 부분을 커버하는 힌지 커버(330), 및 폴더블 하우징(300)에 의해 형성된 공간 내에 배치된 플렉서블(flexible) 또는 폴더블(foldable) 디스플레이(350)(이하, 줄여서, "디스플레이"(350))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 디스플레이(350)는, 도 1a를 참조하여 설명된 플렉서블 디스플레이(120)에 대응될 수 있다. 본 문서에서는 디스플레이(350)가 배치된 면을 제1 면 또는 전자 장치(100)의 전면으로 정의한다. 그리고, 전면의 반대 면을 제2 면 또는 전자 장치(100)의 후면으로 정의한다. 또한 전면과 후면 사이의 공간을 둘러싸는 면을 제3 면 또는 전자 장치(100)의 측면으로 정의한다.
일 실시 예에서, 폴더블 하우징(300)은, 제1 하우징 구조물(310)(이하, 줄여서, "제1 하우징"(310)), 센서 영역(324)을 포함하는 제2 하우징 구조물(320)(이하, 줄여서, "제2 하우징"(320)), 제1 후면 커버(380), 및 제2 후면 커버(390)를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)의 폴더블 하우징(300)은 도 2 및 도 2에 도시된 형태 및 결합으로 제한되지 않으며, 다른 형상이나 부품의 조합 및/또는 결합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시 예에서는, 제1 하우징(310)과 제1 후면 커버(380)가 일체로 형성될 수 있고, 제2 하우징(320)과 제2 후면 커버(390)가 일체로 형성될 수 있다.
도시된 실시 예에서, 제1 하우징(310)과 제2 하우징(320)은 폴딩 축(A 축)을 중심으로 양측에 배치되고, 상기 폴딩 축 A에 대하여 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 후술하는 바와 같이 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)은 전자 장치(100)의 상태가 펼침 상태인지, 접힘 상태인지, 또는 중간 상태인지 여부에 따라 서로 이루는 각도나 거리가 달라질 수 있다. 도시된 실시 예에서, 제2 하우징(320)은, 제1 하우징(310)과 달리, 다양한 센서들이 배치되는 상기 센서 영역(324)을 추가로 포함하지만, 이외의 영역에서는 상호 대칭적인 형상을 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 도 3a에 도시된 것과 같이, 제1 하우징(310)과 제2 하우징(320)은 디스플레이(350)를 수용하는 리세스를 함께 형성할 수 있다. 도시된 실시 예에서는, 센서 영역(324)으로 인해, 상기 리세스는 폴딩 축 A에 대해 수직한 방향으로 서로 다른 2개 이상의 폭을 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 리세스는 제1 하우징(310) 중 폴딩 축 A에 평행한 제1 부분(310a)과 제2 하우징(320) 중 센서 영역(324)의 가장자리에 형성되는 제1 부분(320a) 사이의 제1 폭(w1), 및 제1 하우징(310)의 제2 부분(210b)과 제2 하우징(320) 중 센서 영역(324)에 해당하지 않으면서 폴딩 축 A에 평행한 제2 부분(320b)에 의해 형성되는 제2 폭(w2)을 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 폭(w2)은 제1 폭(w1)보다 길게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상호 비대칭 형상을 갖는 제1 하우징(310)의 제1 부분(310a)과 제2 하우징(320)의 제1 부분(320a)은 상기 리세스의 제1 폭(w1)을 형성하고, 상호 대칭 형상을 갖는 제1 하우징(310)의 제2 부분(310b)과 제2 하우징(320)의 제2 부분(320b)은 상기 리세스의 제2 폭(w2)을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 하우징(320)의 제1 부분(320a) 및 제2 부분(320b)은 상기 폴딩 축 A로부터의 거리가 서로 상이할 수 있다. 리세스의 폭은 도시된 예시로 한정되지 아니한다. 다양한 실시 예에서, 센서 영역(324)의 형태 또는 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)의 비대칭 형상을 갖는 부분에 의해 리세스는 복수 개의 폭을 가질 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)의 적어도 일부는 디스플레이(350)를 지지하기 위해 선택된 크기의 강성을 갖는 금속 재질이나 비금속 재질로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 영역(324)은 제2 하우징(320)의 일 코너에 인접하여 소정 영역을 가지도록 형성될 수 있다. 다만 센서 영역(324)의 배치, 형상, 및 크기는 도시된 예시에 한정되지 아니한다. 예를 들어, 다른 실시 예에서 센서 영역(324)은 제2 하우징(320)의 다른 코너 혹은 상단 코너와 하단 코너 사이의 임의의 영역에 제공될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)에 내장된 다양한 기능을 수행하기 위한 부품들(components)이 센서 영역(324)을 통해, 또는 센서 영역(324)에 마련된 하나 이상의 개구(opening)를 통해 전자 장치(100)의 전면에 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 부품들은 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 상기 센서는, 예를 들어, 전면 카메라, 리시버 또는 근접 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제1 후면 커버(380)는 전자 장치(100)의 후면에 상기 폴딩 축의 일편에 배치되고, 예를 들어, 실질적으로 직사각형인 가장자리(periphery)를 가질 수 있으며, 제1 하우징(310)에 의해 상기 가장자리가 감싸질 수 있다. 유사하게, 제2 후면 커버(390)는 전자 장치(100)의 후면의 상기 폴딩 축의 다른편에 배치되고, 제2 하우징(320)에 의해 그 가장자리가 감싸질 수 있다.
도시된 실시 예에서, 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)는 상기 폴딩 축(A 축)을 중심으로 실질적으로 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)가 반드시 상호 대칭적인 형상을 가지는 것은 아니며, 다른 실시 예에서, 전자 장치(100)는 다양한 형상의 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)를 포함할 수 있다. 또다른 실시 예에서, 제1 후면 커버(380)는 제1 하우징(310)과 일체로 형성될 수 있고, 제2 후면 커버(390)는 제2 하우징(320)과 일체로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 후면 커버(380), 제2 후면 커버(390), 제1 하우징(310), 및 제2 하우징(320)은 전자 장치(100)의 다양한 부품들(예: 인쇄회로기판, 또는 배터리)이 배치될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)의 후면에는 하나 이상의 부품(components)이 배치되거나 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제1 후면 커버(380)의 제1 후면 영역(282)을 통해 서브 디스플레이(340)의 적어도 일부가 시각적으로 노출될 수 있다. 다른 실시 예에서, 제2 후면 커버(390)의 제2 후면 영역(292)을 통해 하나 이상의 부품 또는 센서가 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시 예에서 상기 센서는 근접 센서 및/또는 후면 카메라를 포함할 수 있다.
도 3b를 참조하면, 힌지 커버(330)는, 제1 하우징(310)과 제2 하우징(320) 사이에 배치되어, 내부 부품 (예를 들어, 힌지 구조)을 가릴 수 있도록 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(330)는, 전자 장치(100)의 상태(펼침 상태(flat state) 또는 접힘 상태(folded state)에 따라, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)의 일부에 의해 가려지거나, 외부로 노출될 수 있다.
일례로, 도 3a에 도시된 바와 같이 전자 장치(100)가 펼침 상태인 경우, 힌지 커버(330)는 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)에 의해 가려져 노출되지 않을 수 있다. 일례로, 도 3에 도시된 바와 같이 전자 장치(100)가 접힘 상태(예: 완전 접힘 상태(fully folded state))인 경우, 힌지 커버(330)는 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320) 사이에서 외부로 노출될 수 있다. 일례로, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)이 소정의 각도를 이루는(folded with a certain angle) 중간 상태(intermediate state)인 경우, 힌지 커버(330)는 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)의 사이에서 외부로 일부 노출될 수 있다. 다만 이 경우 노출되는 영역은 완전히 접힌 상태보다 적을 수 있다. 일 실시 예에서, 힌지 커버(330)는 곡면을 포함할 수 있다.
디스플레이(350)는, 폴더블 하우징(300)에 의해 형성된 공간 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(350)는 폴더블 하우징(300)에 의해 형성되는 리세스(recess) 상에 안착되며, 전자 장치(100)의 전면의 대부분을 구성할 수 있다.
따라서, 전자 장치(100)의 전면은 디스플레이(350) 및 디스플레이(350)에 인접한 제1 하우징(310)의 일부 영역 및 제2 하우징(320)의 일부 영역을 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)의 후면은 제1 후면 커버(380), 제1 후면 커버(380)에 인접한 제1 하우징(310)의 일부 영역, 제2 후면 커버(390) 및 제2 후면 커버(390)에 인접한 제2 하우징(320)의 일부 영역을 포함할 수 있다.
디스플레이(350)는, 적어도 일부 영역이 평면 또는 곡면으로 변형될 수 있는 디스플레이를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(350)는 폴딩 영역(353), 폴딩 영역(353)을 기준으로 일측(도 2에 도시된 폴딩 영역(353)의 좌측)에 배치되는 제1 디스플레이 영역(351) 및 타측(도 2에 도시된 폴딩 영역(353)의 우측)에 배치되는 제2 디스플레이 영역(352)을 포함할 수 있다.
상기 도 3a에 도시된 디스플레이(350)의 영역 구분은 예시적인 것이며, 디스플레이(350)는 구조 또는 기능에 따라 복수 (예를 들어, 4개 이상 혹은 2개)의 영역으로 구분될 수도 있다. 일례로, 도 3a에 도시된 실시 예에서는 y축에 평행하게 연장되는 폴딩 영역(353) 또는 폴딩 축(A축)에 의해 디스플레이(350)의 영역이 구분될 수 있으나, 다른 실시 예에서 디스플레이(350)는 다른 폴딩 영역(예: x 축에 평행한 폴딩 영역) 또는 다른 폴딩 축(예: x 축에 평행한 폴딩 축)을 기준으로 영역이 구분될 수도 있다.
제1 디스플레이 영역(351)과 제2 디스플레이 영역(352)은 폴딩 영역(353)을 중심으로 전체적으로 대칭인 형상을 가질 수 있다. 다만, 제2 디스플레이 영역(352)은, 제1 디스플레이 영역(351)과 달리, 센서 영역(324)의 존재에 따라 컷(cut)된 노치(notch)를 포함할 수 있으나, 이외의 영역에서는 제 1 디스플레이 영역(351)과 대칭적인 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이 영역(351)과 제2 디스플레이 영역(352)은 서로 대칭적인 형상을 갖는 부분과, 서로 비대칭적인 형상을 갖는 부분을 포함할 수 있다.
이하, 전자 장치(100)의 상태(예: 펼침 상태(flat state) 및 접힘 상태(folded state))에 따른 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)의 동작과 디스플레이(350)의 각 영역을 설명한다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 펼침 상태(flat state)(예: 도 3a)인 경우, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)은 180도의 각도를 이루며 동일 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 디스플레이(350)의 제1 디스플레이 영역(351)의 표면과 제2 디스플레이 영역(352)의 표면은 서로 180도를 형성하며, 동일한 방향(예: 전자 장치의 전면 방향)을 향할 수 있다. 폴딩 영역(353)은 제1 디스플레이 영역(351) 및 제2 디스플레이 영역(352)과 동일 평면을 형성할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 접힘 상태(folded state)(예: 도 3b)인 경우, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)은 서로 마주보게 배치될 수 있다. 디스플레이(350)의 제1 디스플레이 영역(351)의 표면과 제2 디스플레이 영역(352)의 표면은 서로 좁은 각도(예: 0도에서 10도 사이)를 형성하며, 서로 마주볼 수 있다. 폴딩 영역(353)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)가 중간 상태(intermediate state)(예: 도 3b)인 경우, 제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)은 서로 소정의 각도(a certain angle)로 배치될 수 있다. 디스플레이(350)의 제1 디스플레이 영역(351)의 표면과 제2 디스플레이 영역(352)의 표면은 접힘 상태보다 크고 펼침 상태보다 작은 각도를 형성할 수 있다. 폴딩 영역(353)은 적어도 일부가 소정의 곡률을 가지는 곡면으로 이루어질 수 있으며, 이 때의 곡률은 접힘 상태(folded state)인 경우보다 작을 수 있다.
도 4는 다른 실시 예에 따른 전자 장치의 분해 사시도를 도시한다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 디스플레이부(20), 브라켓 어셈블리(30), 기판부(400), 제1 하우징(310), 제2 하우징(320), 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)를 포함할 수 있다. 본 문서에서, 디스플레이부(display unit)(20)는 디스플레이 모듈(module) 또는 디스플레이 어셈블리(assembly)로 불릴 수 있다.
디스플레이부(20)는 디스플레이(350)와, 디스플레이(350)가 안착되는 하나 이상의 플레이트 또는 층(260)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 플레이트(360)는 디스플레이(350)와 브라켓 어셈블리(30) 사이에 배치될 수 있다. 플레이트(360)의 일면(예: 도 4를 기준으로 상부면)의 적어도 일부에는 디스플레이(350)가 배치될 수 있다. 플레이트(360)는 디스플레이(350)와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 플레이트(360)의 일부 영역은 디스플레이(350)의 노치(354)에 대응되는 형상으로 형성될 수 있다.
브라켓 어셈블리(30)는 제1 브라켓(410), 제2 브라켓(420), 제1 브라켓(410) 및 제2 브라켓(420) 사이에 배치되는 힌지 구조물(또는, 힌지부), 힌지 구조물을 외부에서 볼 때 커버하는 힌지 커버(330), 및 제1 브라켓(410)과 제2 브라켓(420)을 가로지르는 배선 부재(430)(예: 연성 회로 기판(FPC), flexible printed circuit)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 플레이트(360)와 기판부(400) 사이에, 브라켓 어셈블리(30)가 배치될 수 있다. 일례로, 제1 브라켓(410)은, 디스플레이(350)의 제1 디스플레이 영역(351) 및 제1 기판(401) 사이에 배치될 수 있다. 제2 브라켓(420)은, 디스플레이(350)의 제2 디스플레이 영역(352) 및 제2 기판(402) 사이에 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 브라켓 어셈블리(30)의 내부에는 배선 부재(430)와 힌지 구조물의 적어도 일부가 배치될 수 있다. 배선 부재(430)는 제1 브라켓(410)과 제2 브라켓(420)을 가로지르는 방향(예: x축 방향)으로 배치될 수 있다. 배선 부재(430)는 전자 장치(100)의 폴딩 영역(353)의 폴딩 축(예: y축 또는 도 3a의 폴딩 축(A))에 수직한 방향(예: x축 방향)으로 배치될 수 있다.
기판부(400)는, 위에서 언급된 바와 같이, 제1 브라켓(410) 측에 배치되는 제1 기판(401)과 제2 브라켓(420) 측에 배치되는 제2 기판(402)을 포함할 수 있다. 제1 기판(401)과 제2 기판(402)은, 브라켓 어셈블리(30), 제1 하우징(310), 제2 하우징(320), 제1 후면 커버(380) 및 제2 후면 커버(390)에 의해 형성되는 공간의 내부에 배치될 수 있다. 제1 기판(401)과 제2 기판(402)에는 전자 장치(100)의 다양한 기능을 구현하기 위한 부품들이 배치될 수 있다.
제1 하우징(310) 및 제2 하우징(320)은 브라켓 어셈블리(30)에 디스플레이부(20)가 결합된 상태에서, 브라켓 어셈블리(30)의 양측으로 결합되도록 서로 조립될 수 있다. 후술하는 바와 같이, 제1 하우징(310)과 제2 하우징(320)은 브라켓 어셈블리(30)의 양 측에서 슬라이딩 되어 브라켓 어셈블리(30)와 결합될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 하우징(310)은 제1 회전 지지면(312)을 포함할 수 있고, 제2 하우징(320)은 제1 회전 지지면(312)에 대응되는 제2 회전 지지면(322)을 포함할 수 있다. 제1 회전 지지면(312)과 제2 회전 지지면(322)은 힌지 커버(330)에 포함된 곡면과 대응되는 곡면을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 회전 지지면(312)과 제2 회전 지지면(322)은, 전자 장치(100)가 펼침 상태(예: 도 3a의 전자 장치)인 경우, 힌지 커버(330)를 덮어 힌지 커버(330)가 전자 장치(100)의 후면으로 노출되지 않거나 최소한으로 노출될 수 있다. 한편, 제1 회전 지지면(312)과 제2 회전 지지면(322)은, 전자 장치(100)가 접힘 상태(예: 도 3b의 전자 장치)인 경우, 힌지 커버(330)에 포함된 곡면을 따라 회전하여 힌지 커버(330)가 전자 장치(100)의 후면으로 최대한 노출될 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(100)는 플렉서블 디스플레이(120)(예: 도 3a의 디스플레이(350)), 프로세서(510) 및 메모리(520) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 전자 장치(100)는 도 5에 도시된 구성요소 외에 추가적인 구성 요소를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 플렉서블 디스플레이(120) 및 메모리(520)와 전기적으로 또는 작동적으로(operatively) 연결될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 전자 장치(100)의 메모리(520)에 저장된 인스트럭션들을 이용하여 전자 장치(100)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), MCU(micro controller unit), 센서 허브, 보조프로세서(supplementary processor), 통신프로세서(communication processor), 애플리케이션 프로세서(application processor), ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate arrays) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 복수의 코어를 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 각종 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 및/또는 심볼)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이 또는 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)는 외부로 시각적으로 노출된 것으로 판단된 영역에 대응되는 크기의 화면을 출력할 수 있다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이(120)는 플렉서블 디스플레이(120) 중 외부로 시각적으로 노출된 것으로 판단된 영역을 활성화 상태로 제어할 수 있다. 또한, 플렉서블 디스플레이(120)는 외부로 시각적으로 노출된 것으로 판단된 영역을 제외한 나머지 영역을 비활성화 상태로 제어할 수 있다. 본 문서에서, 플렉서블 디스플레이의 영역에 대한 활성화 상태라는 용어는 상기 영역의 적어도 일부를 통해서 화면이 출력되고 있거나 출력될 수 있는 상태를 의미할 수 있다. 플렉서블 디스플레이의 영역에 대한 비활성화 상태라는 용어는 상기 영역의 적어도 일부에 화면이 출력되고 있지 않은 상태를 의미할 수 있다. 예를 들어, 비활성화 상태는 상기 영역에 포함된 디스플레이 소자에 전원이 공급되고 있지 않은 상태 또는 상기 영역이 검은 색의 화면이 표시되고 있는 상태를 의미할 수 있다. 본 문서에서, 디스플레이 영역의 크기는 플레서블 디스플레이의 영역 중에서 활성화 상태로 제어되는 영역의 크기를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 플렉서블 디스플레이(120)의 디스플레이 영역의 크기는 하우징(110)의 적어도 일부가 이동함에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 제2 하우징(112)이 제1 하우징(111)에 대하여 이동함에 따라 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 프로세서(510)가 실행 시에 전자 장치(100)의 동작을 수행하기 위해 데이터를 처리하거나 전자 장치(100)의 구성요소를 제어하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 메모리(520)는 보안 영역 또는 별도의 보안 저장 매체(예: 보안 OS를 통해서만 접근 가능한 보안 메모리 영역(예: trust zone))을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 비휘발성 메모리 영역과 휘발성 메모리 영역을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역은 저장 장치로 표현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 전자 장치(100)에서 실행되는 어플리케이션들에 각각 대응되는 메모리 영역들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 어플리케이션들에 각각 대응되는 메모리 영역들은 각 어플리케이션에 기반한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는 어플리케이션을 실행하기 위해, 메모리(520)에 저장된 어플리케이션에 기반한 데이터를 이용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 메모리(520)의 일부 영역에 저장된 어플리케이션에 대한 어플리케이션 데이터(예: apk(application package) 파일)을 상기 메모리(520)의 일부 영역과 다른 영역에 로드 할 수 있다. 예를 들어 프로세서(510)는 메모리(520)의 비휘발성 메모리에 저장된 어플리케이션에 대한 어플리케이션 데이터를 메모리(520)의 휘발성 메모리에 로드 할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 프로세서(510)가 휘발성 메모리에 어플리케이션 데이터를 로드하는 동작은 어플리케이션 프리 로드(preload)로 표현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 어플리케이션의 실행을 위해 휘발성 메모리 영역에 로드되는 어플리케이션 데이터는 프리로드 프로세스로 표현될 수 있다. 예를 들어, 프리로드 프로세스는 운영체제 상에서 실행되는 어플리케이션의 프로세스의 여러 가지 상태 중에서 액티비티(activity)와 어플리케이션 컴포넌트가 제외된 상태로 메모리에 로드된 빈(empty) 프로세스일 수 있다. 액티비티는 레이아웃과 정보를 저장하는 자료구조인 뷰(view)와 뷰 그룹(view group)으로 화면을 구성하는 어플리케이션의 기본 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, 액티비티는 하나의 화면으로 사용자 인터페이스 컴포넌트를 화면에 표시하고, 시스템이나 사용자의 반응을 처리하는 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, 액티비티는 어플리케이션의 사용자 인터페이스 화면을 제공하는 컴포넌트를 의미할 수 있다. 프리로드 프로세스는 실제로 어플리케이션을 실행하고 있는 상태가 아닌 경우에도 메모리에 유지될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 어플리케이션을 실행하기 위해, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스에 기초하여 상기 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 어플리케이션 실행 명령에 기초하여, 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역에 저장된 상기 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션을 실행할 수 있다. 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션을 실행함으로써, 프로세서(510)가 프로세스를 새로 생성하고 메모리에 로드하는 과정을 생략하고 어플리케이션을 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 제1 하우징(111)에 대한 제2 하우징(112)의 움직임에 기반한 플렉서블 디스플레이(120)의 화면을 표시하는 영역은 나타내는 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 하우징(110)의 적어도 일부의 움직임에 기반한 디스플레이 영역의 크기가 변경되었음을 식별할 수 있다. 또한, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 축소 되었는지 또는 확장 되었는지 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨을 지정할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는 하우징(110)의 적어도 일부의 움직임에 기반하여, 디스플레이 영역의 크기가 변경되었음을 식별하고, 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 디스플레이 영역의 크기 레벨을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 메모리(520)에 저장된 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역에 저장된 복수의 어플리케이션들 중에서 휘발성 메모리 영역에 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 프로세서(510)는 다양한 방법을 통해, 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 휘발성 메모리 영역에 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 프리로드될 어플리케이션을 결정하고, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드될 어플리케이션의 종류는 다양할 수 있다. 예를 들어, 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 시스템 어플리케이션의 프로세스 데이터가 로드될 수 있고, 적어도 하나의 서비스 어플리케이션 프로세스 데이터가 로드될 수 있으며, 백그라운드 어플리케이션의 프로세스 데이터가 로드될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들은 어플리케이션 패키지 파일 및/또는 어플리케이션 실행 코드가 적어도 일부 포함된 파일(예: APK, dex(dalvik executable format), 또는 odex(optimized dex)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스는 다양한 종류를 포함할 수 있다. 예를 들어, 어플리케이션을 실행하기 위한 동작들 중에서 어플리케이션 스레드(ActivityThread)를 생성하고, 어플리케이션의 실행을 위한 초기 세팅 및 통신을 위한 바인더(binder)를 생성하는 단계를 포함하는 시드(seed) 프로세스, 시드 프로세스에 포함된 단계에 더하여 어플리케이션의 시작/실행 메소드(onCreate)를 호출하는 단계를 포함하는 빈(empty) 프로세스 또는 빈 프로세스에 더하여 어플리케이션 실행을 위한 사용자 인터페이스 프레임 렌더링(UI frame rendering) 단계까지 포함하는 캐쉬드(cached) 프로세스를 포함할 수 있다. 상술한 프리로드 프로세스는, 특정 운영 체제(예: 안드로이드™)의 어플리케이션 실행 단계가 예시되었으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 다양한 운영 체제(예: Android™, Ubuntu™, iOS™, 또는 Windows™)를 포함할 수 있고, 탑재된 운영 체제에 따라 상술한 어플리케이션의 프리로드 프로세스 실행 단계는 적어도 일부(예: 단계 명칭 또는 단계 순차) 변경될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 빈 프로세스는 운영체제 상에서 실행되는 프로세스의 여러가지 상태 중에서 액티비티(activity)와 어플리케이션 컴포넌트가 없는 상태로 메모리(520)에 로드된 프로세스를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들은 상술하여 설명된 프로세스들에 더하여, 프리로드될 어플리케이션의 사용자 인터페이스 화면을 제공하는 컴포넌트로 실제 동작에 대한 구현이 이루어지는 액티비티(activity), 프리로드될 어플리케이션이 동작하면서 필요한 I/O가 발생하는 모든 내용을 포함하는 I/O 관련 리소스 및/또는 프리로드될 어플리케이션이 사용할 메모리를 미리 확보하는 리소스를 포함할 수 있다. 따라서, 프리로드 프로세스는 상기 설명된 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 리소스들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 리소스들은 어플리케이션의 종류에 따라 다를 수 있고, 어플리케이션의 실행 시 필요한 리소스들이 더 있다고 판단되면 추가로 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 액티비티는 레이아웃 정보를 저장하는 자료구조인 뷰(view)와 뷰 그룹(view group)으로 화면을 구성하는 어플리케이션의 기본 단위(하나의 스크린 또는 화면으로 사용자 인터페이스 컴포넌트를 화면에 표시하고 시스템이나 사용자의 반응을 처리하는 단위)를 나타낼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩함으로써 상기 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 어플리케이션의 실행 시 요구되는 리소스 또는 각종 연산 작업에 요구되는 정보를 프리로드될 어플리케이션의 실행 이전에 메모리(520)의 휘발성 메모리 영역에 로드하여 어플리케이션의 실행(또는, 진입) 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 액티비티를 로딩하는 것은 어플리케이션을 실행하는 동작, 어플리케이션의 화면을 생성하는 동작 또는 어플리케이션의 화면을 (예를 들어, 메모리 안에) 생성하는 동작을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 액티비티를 로딩하는 것은 특정 운영체제에 제한되지 않고 다양한 운영체제에 기반하여 수행될 수 있다. 운영체제에 제한 없이, 상기 동작들과 유사한 동작을 포함하는 경우, 액티비티를 로딩하는 것에 해당될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 메모리(520)의 운용 패턴을 모니터링하여, 메모리(520)의 상태를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역의 전체 용량과 비교하여 잔여 공간이 공간의 크기가 얼마인지, 기준값 이하인지 또는 이상인지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 비휘발성 메모리 영역의 전체 용량과 비교하여, 사용하고 있는 비휘발성 메모리 용량 비율 또는 사용 가능한 비휘발성 메모리 용량의 비율을 기반으로, 메모리 상태가 어떤지 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 메모리(520)의 잔여 용량을 판단하고, 메모리(520)의 잔여 용량에 기초하여 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 프리로드 프로세스를 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 비휘발성 메모리 영역에 사용 가능한 공간의 크기에 기초하여, 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스의 종류를 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는, 메모리(520)의 사용 가능한 공간의 크기가 큰 경우, 비교적 용량이 큰 프리로드 프로세스(예: 캐쉬드 프로세스 또는 I/O)를 비휘발성 메모리 영역에 로드 할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(510)는 메모리(520)의 사용 가능한 공간의 크기가 작은 경우, 비교적 용량이 작은 프리로드 프로세스(예: 시드 프로세스 또는 빈 프로세스)를 비휘발성 메모리 영역에 로드 할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성의 예를 도시하는 블록도이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 구성의 예를 도시하는 블록도(600)이다. 도 6의 어플리케이션 계층, 미들웨어 계층 또는 시스쳄 계층의 구성들은 도 14를 참조하여 후술되는 프로그램(1440)과 적어도 일부가 동일할 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(100)의 구성은 어플리케이션 계층, 미들웨어 계층, 시스템 계층 또는 하드웨어 중 적어도 하나로 이루어질 수 있다. 일 실시 예에서, 어플리케이션 계층은 다수의 어플리케이션들(661 내지 667)을 포함하고, 미들웨어 계층은 앱 런처(610) 또는 프리로드 모델(620) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 커널 계층은 시스템 서버(630)와 파일 시스템(641) 파일 시스템(641)을 구비하는 운영 체제(640)를 포함하며, 하드웨어는 메모리(651), 또는 저장 장치(655) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 다수의 어플리케이션들(661 내지 667), 앱 런처(610), 프리로드 모델(620), 시스템 서버(630), 파일 시스템(641), 또는 운영 체제(640) 중 적어도 하나는 도 14를 참조하여 후술되는 프로그램(1440)에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 앱 런처(610)는 전자 장치(100)의 플렉서블 디스플레이(120)가 앱 런처(610)에서 제공하는 스크린들(예: 홈 스크린, 앱스 스크린)을 표시하고, 스크린에 포함된 실행 가능 객체(예: 아이콘(icon))에 대한 입력(예: 터치(touch))에 기초하여, 실행 가능 객체가 지시하는 어플리케이션(예: 다수의 어플리케이션들(661 내지 667) 중 적어도 하나)의 실행을 시스템 서버(630)에 요청할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 앱 런처(610)는, 실행 가능 객체가 지시하는 어플리케이션(예: 어플리케이션(661))이 실행되면, 프리로드 모델(620) 에 어플리케이션(예: 어플리케이션(661))이 실행된다는 정보를 전달할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(100)는 어플리케이션(예: 어플리케이션(661))이 실행된다는 정보에 기초하여, 최근 사용 정보를 갱신(예: LRU 리스트를 갱신)할 수 있다. 갱신된 최근 사용 정보에 기초하여, 프리로드 모델(620)이 업데이트될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(620)은 메모리(520)에 저장된 복수의 어플리케이션들 각각에 대한 구동 정보, 실행 횟수를 나타내는 정보, 어플리케이션에 대한 알림 횟수를 나타내는 정보 또는 어플리케이션들의 최근 사용에 따른 순서를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 이용하여, 복수의 어플리케이션들 중 프리로드될 어플리케이션을 결정하기 위한 데이터를 포함할 수 있다. 이하 본 개시에서는, 상술된 복수의 어플리케이션들 각각에 대한 정보를 어플리케이션 실행 정보로 표현할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 프리로드 모델(620)을 이용하여 디스플레이 영역의 크기에 기초해 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(620)은 디스플레이 영역의 크기에 기초하여 복수의 어플리케이션들 중 프리로드될 어플리케이션을 관리할 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 도 8a를 참조하여 후술된다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(620)은 프리로드될 어플리케이션의 개수는 프리로드 프로세스를 로드할 메모리(520)(예: 비휘발성 메모리 영역)에서 할당되는 크기에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 메모리(520)에서 프리로드를 위해 할당되는 영역의 크기가 1 기가 바이트(GB: Giga bytes))이고, 프리로드될 어플리케이션의 프리로드 프로세스의 크기가 100 메가 바이트(MB))인 경우, 프리로드될 어플리케이션의 개수는 10개일 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스의 종류 및 크기는 상이할 수 있으므로, 상술한 예에 제한되지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는, 프리로드 모델(620)을 통해 결정된 프리로드 프로세스를 로드하기 위한 메모리(520)의 용량이 부족한지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는, 프리로드 모델(620)을 통하여, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 로드 기간이 오래된 프리로드 프로세스의 로드를 해제(예: 언로드(unload))할 수 있다. 이에 따라 확보되는 메모리(520)의 저장 공간에는 지정된 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스가 할당될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 프리로드 프로세스를 로드하는 것을 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 프로세서(510)는 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 결정하고, 결정된 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제1 내지 제5 프리로드될 어플리케이션들을 결정하고, 각각에 대응되는 제1 내지 제5 프리로드 프로세스들(711 내지 723)을 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역에 로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 프리로드 프로세스를 로드할 수 있는 저장 공간을 포함할 수 있다. 프로세서(510)는 메모리(520)의 저장 공간을 확인하고, 프리로드 프로세스가 저장된 위치를 파악할 수 있다. 예를 들어, 메모리(520)의 저장 공간은 물리 어드레스를 통해 메모리(520)의 종류에 따라 다양한 단위로 구분될 수 있고, 프로세서(510)는 물리 어드레스에 대응되는 논리 어드레스를 통해 프리로드 프로세스가 저장된 위치를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 복수의 프리로드될 어플리케이션들에 각각 대응되는 복수의 프리로드 프로세스들을 로드할 수 있고, 각각의 프리로드 프로세스들을 구분된 저장 공간에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제5 프리로드 프로세스들(711 내지 723)은 각각 제1 내지 제5 메모리 영역(731 내지 735)에 로드될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 제1 내지 제5 프리로드 프로세스들(711 내지 723)를 적어도 하나의 단계로 분할하여 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는, 제1 내지 제5 프리로드 프로세스들(711 내지 723)을 제1 프리로드 프로세스(711)와 제2 프리로드 프로세스(712) 및 제3 내지 제5 프리로드 프로세스(721 내지 723)로 분할하여 각각 1단계, 2단계로 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 적어도 하나의 단계는 다양할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 각각의 프리로드 프로세스들을 모두 분할하여 메모리(520)에 단계별로 로드 할 수 있다. 또는 프로세서(510)는 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 모든 프리로드 프로세스들을 분할하지 않고 한번에 메모리(520)에 로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 적어도 하나의 단계로 분할된 프리로드 프로세스들을 일정 기준 시간의 간격을 두고 단계 별로 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 1단계에 대응되는 제1 프리로드 프로세스(711) 및 제2 프리로드 프로세스(712)를 메모리(520)에 로드하고, 일정 기준 시간이 지난 뒤, 제3 내지 제5 프리로드 프로세스(721 내지 723)를 메모리(520)에 로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 또는 결정된 프리로드될 어플리케이션의 실행 이력에 기초하여, 프리로드 프로세스가 메모리에 로드될 순서를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)을 통해, 복수의 프리로드될 어플리케이션들 각각에 대한 구동 정보, 실행 횟수를 나타내는 정보, 어플리케이션에 대한 알림 횟수를 나타내는 정보 또는 어플리케이션들의 최근 사용에 따른 순서를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 이용하여, 프리로드 프로세스의 로드 순서를 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제1 프리로드 프로세스(711) 및 제2 프리로드 프로세스(712)에 대응되는 제1 프리로드될 어플리케이션 및 제2 프리로드될 어플리케이션이 디스플레이 영역의 크기 변경 직 후 실행 횟수가 높다면, 제3 내지 제5 프리로드 프로세스들(721 내지 723)보다 우선적으로 메모리(520)에 로드 할 수 있다.
도 8a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델을 나타내는 도면이다. 도 8b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델을 통해 분류된 디스플레이 영역의 크기 레벨을 나타내는 도면이다.
도 8b를 참조하여 프로세서(510)는 적어도 하나의 디스플레이 영역의 크기 레벨을 지정하고, 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨에 기초하여 디스플레이 영역의 크기 레벨을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 플렉서블 디스플레이(120)에서 화면이 표시되는 디스플레이 영역의 크기를 제1 사이즈(810), 제2 사이즈(820) 또는 제3 사이즈(830)로 구분할 수 있다. 도 8a를 참조하면, 프리로드 모델(800)(예: 도 6의 프리로드 모델(620))은 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨에 기초하여, 복수의 프리로드될 어플리케이션들을 관리할 수 있다. 예를 들어, 프리로드 모델(800)은 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 복수의 프리로드될 어플리케이션들을 리스트 형태로 관리할 수 있다. 예를 들어, 프리로드 모델(800)은 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 복수의 프리로드될 어플리케이션들을 메모리(520)에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 제1 하우징(111)에 대하여 제2 하우징(112)이 움직인 거리(예: 확장되는 디스플레이 영역의 크기)에 기초하여 디스플레이 영역의 크기 레벨을 판단하기 위한 기준을 미리 설정할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 프로세서(510)는 다양한 기준을 통해 디스플레이 영역의 크기 레벨을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기의 가로 및 세로의 비율, 가로 크기, 디스플레이 영역의 면적, 및/또는 가로 및 세로의 대각선 길이에 기초하여, 디스플레이 영역의 크기 레벨을 지정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 사이즈(810)는 제1 하우징(111)에 대하여 제2 하우징(112)의 움직임 없이 기본적으로 표시되는 디스플레이 영역의 크기 레벨을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 플렉서블 디스플레이의 화면을 표시하는 영역이 확장 및/또는 축소되지 않은 상태의 디스플레이 영역의 크기를 제1 사이즈(810)로 지정할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 사이즈(820)는 제1 사이즈(810)와 비교하여, 가로가 일정 길이(a)만큼 확장된 디스플레이 영역의 크기 레벨을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 제1 하우징(111)에 대하여 제2 하우징(112)이 a만큼 이동하여, 확장된 디스플레이 영역을 포함하는 디스플레이 영역의 크기를 제2 사이즈(820)로 지정할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 사이즈(830)는 제2 사이즈(820)와 비교하여, 가로가 일정 길이(b)만큼 확장된 디스플레이 영역의 크기 레벨을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는, 제1 하우징(111)에 대하여 제2 하우징(112)이a+b만큼 이동하여, 확장된 디스플레이 영역을 포함하는 디스플레이 영역의 크기를 제3 사이즈(830)로 지정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 지정된 사이즈 레벨들 중에서 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정하고, 결정된 사이즈 레벨에 기초하여 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별하고, 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨이 제2 사이즈(820)임을 결정할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(510)는 프리로드 모델(800)을 통해, 제2 사이즈(820)에 대응되는 프리로드될 어플리케이션을 결정하고, 결정된 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨에 기초하여, 복수의 프리로드될 어플리케이션들을 관리할 수 있다. 예를 들어, 프리로드 모델(800)은 제1 내지 제3 사이즈(810 내지 830)에 기초하여, 복수의 프리로드될 어플리케이션들을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 메모리(520)에 저장된 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션들을 결정할 수 있다. 이때, 프리로드 모델(800)은 프리로드될 어플리케이션들을 제1 내지 제3 사이즈(810 내지 830)에 기초하여 분류할 수 있다. 예를 들어, 프리로드될 어플리케이션들이 실행되는 디스플레이 영역의 크기 레벨을 판단하고, 제1 내지 제3 사이즈(810 내지 830) 중 각각 프리로드될 어플리케이션들이 실행되는 디스플레이 영역의 크기 레벨에 따라 분류할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 프리로드될 어플리케이션들을 제1 내지 제3 사이즈(810 내지 830)에 기초하여 분류하기 위해, 상술하여 설명된 어플리케이션 실행 정보를 이용할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 프로세서(510)에 의해 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨(예: 제1 내지 제3 사이즈(810 내지 830))에 각각 대응되는 제1 내지 제3 리스트들을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 리스트들은 각각 디스플레이 영역의 크기 레벨에서 프리로드될 어플리케이션 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 도 6을 참조하여 설명된 어플리케이션의 실행 정보에 기초하여 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 할 수 있다. 예를 들어, 프리로드 모델(800)은 어플리케이션의 실행 정보에 기초하여, 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨 각각에 대응되는 리스트에 포함된 프리로드될 어플리케이션들에 대한 정보를 업데이트 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 머신 러닝을 통하여 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 어플리케이션 사용 이력과 관계되는 빅데이터 정보에 기초하여, 적어도 하나의 어플리케이션이 일정 기간 동안 실행된 이력과 상기 기간 이후의 일정 기간 동안 실행된 이력 간의 연관 패턴을 학습할 수 있다. 이와 관련하여, 프리로드 모델(800)은 fully connected layer 체계의 recent network와 week 및 hour 패턴을 학습하는 week network로 구성된 neural network 모델을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)은 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 일정 기간 동안 실행 이력이 많은 어플리케이션을 프리로드될 어플리케이션으로 결정할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 마이크로 컨트롤러 유닛(micro controller unit)을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 프로세서(510)는 기계 학습 알고리즘을 이용하여 프리로드될 어플리케이션에 대한 추론을 유사하게 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 상기 기계 학습 알고리즘에 제1 기간 동안, 디스플레이 영역의 크기에 따라 실행된 적어도 하나의 어플리케이션의 이력을 입력 할 수 있고, 상기 기계 학습 알고리즘으로부터 출력되는 제2 기간 내의 복수의 시간 구간 별로 예측되는 실행 횟수가 많은 어플리케이션에 기초하여 우선 순위 리스트를 생성할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(800)이 제1 내지 제3 리스트를 업데이트 하는 동작은, 프로세서(510)가 포함하는 신경망 프로세서, 고속 병렬 연산이 가능한 연산 모듈, 및 이들 중 적어도 둘 이상의 조합에 의해 수행될 수 있다.
도 9a는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 로드된 프리로드 프로세스를 언로드하는 것을 나타내는 도면이다. 도 9b는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 메모리에 프리로드 프로세스를 로드하는 것을 나타내는 도면이다.
도 9a 및 9b를 참조하면, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경됨에 따라, 메모리(520)에 로드된 의 프리로드 프로세스가 변경되는 동작이 나타난다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 변경됨을 식별하고, 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 또한, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경됨을 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)인 경우, 제1 메모리 상태(910)일 수 있다. 예를 들어, 제1 메모리 상태(910)인 메모리(520)는, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)일 때 전자 장치(100)에서 실행되는 제1 사이즈 어플리케이션에 대응되는 제1 프리로드 프로세스(811)를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(520)는, 제1 메모리 상태(910)인 경우, 디스플레이 영역의 크기 레벨에 상관없이 기본적으로 실행이 필요한 기본 어플리케이션에 대응되는 기본 프리로드 프로세스(840)를 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 언로드할 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 언로드 프로세스로 결정할 수 있다. 또한, 프로세서(510)는 결정된 언로드 프로세스를 메모리(520)에서 언로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경됨을 식별하고, 프리로드 모델(620)을 이용해, 제1 사이즈 어플리케이션을 언로드할 어플리케이션으로 결정할 수 있다. 또한, 제1 사이즈 어플리케이션에 대응되는 제1 프리로드 프로세스(811)를 언로드할 프리로드 프로세스로 결정하고, 제1 프리로드 프로세스(811)를 언로드 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 언로드 되는 프리로드 프로세스는 변경된 디스플레이 영역의 크기에서는 실행되지 않는 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스에 해당할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경됨에 따라, 제2 사이즈(820)에서는 실행되지 않는 제1 어플리케이션을 언로드할 어플리케이션으로 결정하고, 제1 프리로드 프로세스(811)를 언로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(520)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경된 경우, 제2 메모리 상태(920)일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 상태(920)인 메모리(520)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)인 경우 전자 장치(100)에서 실행되는 제1 프리로드 프로세스(811)를 언로드한 상태일 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨에 관계 없이 실행되는 기본 프리로드 프로세스(840)는, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 변경되어도 메모리(520)에서 언로드 하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따라, 프로세서(510)가 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스를 언로드 하는 것은, 메모리(520)의 사용 가능한 공간의 크기에 기초하여 발생할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 변경됨에 기초하여, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스를 언로드 하고, 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초한 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경됨에 기초하여, 제1 프리로드 프로세스(811)를 메모리(520)에서 언로드 할 수 있다. 또한, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)을 통해, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제2 사이즈(820)일 때 전자 장치(100)에서 실행되는 제2 사이즈 어플리케이션에 대응되는 제2 프리로드 프로세스(821)를 메모리(520)에 로드 할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 프리로드 프로세스(821)가 메모리(520)에 저장된 경우, 메모리(520)는 제3 메모리 상태(930)로 표현될 수 있다. 예를 들어, 메모리(520)의 상태가 제3 메모리 상태(930)인 경우, 메모리(520)는 제2 사이즈 어플리케이션에 대응되는 제2 프리로드 프로세스(821) 및 기본 프리로드 프로세스(840)를 저장할 수 있다.
설명의 편의를 위해, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경된 경우를 한정하여 설명 하였지만, 이에 제한되지 않는다. 또한, 각각 디스플레이 영역의 크기 레벨에 대응되는 어플리케이션의 종류는 보다 다양할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 모델의 프리로드될 어플리케이션 업데이트 동작(1000)을 나타내는 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 일 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 동작 1001에서, 프리로드될 어플리케이션을 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 저장할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 프리 로드 모델(620)은 메모리(520)의 일부 영역에 저장된 복수의 어플리케이션들 중에서 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 메모리(520)의 상기 일부 영역과 다른 영역에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨은 프로세서(510)를 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 8a 및 8b를 참조하여 디스플레이 영역의 크기 레벨(제1 사이즈(810), 제2 사이즈(820) 및 제3 사이즈(830))로 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 프리로드될 어플리케이션을 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 저장하기 위해, 각 디스플레이 영역의 크기 레벨에 대응되는 리스트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 프리로드 모델(620)은 적어도 하나의 디스플레이 영역의 크기 레벨들 각각에 대응되는 리스트들에 프리로드될 어플리케이션을 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 동작 1003에서, 디스플레이 영역의 크기 레벨에서 전자 장치(100)의 사용자의 어플리케이션 실행 패턴을 분석할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 프로세서(510)는 적어도 하나의 디스플레이 영역의 크기 레벨을 지정할 수 있고, 지정된 디스플레이 영역의 크기 레벨에서 실행되는 어플리케이션의 패턴을 분석할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 실행 패턴을 분석하는 동작은, 어플리케이션 사용 이력과 관계되는 빅데이터 정보에 기초하여, 적어도 하나의 어플리케이션이 일정 기간 동안 실행된 이력과 상기 기간 이후의 일정 기간 동안 실행된 이력 간의 연관 패턴을 학습하는 동작일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는, 동작 1005에서 실행 패턴 분석 결과에 기반하여 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨에 따라 전자 장치(100)에서 실행되는 어플리케이션의 종류를 분석할 수 있다. 프로세서(510)는 분석 결과에 기반하여, 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 저장된 어플리케이션을 업데이트 할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)에 포함된 각 디스플레이 영역의 크기 레벨에 대응되는 리스트들을 업데이트 할 수 있다. 따라서, 적어도 하나의 디스플레이 영역의 크기 레벨들 각각에 대응되는 리스트들에 저장된 프리로드될 어플리케이션이 변경될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 저장된 프리로드될 어플리케이션은 다양한 방법을 통해 업데이트 될 수 있다. 예를 들어, 프리로드될 어플리케이션 업데이트 동작(1000)은 머신러닝을 통해 실행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 디스플레이 영역의 크기와 실행 패턴을 특징 정보로서 포함하고, 디스플레이 영역의 크기와 실행 패턴에 따라 실행된 어플리케이션의 식별 정보를 특징 정보의 라벨링 데이터(labeling data)로서 포함하는 학습 데이터(training data)를 학습할 수 있다. 전자 장치는 학습 결과에 기초하여 실행 패턴과 디스플레이 영역의 크기에 기초하여 실행될 어플리케이션을 예측하는 프리로드 모델을 생성하거나 업데이트할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이 영역의 크기 변경에 기초하여 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하는 동작(1100)을 나타내는 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 동작 1101에서, 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(111)에 대하여 제2 하우징(112)이 이동함에 따라 플렉서블 디스플레이(120)의 화면을 표시하는 영역의 크기를 나타내는 디스플레이 영역의 크기가 확대 및/또는 축소된 것을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 디스플레이 영역의 크기 변경은 전자 장치(100)의 사용자가 수동으로 조절하거나 프로세서(510)가 회전 구조(140)의 모터를 제어함으로써 발생할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 동작 1103에서, 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 디스플레이 영역의 크기에서 실행될 가능성이 높은 어플리케이션을 프리로드될 어플리케이션으로 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)을 통해 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1105에서, 프로세서(510)는 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 결정하고, 프리로드될 어플리케이션 각각에 대응되는 적어도 하나의 프리로드 프로세스를 메모리(520)의 비휘발성 메모리 영역에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 적어도 하나의 어플리케이션 각각에 대응되는 적어도 하나의 프리로드 프로세스를 적어도 하나의 단계로 분할하여 메모리(520)에 로드할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 프로세서(510)는 적어도 하나의 프리로드 프로세스를 다양한 방법을 통해 적어도 하나의 단계로 분할할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)을 통해 식별된 디스플레이 영역의 크기에서 실행 가능성이 높은 프리로드 프로세스를 다른 프리로드 프로세스와 비교하여 우선적으로 메모리(520)에 로드할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(510)는 동작 1107에서, 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트 발생을 수신하고, 이에 응답하여 메모리(520)에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스 중에서 상기 실행된 프리로드될 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 이용하여, 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩할 수 있다. 예를 들어, 동작 1107에서, 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 상기 어플리케이션의 화면을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이 영역의 크기 레벨에 기초하여 프리로드 프로세스를 메모리에 로드하는 동작(1200)을 나타내는 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 동작 1201에서, 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따라 동작 1203에서, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 지정된 사이즈 레벨들 중 하나의 사이즈 레벨인지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기의 종류를 구분하고, 각각의 종류에 대응되는 사이즈 레벨들을 지정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 가로 및 세로 비율에 기초하여 사이즈 레벨들을 지정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1203에서, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 지정된 사이즈 레벨들 중 하나의 사이즈 레벨인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 변경된 디스플레이 영역의 크기가 지정된 사이즈 레벨들 중 하나의 사이즈 레벨에 상응하는지 판단할 수 있다. 상기 판달 결과에 기초하여, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 프로세서(510)는 다양한 사이즈 레벨들을 지정할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기가 지정된 사이즈 레벨들 중 하나의 사이즈 레벨에 상응하지 않으면 프리로드 동작을 수행하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1205에서, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 사이즈 레벨에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)을 통해, 결정된 사이즈 레벨에 기초하여 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 프리로드 모델(620)에서 디스플레이 영역의 사이즈 레벨들에 기초하여 관리되는 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 이용하여 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 동작 1207에서, 메모리(520)에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스 중에서 결정된 사이즈 레벨에서는 실행되지 않는 프리로드 프로세스가 있는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 메모리(520)의 비휘발성 영역에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스 중에서, 결정된 사이즈 레벨에서는 실행되지 않는 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스가 있는지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 메모리(520)에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스 중에서 결정된 사이즈 레벨에서 실행되지 않는 프리로드 프로세스가 없는 경우, 동작 1211를 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(510)는, 메모리(520)에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스 중에서 결정된 사이즈 레벨에서 실행되지 않는 프리로드 프로세스가 있는 경우, 동작 1209에서, 결정된 사이즈 레벨에서는 실행되지 않는 프리리로드 프로세스를 메모리(520)에서 언로드 할 수 있다. 예를 들어, 사이즈 레벨이 제1 사이즈(810)에서 제2 사이즈(820)로 변경된 것을 가정할 수 있다. 이때, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스들 중에서 디스플레이 영역의 크기가 제1 사이즈(810)인 경우에만 실행되는 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스가 있으면, 프로세서(510)는 상기 프리로드 프로세스를 메모리(520)에서 언로드 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 동작 1211에서, 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 메모리(520)에 로드할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 사이즈 레벨에 기초하여 결정된 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션에 각각 대응되는 적어도 하나의 프리로드 프로세스를 메모리(520)의 비휘발성 영역에 로드할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 도 11을 참조하여 설명된 동작 1105에서와 같이, 적어도 하나의 프로세스를 단계 별로 분할하여 메모리(520)에 로드할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(510)는 동작 1213에서, 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 메모리(520)에 로드된 적어도 하나의 프리로드 프로세스에 대응되는 적어도 하나의 어플리케이션 중에서 하나의 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생이 입력될 수 있다. 이때, 프로세서(510)는 이벤트 발생에 응답하여 상기 하나의 어플리케이션에 대응되는 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관하여 이벤트의 발생이 있으면, 메모리(520)에 로드된 프리로드 프로세스를 이용해 어플리케이션의 실행(또는, 진입)에 필요한 적어도 하나의 단계를 생략하고, 어플리케이션을 실행할 수 있다. 따라서, 본 개시에 따른 전자 장치(100)의 어플리케이션 실행 속도는 향상될 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 프리로드 프로세스에 대응되는 어플리케이션을 실행하는 것을 나타내는 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 프리로드 모델(1300)(예: 프리로드 모델(800))은 프로세서(510)를 통해 지정된 적어도 하나의 디스플레이 영역의 사이즈 레벨에 기초하여, 각 사이즈 레벨에 연관하여 프리로드될 어플리케이션을 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, 프리로드 모델(1300)은 각 사이즈 레벨에 대응되는 리스트를 이용하여, 프리로드될 어플리케이션을 관리할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)를 통해, 프리로드 모델(1300)은 디스플레이 영역의 크기 레벨을 제1 사이즈(1310), 제2 사이즈(1320) 및 제3 사이즈(1330)로 지정할 수 있다. 또한, 프리로드 모델(1300)은 제1 사이즈(1310)와 연관하여 프리로드될 어플리케이션을 저장할 수 있다. 예를 들어, 프리로드 모델(1300)은, 제1 사이즈(1310)에서 실행되는 제1 어플리케이션(App 1) 및 제2 어플리케이션(App 2)을 제1 사이즈(1310)와 연관하여 메모리(520)에 저장할 수 있다. 마찬가지로, 프리로드 모델(1300)은, 제2 사이즈(1320)에서 실행되는 제3 어플리케이션(App 3)을 제2 사이즈(1320)와 연관하여 메모리(520)에 저장할 수 있다. 또한, 프리로드 모델(1300)은 제3 사이즈(1330)에서 실행되는 제4 어플리케이션(App 4)을 제3 사이즈(1330)와 연관하여 메모리(520)에 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(1310)임에 응답하여, 메모리(520)는 프리로드 모델(1300)을 통해 제1 어플리케이션(App 1)에 대응되는 제1 프리로드 프로세스(1311_1) 및 제2 어플리케이션(App 2)에 대응되는 제2 프리로드 프로세스(1311_2)를 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 프리로드 프로세스(1311_1) 및 제2 프리로드 프로세스(1311_2)는 각각 제1 어플리케이션(App 1) 및 제2 어플리케이션(App 2)을 실행하기 위한 리소스들 중 일부를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(1310)에서 제3 사이즈(1330)로 변경됨을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제1 사이즈(1310)에서 제3 사이즈(1330)로 변경됨에 기반하여, 메모리(520)에 포함된 일부 프리로드 프로세스를 언로드 하고, 제3 사이즈(1330)에 대응되는 프리로드 프로세스를 로드할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 메모리(520)에 로드된 제1 프리로드 프로세스(1311_1) 및 제2 프리로드 프로세스(1311_2)를 언로드 할 수 있다. 또한, 프로세서(510)는 프리로드 모델(1300)을 통해, 제4 어플리케이션(App 4)에 대응되는 제4 프리로드 프로세스(1331)를 메모리(520)에 로드할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는 디스플레이 영역의 크기 레벨이 제3 사이즈(1330)인 경우, 전자 장치(100)에서 실행될 확률이 높은 제4 어플리케이션(App 4)에 대응되는 제4 프리로드 프로세스(1331)를 메모리(520)에 로드할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(510)는 적어도 하나의 프리로드될 어플리케이션 중 하나의 어플리케이션 실행 이벤트 입력에 응답하여, 메모리(520)에 로드된 상기 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 이용해 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(510)는, 전자 장치(100)의 사용자의 제4 어플리케이션 아이콘(1332)에 대한 터치 입력을 수신하여 제4 어플리케이션(App 4) 실행 이벤트 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서 프로세서(510)는 제4 어플리케이션(App 4)을 실행하기 위해, 메모리(520)에 로드된 제4 프리로드 프로세스(1331)를 이용할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 어플리케이션 실행 이벤트 입력은 다양할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 사용자로부터 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 입력을 수신하는 이벤트, 디스플레이 영역의 사이즈 레벨이 지정된 사이즈 레벨로 변경되었음을 감지하는 이벤트 또는 프리로드될 어플리케이션으로부터 알림을 수신하는 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 14은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 14은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(1400) 내의 전자 장치(1401)의 블록도이다. 도 14을 참조하면, 네트워크 환경(1400)에서 전자 장치(1401)는 제 1 네트워크(1498)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1402)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(1499)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1404) 또는 서버(1408)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1401)는 서버(1408)를 통하여 전자 장치(1404)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1401)는 프로세서(1420), 메모리(1430), 입력 모듈(1450), 음향 출력 모듈(1455), 디스플레이 모듈(1460), 오디오 모듈(1470), 센서 모듈(1476), 인터페이스(1477), 연결 단자(1478), 햅틱 모듈(1479), 카메라 모듈(1480), 전력 관리 모듈(1488), 배터리(1489), 통신 모듈(1490), 가입자 식별 모듈(1496), 또는 안테나 모듈(1497)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(1401)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(1478))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(1476), 카메라 모듈(1480), 또는 안테나 모듈(1497))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1460))로 통합될 수 있다.
프로세서(1420)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1440))를 실행하여 프로세서(1420)에 연결된 전자 장치(1401)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1420)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1476) 또는 통신 모듈(1490))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1432)에 저장하고, 휘발성 메모리(1432)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1434)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(1420)는 메인 프로세서(1421)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1423)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)가 메인 프로세서(1421) 및 보조 프로세서(1423)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(1423)는 메인 프로세서(1421)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1423)는 메인 프로세서(1421)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1423)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1421)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1421)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1421)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1421)와 함께, 전자 장치(1401)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1460), 센서 모듈(1476), 또는 통신 모듈(1490))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1423)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(1480) 또는 통신 모듈(1490))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(1423)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(1401) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(1408))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(1430)는, 전자 장치(1401)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1420) 또는 센서 모듈(1476))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1440)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1430)는, 휘발성 메모리(1432) 또는 비휘발성 메모리(1434)를 포함할 수 있다.
프로그램(1440)은 메모리(1430)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1442), 미들 웨어(1444) 또는 어플리케이션(1446)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(1450)은, 전자 장치(1401)의 구성요소(예: 프로세서(1420))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1401)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(1450)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(1455)은 음향 신호를 전자 장치(1401)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(1455)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(1460)은 전자 장치(1401)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(1460)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(1460)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1470)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(1470)은, 입력 모듈(1450)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(1455), 또는 전자 장치(1401)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1402))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1476)은 전자 장치(1401)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(1476)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(1477)는 전자 장치(1401)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1402))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(1477)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1478)는, 그를 통해서 전자 장치(1401)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1402))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(1478)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1479)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(1479)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1480)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(1480)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1488)은 전자 장치(1401)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1488)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1489)는 전자 장치(1401)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(1489)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1490)은 전자 장치(1401)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1402), 전자 장치(1404), 또는 서버(1408)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1490)은 프로세서(1420)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(1490)은 무선 통신 모듈(1492)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1494)(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(1498)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(1499)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(1404)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(1492)은 가입자 식별 모듈(1496)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(1498) 또는 제 2 네트워크(1499)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1401)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(1492)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1492)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1492)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1492)은 전자 장치(1401), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1404)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(1499))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(1492)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(1497)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1497)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(1497)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(1498) 또는 제 2 네트워크(1499)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1490)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1490)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(1497)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1497)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(1499)에 연결된 서버(1408)를 통해서 전자 장치(1401)와 외부의 전자 장치(1404)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(1402, 또는 1404) 각각은 전자 장치(1401)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1401)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(1402, 1404, 또는 1408) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1401)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1401)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(1401)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1401)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(1401)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(1404)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(1408)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(1404) 또는 서버(1408)는 제 2 네트워크(1499) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(1401)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
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 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 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 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1401)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1436) 또는 외장 메모리(1438))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1440))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1401))의 프로세서(예: 프로세서(1420))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 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 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 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 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 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 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 15는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 구성의 예를 도시한다.
도 15은 다양한 실시예에 따른 프로그램(1440)을 예시하는 블록도(1500)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(1440)은 전자 장치(1401)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(1442), 미들웨어(1444), 또는 상기 운영 체제(1442)에서 실행 가능한 어플리케이션(1446)을 포함할 수 있다. 운영 체제(1442)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(1440) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(1401)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1402 또는 1404), 또는 서버(1408))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(1442)는 전자 장치(1401)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(1442)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(1401)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 모듈(1450), 음향 출력 모듈(1455), 디스플레이 모듈(1460), 오디오 모듈(1470), 센서 모듈(1476), 인터페이스(1477), 햅틱 모듈(1479), 카메라 모듈(1480), 전력 관리 모듈(1488), 배터리(1489), 통신 모듈(1490), 가입자 식별 모듈(1496), 또는 안테나 모듈(1497)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(1444)는 전자 장치(1401)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(1446)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(1446)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(1444)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(1501), 윈도우 매니저(1503), 멀티미디어 매니저(1505), 리소스 매니저(1507), 파워 매니저(1509), 데이터베이스 매니저(1511), 패키지 매니저(1513), 커넥티비티 매니저(1515), 노티피케이션 매니저(1517), 로케이션 매니저(1519), 그래픽 매니저(1521), 시큐리티 매니저(1523), 통화 매니저(1525), 또는 음성 인식 매니저(1527)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(1501)는, 예를 들면, 어플리케이션(1446)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(1503)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(1505)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(1507)는, 예를 들면, 어플리케이션(1446)의 소스 코드 또는 메모리(1430)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(1509)는, 예를 들면, 배터리(1489)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(1401)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(1509)는 전자 장치(1401)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(1511)는, 예를 들면, 어플리케이션(1446)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(1513)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(1515)는, 예를 들면, 전자 장치(1401)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(1517)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(1519)는, 예를 들면, 전자 장치(1401)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(1521)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(1523)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(1525)는, 예를 들면, 전자 장치(1401)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(1527)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(1408)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(1401)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(1408)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(1544)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(1444)의 적어도 일부는 운영 체제(1442)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(1442)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(1446)은, 예를 들면, 홈(1551), 다이얼러(1553), SMS/MMS(1555), IM(instant message)(1557), 브라우저(1559), 카메라(1561), 알람(1563), 컨택트(1565), 음성 인식(1567), 이메일(1569), 달력(1571), 미디어 플레이어(1573), 앨범(1575), 와치(1577), 헬스(1579)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(1581)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(1446)은 전자 장치(1401)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(1401)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(1569))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(1401)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(1401)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 외부 전자장치의 디스플레이 모듈 또는 카메라 모듈)의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는, 제1 하우징(예: 도 1의 제1 하우징(111)), 상기 제1 하우징에 대하여 이동 가능한 제2 하우징(예: 도 1의 제2 하우징(112))을 포함하는 하우징(예: 도 1의 하우징(110)), 상기 제2 하우징이 상기 제1 하우징에 대하여 이동함에 따라 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 플렉서블 디스플레이(120)), 메모리(예: 도 5의 메모리(520)) 및 상기 플렉서블 디스플레이, 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는(예: 도 5의 프로세서(510)) 상기 제1 하우징에 대한 상기 제2 하우징의 움직임에 기반한 상기 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별하고, 상기 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드(preload)될 어플리케이션을 결정하고, 상기 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 상기 메모리에 로드하고, 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 상기 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 메모리의 잔여 용량에 기초하여 상기 리소스들 중에서 상기 프리로드 프로세스를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 프리로드될 어플리케이션을 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 상기 메모리에 저장하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 머신 러닝을 통하여 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 리소스들 중 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 적어도 하나의 단계로 분할하여상기 메모리에 로드하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 디스플레이 영역의 크기 또는 결정된 프리로드될 어플리케이션의 실행 이력에 기초하여, 상기 프리로드 프로세스가 다른 프리로드 프로세스에 대비하여 상기 메모리에 로드될 순서를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 단계로 분할된 프리로드 프로세스를 기준 시간의 간격을 두고 단계 별로, 상기 메모리에 로드하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 사이즈 레벨들 중에서 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정하고, 상기 결정된 사이즈 레벨에 기초하여, 상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 지정된 사이즈 레벨들은 상기 디스플레이 영역의 크기의 가로 및 세로의 비율을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 전자 장치의 사용자로부터 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 입력을 수신하는 이벤트, 상기 디스플레이 영역의 사이즈 레벨이 지정된 사이즈 레벨로 변경되었음을 감지하는 이벤트 또는 상기 프리로드될 어플리케이션으로부터 알림을 수신하는 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 메모리의 잔여 용량이 기준 값 이하임에 응답하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스들 중 가장 오래된 프리로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 언로드할 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 언로드 프로세스로 결정하고, 상기 결정된 언로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 언로드할 어플리케이션은, 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에서는 실행되지 않는 어플리케이션을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 하우징(예: 도 1의 하우징(110))의 일부를 통해 전자 장치의 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이(예: 도 1의 플렉서블 디스플레이(120)) 및 메모리(예: 도 5의 메모리(520))를 구비한 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))의 동작 방법은, 상기 디스플레이 영역의 크기를 변경하는 동작, 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작, 상기 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 상기 메모리에 로드하는 동작, 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 상기 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 상기 어플리케이션의 화면을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 어플리케이션들을 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 상기 메모리에 저장하는 동작 및 머신 러닝을 통하여 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 메모리에 로드하는 동작은, 상기 리소스들 중 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 적어도 하나의 단계로 분할하여 상기 메모리에 로드하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작은, 지정된 사이즈 레벨들 중에서 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정하는 동작 및 상기 결정된 사이즈 레벨에 기초하여, 상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 지정된 사이즈 레벨들은 상기 디스플레이 영역의 가로 및 세로 비율을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 언로드할 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 언로드 프로세스로 결정하는 동작 및 상기 결정된 언로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 언로드할 어플리케이션은, 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에서 실행되지 않는 어플리케이션을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징, 상기 제1 하우징에 대하여 이동 가능한 제2 하우징을 포함하는 하우징;
    상기 제2 하우징이 상기 제1 하우징에 대하여 이동함에 따라 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이;
    메모리; 및
    상기 플렉서블 디스플레이, 상기 메모리와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 하우징에 대한 상기 제2 하우징의 움직임에 기반한 상기 디스플레이 영역의 크기 변경을 식별하고,
    상기 식별된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드(preload)될 어플리케이션을 결정하고,
    상기 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 상기 메모리에 로드하고,
    상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 상기 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 액티비티를 로딩하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 메모리의 잔여 용량에 기초하여 상기 리소스들 중에서 상기 프리로드 프로세스를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 프리로드될 어플리케이션을 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 상기 메모리에 저장하도록 설정된 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    머신 러닝을 통하여 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 하도록 설정된 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 리소스들 중 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 적어도 하나의 단계로 분할하여상기 메모리에 로드하도록 설정된 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 디스플레이 영역의 크기 또는 결정된 프리로드될 어플리케이션의 실행 이력에 기초하여, 상기 프리로드 프로세스가 다른 프리로드 프로세스에 대비하여 상기 메모리에 로드될 순서를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    지정된 사이즈 레벨들 중에서 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정하고,
    상기 결정된 사이즈 레벨에 기초하여, 상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하도록 설정된 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서, 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트는,
    상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 전자 장치의 사용자로부터 상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 입력을 수신하는 이벤트, 상기 디스플레이 영역의 사이즈 레벨이 지정된 사이즈 레벨로 변경되었음을 감지하는 이벤트 또는 상기 프리로드될 어플리케이션으로부터 알림을 수신하는 이벤트 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 메모리의 잔여 용량이 기준 값 이하임에 응답하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스들 중 가장 오래된 프리로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하도록 설정된 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 언로드할 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 언로드 프로세스로 결정하고,
    상기 결정된 언로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하도록 설정된 전자 장치.
  11. 하우징의 일부를 통해 전자 장치의 화면을 표시하는 디스플레이 영역이 확장되거나 축소되는 플렉서블 디스플레이 및 메모리를 구비한 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 디스플레이 영역의 크기를 변경하는 동작;
    상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 복수의 어플리케이션들 중에서 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작;
    상기 결정된 프리로드될 어플리케이션을 실행하기 위한 리소스들 중에서 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 상기 메모리에 로드하는 동작;
    상기 프리로드될 어플리케이션의 실행에 연관된 이벤트의 발생에 응답하여, 상기 로드된 프리로드 프로세스를 이용하여 상기 어플리케이션의 실행을 위한 상기 어플리케이션의 화면을 생성하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 복수의 어플리케이션들을 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관하여 상기 메모리에 저장하는 동작; 및
    머신 러닝을 통하여 상기 디스플레이 영역의 크기 레벨에 연관된 어플리케이션을 업데이트 하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 메모리에 로드하는 동작은,
    상기 리소스들 중 일부를 포함하는 프리로드 프로세스를 적어도 하나의 단계로 분할하여 상기 메모리에 로드하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작은,
    지정된 사이즈 레벨들 중에서 상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 상응하는 사이즈 레벨을 결정하는 동작; 및
    상기 결정된 사이즈 레벨에 기초하여, 상기 프리로드될 어플리케이션을 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 변경된 디스플레이 영역의 크기에 기초하여, 상기 메모리에 로드된 프리로드 프로세스 중에서 언로드할 어플리케이션에 대응되는 프리로드 프로세스를 언로드 프로세스로 결정하는 동작; 및
    상기 결정된 언로드 프로세스를 상기 메모리에서 언로드하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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