WO2022139456A1 - 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

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WO2022139456A1
WO2022139456A1 PCT/KR2021/019606 KR2021019606W WO2022139456A1 WO 2022139456 A1 WO2022139456 A1 WO 2022139456A1 KR 2021019606 W KR2021019606 W KR 2021019606W WO 2022139456 A1 WO2022139456 A1 WO 2022139456A1
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touch
touch input
electronic device
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정민효
이성오
곽영민
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삼성전자 주식회사
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    • G06F2203/04106Multi-sensing digitiser, i.e. digitiser using at least two different sensing technologies simultaneously or alternatively, e.g. for detecting pen and finger, for saving power or for improving position detection

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device and an operating method thereof, and more particularly, to an electronic device capable of processing a touch input through a passive stylus and an operating method thereof.
  • An active stylus is a type of mobile device with a processor and a gyro sensor. For each touch input, azimuth or elevation information is measured in real time and transmitted to the touch panel device. The touch panel device can process the touch input based on this information. .
  • compatible panels are limited according to the characteristics of the stylus, and in the panel, it is necessary to prepare an operating system and the like accordingly.
  • such an active stylus is more expensive than a passive stylus, and there are inconveniences such as charging.
  • the passive stylus refers to a device or means capable of touching the surface of a touch device other than an electronic device, such as a human finger or a traditional pencil. Since the passive stylus cannot generate or transmit special information, the touch panel device processes the touch input by measuring the position or force of the touch input, the size of the touched area, and the like. Therefore, in an application using a passive stylus, it is difficult to measure azimuth or elevation information, so information obtained from a panel by using a passive stylus is inevitably limited.
  • information such as the azimuth and elevation angle of the input device is required to develop a drawing application that simulates reality well and has a high-quality graphic expression.
  • information such as the azimuth or elevation angle of the input device may be further required.
  • An object of the present invention is to provide an electronic device capable of processing a touch input and an operating method thereof.
  • a display touch sensitive panel; a memory storing one or more instructions; and a processor executing one or more instructions stored in the memory, wherein the processor receives a touch input through the touch sensitive panel by executing the one or more instructions, and receives the touch input for a predetermined time.
  • detecting a size change identifying a writing method corresponding to the detected size change of the touch input from among a plurality of writing methods, obtaining trajectory information corresponding to the touch input from a database corresponding to the identified writing method, and obtaining the Disclosed are an electronic device that processes the touch input according to trajectory information obtained in response to a touch input and outputs the processed touch input to the display, and an operating method of the electronic device.
  • a database in advance by configuring a database in advance according to a writing method using an active stylus, users can obtain azimuth and By acquiring elevation angle information, more advanced and high-quality drawing work can be obtained.
  • FIG. 1 is a reference diagram for explaining the concept of an electronic device capable of processing a touch input using azimuth or elevation information with respect to a touch input through a passive stylus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a detailed block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of generating a handwriting database and processing a touch input using the generated handwriting database according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of a method of generating a writing method database in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a reference diagram for explaining a touch event according to an example.
  • FIG. 7 is a reference diagram for explaining an azimuth angle and an elevation angle according to an example.
  • 8A is a reference diagram for explaining an example of configuring a Joongbong database according to an embodiment.
  • 8B illustrates an example of a configuration of a writing method database according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of processing a touch input received from a passive stylus in the electronic device 100 using a handwriting database according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a process of determining a writing method based on a touch input in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 illustrates a rate of change in size of a touch event in the case of a single rod and a middle rod, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a process of a method of processing a touch event according to a handwriting method in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a reference diagram for describing a touch event set according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a reference diagram for explaining a search for a candidate touch event set in a handwriting database according to an embodiment.
  • An electronic device includes a display; touch sensitive panel; a memory storing one or more instructions; and a processor executing one or more instructions stored in the memory, wherein the processor receives a touch input through the touch sensitive panel by executing the one or more instructions, and receives the touch input for a predetermined time. detecting a size change, identifying a writing method corresponding to the detected size change of the touch input from among a plurality of writing methods, obtaining trajectory information corresponding to the touch input from a database corresponding to the identified writing method, and obtaining the The touch input is processed according to the trajectory information obtained in response to the received touch input and output to the display.
  • the processor determines the size of the touch event detected at the first time point and the size of the touch event detected at the second time point among the plurality of touch events constituting the touch input. A change in the size of the touch input may be detected based on the difference.
  • the processor by executing the one or more instructions, determines that the change in the size of the touch input area exceeds a predetermined threshold value as the first writing method, and the change in the size of the touch input exceeds the predetermined threshold value. If it is not exceeded, it can be judged as the second writing method.
  • the memory includes a plurality of databases respectively corresponding to the plurality of writing methods, and each database corresponding to each writing method includes a plurality of databases obtained by performing a touch input according to the corresponding writing method using an active stylus. Information about the trajectory may be included.
  • the sign information corresponding to the plurality of writing methods includes sign information corresponding to a first writing method and sign information corresponding to a second writing method
  • the sign information corresponding to the first writing method includes the first includes a plurality of trajectories information obtained by performing a plurality of touch inputs according to a writing method, wherein each trajectory information includes information on a plurality of touch events included in a touch input indicating each trajectory, and corresponds to the second writing method
  • the trajectory information to be used includes a plurality of trajectories obtained by performing a plurality of touch inputs according to the second writing method, and each trajectory information includes information on a plurality of touch events included in the touch input indicating each trajectory. can do.
  • the information on each touch event may include at least one of a touch event occurrence location, a size of an area of the touch event, a touch event occurrence time, a location vector, a velocity vector, an elevation angle, and an azimuth angle. .
  • the processor by executing the one or more instructions, as the received touch input is identified as the first writing method, obtains a database corresponding to the first writing method, and each A candidate touch event is searched for from a database corresponding to the first writing method by using a position vector and a velocity vector of the touch event, and altitude or azimuth information is obtained from information about the searched candidate touch event, and the altitude or The touch input may be processed using the azimuth information.
  • the processor executes the one or more instructions, so that the position vector and velocity vector of each touch event included in the touch input and the position vector and velocity vector of the touch events in the database corresponding to the first writing method are obtained.
  • a touch event in which the difference is less than a threshold may be determined as a candidate touch event.
  • the processor by executing the one or more instructions, as the received touch input is identified as the first writing method, obtains a database corresponding to the first writing method, and each A candidate touch event is searched for from a database corresponding to the first writing method by using a location change or size change of the touch event, and altitude or azimuth information is obtained from information about the searched candidate touch event, and the altitude or The touch input may be processed using the azimuth information.
  • a method of operating an electronic device including a display and a touch sensitive panel includes an operation of receiving a touch input through the touch sensitive panel, an operation of detecting a change in the size of the received touch input for a predetermined time; An operation of identifying a writing method corresponding to a change in the size of the detected touch input from among a plurality of writing methods, an operation of obtaining trajectory information corresponding to the touch input from a database corresponding to the identified writing method, and an operation of the obtained touch input and processing the touch input according to trajectory information corresponding to , and outputting it to the display.
  • the operating method of the electronic device includes: , an operation of receiving a touch input through the touch sensitive panel, an operation of detecting a change in the size of the touch input received for a predetermined time, and identifying a writing method corresponding to a size change of the detected touch input from among a plurality of writing methods operation, obtaining trace information corresponding to the touch input from a database corresponding to the identified handwriting method, and processing the touch input according to the obtained trace information corresponding to the touch input and outputting it to the display includes
  • the term “user” means a person who controls a function or operation of a computing device or an electronic device using a control device, and may include a viewer, an administrator, or an installer.
  • FIG. 1 is a reference diagram for explaining the concept of an electronic device capable of processing a touch input using azimuth or elevation information with respect to a touch input through a passive stylus, according to an exemplary embodiment.
  • a database according to each writing method may be generated based on the received touch input according to one or more writing methods.
  • the electronic device 100 includes a display and a touch sensitive panel, and may receive a touch input through the touch sensitive panel, process the received touch input, and output a touch input processing result through the display.
  • a touch input may be any type of electronic device such as an electronic blackboard, a mobile device, a tablet device, a laptop computer, and a display device.
  • the active stylus 10 may have a brush shape with bristles of a brush, and one or more sensors capable of measuring an elevation angle and an azimuth angle according to the movement of the active stylus 10 and information obtained from the active stylus 10 are stored in an electronic device It may include a communication module capable of communicating to forward to 100 .
  • the active stylus 10 may perform a touch input according to one or more handwriting methods.
  • the handwriting method may refer to the method of using a brush in oriental painting or calligraphy.
  • the one or more writing methods may include a first writing method and a second writing method.
  • the at least one writing method is not limited to the first writing method and the second writing method, and may include various numbers of writing methods.
  • the one or more writing methods may include a middle stick and a single stick.
  • the middle rod represents a method of making strokes of a certain thickness by placing the tip of the brush in the middle of the stroke
  • the single rod may indicate a method of drawing strokes such that the tip of the brush is exposed to one side of the stroke.
  • the one or more writing methods are not limited to the middle and single strokes, and may include other strokes.
  • the active stylus 10 may transmit azimuth and elevation information measured according to a touch input performed according to one or more writing methods to the electronic device 100 through the communication module.
  • the active stylus 10 may transmit azimuth and elevation information corresponding to the touch input according to the first writing method to the electronic device 100 through the communication module.
  • the active stylus 10 may transmit azimuth and elevation information corresponding to a touch input according to the second writing method to the electronic device 100 through the communication module.
  • the electronic device 100 may acquire information about the location, size, time, azimuth, and elevation angle of the corresponding touch input. For example, information on the position and size of the touch input may be obtained through the touch sensitive panel. For example, information on the azimuth and elevation angles of the touch input may be obtained by receiving the information from the active stylus 10 .
  • the electronic device 100 may generate the writing method database 200 by classifying information of the touch input according to the writing method applied to the touch input received from the active stylus 10 and converting it into a database. For example, the electronic device 100 configures information on a touch input obtained according to a touch input performed according to the first writing method as a first writing method database, and includes information about the touch input obtained according to the touch input performed according to the second writing method. Information can be organized into a secondary writing method database.
  • configuring the writing method database 200 using the electronic device 100 may be performed when the electronic device 100 is manufactured, and users receive the electronic device 100 including the writing method database 200 by purchase or the like, and the electronic device 100 can be used.
  • the electronic device 100 may download and install the writing method database 200 and the drawing application operating using the writing method database 200 from the server.
  • the electronic device 100 when receiving a touch input through the passive stylus 10, obtains information of the received touch input, determines a writing method based on the obtained touch input information, and corresponds to the determined writing method.
  • the touch input may be processed using the information stored in the handwriting database 200, and the processing result may be displayed on the display.
  • the passive stylus 10 may represent a device that cannot acquire azimuth or elevation information because it does not include a sensor for measuring azimuth or elevation information corresponding to a touch input.
  • a passive stylus 10 may include a user's finger 30, a traditional pen, or a traditional brush 20 or other rod-shaped means.
  • the electronic device 100 when receiving a touch input through the passive stylus 10, acquires the position, size, and time information of the touch input as information of the received touch input, and the position, size, and time of the acquired touch input. By appropriately processing and using the information, it is possible to determine a writing method corresponding to the corresponding touch input. According to an example, the electronic device 100 may determine a writing method corresponding to the touch input based on a change in the size of the touch input. For example, when the change in the size of the touch input exceeds a threshold value for a predetermined period of time, the electronic device 100 may determine the writing method corresponding to the touch input as a single stick. For example, when the change in the size of the touch input does not exceed the threshold value for a predetermined time, the electronic device 100 may determine the writing method corresponding to the touch input as a middle stick.
  • the electronic device 100 may process the touch input by using information stored in the writing method database 200 corresponding to the determined writing method with respect to the received touch input and display the processing result on the display. For example, when determining that the writing method corresponding to the received touch input is a single stick, the electronic device 100 may process the touch input using information stored in the single stick database and display the processing result on the display. For example, when determining that the writing method corresponding to the received touch input is a middle stick, the electronic device 100 may process the touch input using information stored in the middle stick database and display the processing result on the display.
  • the electronic device 100 obtains, from the handwriting database corresponding to the received touch input, altitude and azimuth information corresponding to the position, size, and time information of the received touch input, and the obtained altitude and azimuth information can be used to process touch input. For example, when the electronic device 100 determines that the handwriting method corresponding to the received touch input is a single stick, the electronic device 100 obtains altitude and azimuth information corresponding to the position, size, and time information of the received touch input from the single stick database, and obtains the obtained The received touch input may be processed using the altitude and azimuth information.
  • the electronic device 100 determines that the handwriting method corresponding to the received touch input is a middle stick
  • the electronic device 100 obtains altitude and azimuth information corresponding to the position, size, and time information of the received touch input from the middle stick database, and obtains the obtained
  • the received touch input may be processed using the altitude and azimuth information.
  • the electronic device 100 calculates a position vector and a velocity vector based on the position, size, and time information of the received touch input from a handwriting database corresponding to the received touch input, and corresponds to the position vector and the velocity vector. may acquire altitude and azimuth information, and process the received touch input using the obtained altitude and azimuth information.
  • a touch input is composed of a plurality of touch events
  • the electronic device 100 calculates a position vector and a velocity vector based on position, size, and time information of each touch event, and the calculated position vector and velocity vector and the handwriting database It is possible to determine a candidate touch event in which the difference between the position vector and the velocity vector of the touch events included in the .
  • 2 is a schematic block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may include a memory 110 , a processor 120 , a display 130 , and a touch sensitive panel 150 .
  • the electronic device 100 may be a computing device such as a smart phone, a laptop computer, a desktop computer, a PDA, or a tablet PC, but is not limited thereto.
  • the display 130 displays a screen. Specifically, the display 130 may display a predetermined screen under the control of the processor 120 . Specifically, when a touch input of a touch input means such as a passive stylus is received, the display 130 may output a result image corresponding to the received touch input.
  • a touch input of a touch input means such as a passive stylus
  • the touch sensitive panel 140 is a device for sensing a touch input, and may sense a touch using, for example, a capacitive type, a pressure sensitive type, an ultrasonic wave, or an infrared type.
  • the touch input received through the touch sensitive panel 140 may be interpreted by the processor 120 to obtain information on the location of the touch input and the size (or pressure) of the area.
  • the touch input generation location information may be obtained in the form of coordinates.
  • a figure may be constructed based on pixels to which the touch input has been received, and X and Y coordinates of a point indicating the center of gravity of the corresponding figure may be acquired as location information of the touch input.
  • the pressure of the touch input or the size of the touch input area may be measured.
  • the force (pressure) of the touch input can be grasped, and in the case of the capacitive type, ultrasonic wave, and infrared ray, the size of the touch input area can be grasped.
  • pressure based on the maximum value of pressure that can be recognized by hardware equipment, the minimum value is the case where no touch event occurs, and the pressure generated between them is measured and linearly analyzed. The relative value can be obtained by the pressure of the touch input.
  • the hardware recognizes the values of the pixels receiving the touch input as the X-axis and the Y-axis, and uses the average of the lengths of both axes.
  • the memory 110 may store at least one instruction. Also, the memory 110 may store at least one instruction to be executed by the processor. Also, the memory 110 may store at least one program executed by the processor 120 .
  • the memory 110 may include a writing method database 200 classified according to a writing method and storing information on a touch input.
  • the writing method database 200 may include, for example, a first writing method database and a second writing method database.
  • the first writing method may represent a single stick
  • the second writing method may represent a medium stick.
  • Byeonbong or jungbong are exemplary, and may further include other writing methods.
  • the memory 110 may include one or more instructions for processing the touch input in order to naturally express a trajectory according to the handwriting method using the handwriting database 200 .
  • the memory 110 includes a plurality of databases respectively corresponding to the plurality of writing methods, and each database corresponding to each writing method includes a plurality of databases obtained by performing a touch input according to the corresponding writing method using an active stylus. Information about the trajectory may be included.
  • the sign information corresponding to the plurality of writing methods includes sign information corresponding to the first writing method and trace information corresponding to the second writing method
  • the sign information corresponding to the first writing method includes the first writing method includes a plurality of trajectories information obtained by performing a plurality of touch inputs according to
  • the trajectory information includes a plurality of trajectories obtained by performing a plurality of touch inputs according to the second writing method
  • each trajectory information includes information on a plurality of touch events included in the touch input indicating each trajectory.
  • the information on each touch event may include at least one of a location, size, time, elevation angle, and azimuth angle of the touch event.
  • the processor 120 performs at least one instruction stored in the memory 110 to control an intended operation to be performed.
  • the at least one instruction may be stored in an internal memory included in the processor 120 or a memory 110 included in the data processing device separately from the processor.
  • the processor 120 may perform at least one instruction to control at least one configuration included in the data processing apparatus so that an intended operation is performed. Accordingly, although a case in which the processor performs predetermined operations is described as an example, it may mean that the processor controls at least one component included in the electronic device so that the predetermined operations are performed.
  • the processor 120 receives a touch input through the touch sensitive panel by executing one or more instructions stored in the memory 110, detects a change in size of the received touch input for a predetermined time, and includes a plurality of writing methods. Identifies a writing method corresponding to a change in the size of the detected touch input from among them, obtains trajectory information corresponding to the detected touch input from a database corresponding to the identified stroke method, and obtains a trajectory corresponding to the obtained touch input According to the information, the touch input from the pointing means may be processed and output to the display.
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110, so that the size of the touch input is based on a difference between the size of the touch event detected at the first time point and the size of the touch event detected at the second time point. change can be detected.
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110, so that when the change in the size of the touch input exceeds a predetermined threshold, it is determined as a first writing method, for example, a single stick, and the size of the touch input. If the change does not exceed the predetermined threshold, it may be determined as the second writing method, for example, the middle stick.
  • a predetermined threshold for example, a single stick
  • the second writing method for example, the middle stick.
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110.
  • the processor 120 acquires a database corresponding to the first writing method, and responds to the touch input.
  • a candidate touch event is searched for from a database corresponding to the first writing method by using the included position vector and velocity vector of each touch event, and altitude or azimuth information is obtained from information about the searched candidate touch event, and the The touch input may be processed using elevation angle or azimuth angle information.
  • a touch event in which the difference between the position vector and velocity vector of each touch event included in the touch input and the position vector and velocity vector of the touch events in the database corresponding to the first writing method is less than a threshold may be determined as a candidate touch event. .
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110, so that when the received touch input is identified by the first writing method, a candidate touch event corresponding to a set of touch events related to the received touch input A set is searched for from a database corresponding to the first writing method, altitude or azimuth information is obtained from touch event information included in the candidate touch event set, and the touch input is processed using the altitude or azimuth information.
  • the set of touch events may include a touch event to be currently processed and one or more previous touch events.
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110, so that the corresponding candidate from the database corresponding to the first writing method based on a change in location or size of touch events included in the set of touch events.
  • a set of touch events can be explored.
  • the processor 120 executes one or more instructions stored in the memory 110, so that the position change of the touch events included in the touch event set and the position change having a difference less than a threshold value or are included in the touch event set It is possible to search for the set of candidate touch events having a size change having a difference less than a threshold value from the size change of the touch events.
  • the processor 160 includes at least one internal processor and a memory device (eg, RAM, ROM, etc.) for storing at least one of a program, an instruction, a signal, and data to be processed or used by the internal processor. It may be implemented in a form including.
  • a memory device eg, RAM, ROM, etc.
  • the processor 160 may include a graphic processing unit (Graphic Processing Unit) for processing a graphic corresponding to a video.
  • the processor may be implemented as a system on chip (SoC) in which a core and a GPU are integrated.
  • SoC system on chip
  • the processor may include a single core or more multi-cores.
  • the processor may include a dual-core, triple-core, quad-core, hexa-core, octa-core, deca-core, dodeca-core, hexa-dash-vale core, and the like.
  • the electronic device 100 may include only some of the components illustrated in FIG. 2 , or may include more components in addition to the components illustrated in FIG. 2 .
  • FIG. 3 is a detailed block diagram of an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 the same configuration as in FIG. 2 is illustrated using the same reference numerals. Accordingly, in describing the electronic device 100 , a description overlapping with that of FIG. 2 will be omitted.
  • the electronic device 100 includes, in addition to the memory 110 , the processor 120 , the display 130 , and the touch sensitive panel 140 , the video processing unit 141 , the audio output unit 142 , the audio processing unit 143 , the communication unit 150 , the sensing unit 160 , and the handwriting processing module 170 . , an input/output unit 180, and a user input unit 190 may be further included.
  • the processor 120 may control each component of the electronic device 100 to perform an operation.
  • the display 130 may display an image on the screen under the control of the processor 120 .
  • the image displayed on the screen may be received from the communication unit 150, the input/output unit 180, and the memory 110.
  • the video processing unit 141 may process image data to be displayed by the display 130, and may perform various image processing operations such as decoding, rendering, scaling, noise filtering, frame rate conversion, and resolution conversion on the image data.
  • the audio processing unit 143 processes audio data.
  • various processes such as decoding, amplification, and noise filtering on audio data may be performed.
  • the audio output unit 142 may output audio included in a broadcast signal received under the control of the processor 120, audio input through the communication unit 150 or the input/output unit 180, and audio stored in the memory 110.
  • the audio output unit 142 may include at least one of a speaker, a headphone output terminal, and a Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) output terminal.
  • S/PDIF Sony/Philips Digital Interface
  • the communication unit 150 may include one or more modules that enable wireless communication between the electronic device 100 and a wireless communication system or between the electronic device 100 and a network in which another electronic device is located.
  • the communication unit 150 may include a broadcast reception module 151 , a mobile communication module 152 , a wireless Internet module 153 , and a short-range communication module 154 .
  • the communication unit 150 may be referred to as a transmitter/receiver.
  • the broadcast reception module 151 receives a broadcast signal and/or broadcast related information from an external broadcast management server through a broadcast channel.
  • the broadcast signal may include a TV broadcast signal, a radio broadcast signal, and a data broadcast signal, as well as a TV broadcast signal or a broadcast signal in which a data broadcast signal is combined with a radio broadcast signal.
  • the mobile communication module 152 transmits/receives a wireless signal to and from at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • the wireless signal may include various types of data according to transmission/reception of a voice call signal, a video call signal, or a text/multimedia message.
  • the wireless Internet module 153 refers to a module for wireless Internet access, and may be built-in or external to the device.
  • wireless Internet technologies wireless LAN (WLAN) (WiFi), wireless broadband (Wibro), World Interoperability for Microwave Access (Wimax), High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), etc. may be used.
  • the electronic device 100 may establish a Wi-Fi peer-to-peer (P2P) connection with another device through the wireless Internet module 153 .
  • P2P Wi-Fi peer-to-peer
  • the short-range communication module 154 refers to a module for short-distance communication.
  • Bluetooth Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, etc. may be used.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra Wideband
  • ZigBee ZigBee
  • the sensing unit 160 detects a user's voice, a user's image, or a user's interaction, and may include a microphone 161, a camera unit 162, and a light receiving unit 163.
  • the microphone 161 receives the user's uttered voice.
  • the microphone 161 may convert the received voice into an electrical signal and output it to the processor 120 .
  • the camera unit 162 may receive an image (eg, a continuous frame) corresponding to a user's motion including a gesture in a camera recognition range.
  • the light receiver 163 receives an optical signal (including a control signal) received from the remote control device.
  • the light receiver 163 may receive an optical signal corresponding to a user input (eg, touch, press, touch gesture, voice, or motion) from the remote control device.
  • a control signal may be extracted from the received optical signal under the control of the processor 120 .
  • the input/output unit 180 receives video (eg, moving picture, etc.), audio (eg, voice, music, etc.) and additional information (eg, EPG, etc.) from the outside of the electronic device 100 under the control of the processor 120 . receive etc.
  • the input/output unit 180 may include one of an HDMI port (High-Definition Multimedia Interface port, 181, a component jack, 182), a PC port (PC port, 183), and a USB port (USB port, 184).
  • the input/output unit 180 may include a combination of an HDMI port 181, a component jack 182, a PC port 183), and a USB port 184).
  • the user input unit 190 means a means for a user to input data for controlling the electronic device 100 .
  • the user input unit 190 may include, but is not limited to, a key pad, a dome switch, a touch pad, a jog wheel, a jog switch, and the like.
  • the memory 110 may store a program for processing and control of the processor 120 and may store data input to or output from the electronic device 100 . Also, the memory 110 may store data necessary for the operation of the electronic device 100 .
  • the programs stored in the memory 110 may be classified into a plurality of modules according to their functions.
  • the memory 110 may include a touch input processing module 111 and a handwriting database 200 .
  • the touch input processing module 111 may include one or more instructions for processing a touch input with reference to the handwriting database 200 according to embodiments disclosed in the present disclosure.
  • the handwriting database 200 may include a database corresponding to a plurality of handwriting methods.
  • the writing method database 200 may include a first writing method DB and a second writing method DB.
  • the processor 120 controls the overall operation of the electronic device 100 and a signal flow between internal components of the electronic device 100, and performs a function of processing data.
  • the processor 120 may execute an operating system (OS) and various applications stored in the memory 110 when there is a user input or a preset stored condition is satisfied.
  • OS operating system
  • the processor 120 may include an internal memory.
  • at least one of data, programs, and instructions stored in the memory 110 may be stored in an internal memory (not shown) of the processor 120 .
  • FIGS. 2 to 3 are block diagrams for an exemplary embodiment.
  • Each component in the block diagram may be integrated, added, or omitted according to specifications of the electronic device 100 that are actually implemented. For example, two or more components may be combined into one component, or one component may be subdivided into two or more components as needed.
  • the function performed in each block is for describing the embodiments, and the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of generating a handwriting database and processing a touch input using the generated handwriting database according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may receive a touch input using an active stylus pen.
  • an active stylus brush having a brush bristles installed at the distal end of the handle.
  • the active stylus brush may be manufactured for the purpose of creating a writing style database.
  • the electronic device 100 may generate the handwriting database 200 by storing touch input information for each handwriting method based on information obtained according to the received touch input.
  • the handwriting database 200 may include a separate database for each handwriting method according to one or more handwriting methods.
  • the writing method may include, for example, a middle stick or a single stick.
  • a touch input consists of a plurality of touch events
  • the database corresponding to each writing method contains the occurrence location of each touch event constituting the touch input, the size of the area of the touch event, the occurrence time of the touch event, and the position vector. , a velocity vector, elevation angle information, azimuth information, and the like.
  • the handwriting database 200 generated as described above may be installed in the electronic device 100 when the electronic device 100 is manufactured, or the electronic device 100 may access a server to download and store it.
  • the effect of the touch input according to the writing method can be naturally and accurately expressed using the altitude and azimuth information stored in the writing method database 100. .
  • the electronic device 100 may receive a touch input from the passive stylus pen.
  • a passive stylus pen may include a device or means with no or limited information processing capability, such as, for example, a user's finger, a traditional pen, or a traditional brush.
  • the electronic device 100 may determine a handwriting method based on the received touch input.
  • the electronic device 100 may determine the first writing method or the second writing method according to whether the change in the size of the touch input for a predetermined time exceeds a threshold value. For example, if the change in the size of the touch input for a predetermined time exceeds a threshold value, the electronic device 100 may determine it as a single peak, and if it does not exceed the threshold value, it may determine it as a medium peak.
  • the electronic device 100 may obtain touch input information corresponding to the determined handwriting method by referring to the handwriting method database 200 .
  • the electronic device 100 searches the single bar database to obtain information corresponding to the received touch input, and if it is determined that the touch input is a middle bar, searches the middle bar database and receives the received touch input Information corresponding to can be obtained.
  • the information corresponding to the touch input may include information on an elevation angle or an azimuth angle.
  • the electronic device 100 may process a touch input based on information corresponding to the acquired touch input.
  • the electronic device 100 may implement an output image to be displayed in response to the touch input by using the obtained information on the elevation or azimuth corresponding to the touch input.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of a method of generating a writing method database in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may receive a touch input in operation 520 .
  • a user or a manufacturer may cause the electronic device 100 to receive a touch input by moving the active stylus while touching the touch sensitive panel of the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 may detect a touch event by receiving a touch input.
  • FIG. 6 is a reference diagram for explaining a touch event according to an example.
  • a basic unit for processing the touch input may be referred to as a touch event.
  • the number of touch events included in the received touch input for one second may be tens or hundreds.
  • FIG. 6 a touch event #1 to a touch event #7 detected from a touch input received for a predetermined time are illustrated.
  • the electronic device 100 may obtain information on the detected touch event.
  • the information on the touch event may include a location of the touch event, a size of the touch event, and a time at which the touch event occurred.
  • the location of the touch event may represent a location that becomes the center of gravity of a figure made of pixels where a touch is detected by the touch event by X and Y coordinates.
  • the size of the touch event may indicate the size of a figure made of pixels in which a touch is detected by the touch event.
  • the time at which the touch event occurs may represent a time measured by the timer of the electronic device 100 when the touch event is detected.
  • the trajectory may represent a set of positions of touch events detected for a certain period of time.
  • the active stylus 10 may measure an azimuth and an elevation angle according to a touch input operation, and transmit the measured azimuth and elevation information to the electronic device 100 .
  • FIG. 7 is a reference diagram for explaining an azimuth angle and an elevation angle according to an example.
  • the active stylus may include an active stylus brush 700 in which hair 710 of the brush is attached to one end of the active stylus.
  • the active stylus brush 700 may include a gyro sensor 720 and a communication module 730 .
  • the active stylus brush 700 may further include a processor and a memory, but is not shown in FIG. 7 .
  • the gyro sensor 720 can measure the azimuth or elevation angle of the active stylus brush 700 according to the movement of the active stylus brush 700.
  • the azimuth angle is the angle measured in the spherical coordinate system. It represents the angle formed by a vector from the observer at the origin to the object perpendicular to the reference plane and formed with the reference vector on the reference plane, from 0 to 360 degrees. may have a range of
  • the altitude angle represents the angular height of the sun in the sky measured from the horizon, and may have a range from 0 degrees to 90 degrees.
  • the active stylus brush 700 may transmit information on the elevation and azimuth measured by the gyro sensor 720 to the electronic device 100 through the communication module 730 .
  • the electronic device 100 obtains information on the touch event from the touch sensitive panel in which the touch event occurs.
  • the information on the touch event may include a location of the touch event, a size of the touch event, a touch event occurrence time, and the like.
  • the electronic device 100 may determine a writing method corresponding to the detected touch event.
  • a writing method corresponding to the corresponding touch input may be labeled. For example, in the case of performing a touch input according to the middle stick during the writing method, input identification information indicating that it is a middle stick, then perform a touch input according to the middle stick, and when performing a touch input according to the single stick, input identification information indicating that it is a single stick. Then, by performing a touch input according to the single stick, the writing method corresponding to each touch input can be labeled. Since one touch input corresponds to one handwriting method, a plurality of touch events included in one touch input may all be labeled with the same handwriting method.
  • the electronic device 100 stores the detected touch event information in the database 200 corresponding to each handwriting method. For example, the electronic device 100 may generate a first writing method database 210 corresponding to the first writing method and a second writing method database 220 corresponding to the second writing method. If a touch input is performed using two writing methods, that is, a middle stick and a single stick, the electronic device 100 may generate a middle stick database and a single stick database.
  • 8A is a reference diagram for explaining an example of configuring a Joongbong database according to an embodiment.
  • a user or a manufacturer may configure a middle stick database by applying a touch input corresponding to various trajectories according to a middle stick writing method to the touch sensitive panel of the electronic device 100 using an active stylus.
  • the electronic device 100 receives a touch input according to a first trajectory, a touch input according to an N-th trajectory, and a touch input according to an M-th trajectory, and receives information corresponding to the touch input according to each trajectory. It can be stored in the Joongbong database.
  • the middle bar database is information about the touch input according to the N-th trajectory, from information on the touch event #1 to the touch event # It can include up to 6 information.
  • the information on each touch event may include at least one of a touch event occurrence location, a size of an area of the touch event, a touch event occurrence time, a location vector, a velocity vector, an elevation angle, and an azimuth angle.
  • information on the location, size, and time of the touch event may be obtained using a value detected from the touch sensitive panel of the electronic device 100 .
  • Information on the elevation and azimuth of the touch event may be received from the active stylus 10 .
  • the configuration of the middle stick database has been described in FIG. 8A
  • a user or a manufacturer may configure the single stick database by using an active stylus to input touch inputs corresponding to various trajectories according to a single stick writing method to the touch sensitive panel of the electronic device 100 .
  • 8B illustrates an example of a configuration of a writing method database according to an embodiment.
  • the handwriting database 800 includes a touch ID 805, a touch event ID 810, a position 815, a size 820, an occurrence time 825, a position vector 830, a velocity vector 835, an elevation angle 840, an azimuth angle 845, and a touch type. 850, and 855 of the handwriting type.
  • the touch ID 805 is an identifier representing one touch input, and a plurality of touch events included in one touch input may all have the same touch ID.
  • One touch input may represent one trajectory from a touch-down for starting a touch to a touch-up for raising the stylus to end the touch through a move where the touch is continued.
  • the touch ID 805 includes, for example, a touch ID 1001 corresponding to a first touch input, a touch ID 1002 corresponding to a second touch input, a touch ID 2001 corresponding to a third touch input, and a fourth touch.
  • a touch ID 2002 corresponding to the input is included.
  • the touch event ID 810 is an identifier for indicating each touch event included in the touch input, and may be assigned a serial number. For example, referring to FIG. 8B , there are four touch events corresponding to each touch input.
  • the position 815 refers to information for indicating a point where a touch event touches the touch sensitive panel. For example, it can be expressed as coordinates where a touch event occurs at a virtual graphic point, and can be expressed as a pixel value or a normalized value.
  • the size 820 may represent an area in which a touch event occurs as a value normalized by the system. For example, when the case where no touch event occurs is 0 and the maximum area that can be detected by the touch event is 1, the area generated by the touch event can be expressed by normalizing a value between 0 and 1. . In FIG. 8 , the size 820 is indicated as a normalized value between 0 and 1.
  • the occurrence time 825 is a value measured by a timer of the electronic device 100 at which a touch event occurs, and may be displayed in a timestamp method such as, for example, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss*SSSSZZZZ. can
  • the position vector 830 may represent an origin, that is, a first touch event of a touch input and a position vector based on the corresponding touch event.
  • a first touch event of a touch input having a touch ID 1001 may be a touch event ID 1 .
  • the location vector of the touch event having the touch event ID of 2 of the touch ID 1001 may be calculated based on location information of the touch event of the touch event ID 1 and location information of the touch event of the touch event ID 2 .
  • the velocity vector 835 may represent an origin, that is, a first touch event of a touch input and a velocity vector based on the corresponding touch event.
  • the velocity vector of the touch event with the touch event ID of 2 of the touch ID 1001 is to be calculated based on the location information and occurrence time information of the touch event of the touch event ID 1 and the location information and the occurrence time information of the touch event of the touch event ID 2 can
  • Elevation angle 840 represents the angular height of the sun in the sky measured from the horizon.
  • the elevation angle 840 may represent a value between 0 degrees and 90 degrees.
  • the azimuth angle 845 is an angle measured in the spherical coordinate system, and it is the angle that the vector from the observer at the origin to the object is projected on the reference plane perpendicularly to the reference vector on the reference plane.
  • the azimuth angle 845 may represent a value between 0 degrees and 360 degrees.
  • the touch type 850 indicates which operation of the touch input the corresponding touch event is in. For example, down indicates the first generated touch event, and move indicates that the touch continues after the first occurrence of the touch event. Indicates a touch event, and up indicates a touch event in which a touch input is terminated.
  • the writing method type 855 may indicate the type of writing method used for the corresponding touch input.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of processing a touch input received from a passive stylus in the electronic device 100 using a handwriting database according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may receive a touch input from a passive stylus.
  • the electronic device 100 may detect a touch event according to reception of a touch input.
  • the electronic device 100 may identify a corresponding one of the plurality of writing methods based on the size of the touch area according to the touch event.
  • the electronic device 100 may determine a corresponding writing method using a change in the size of the touch area based on touch events detected for a predetermined time.
  • the electronic device 100 may obtain information about the detected touch event.
  • the information about the touch event may acquire information about the size of the touch area that touches the touch sensitive panel, the location of the touch, and the time when the touch occurred according to the touch event.
  • the electronic device 100 may search for an elevation angle and an azimuth angle corresponding to information about the detected touch event from a database corresponding to the identified handwriting method.
  • the database corresponding to the handwriting method may include, for example, information about a plurality of touch events, as described with reference to FIG. 8 .
  • the information on the touch event may include, for example, information on the position, size, occurrence time, position vector, velocity vector, elevation angle, and azimuth angle of the touch according to the touch event.
  • the electronic device 100 may search for touch event information corresponding to or similar to a touch event of a touch input currently received from the passive stylus from the determined handwriting database, and extract information on elevation and azimuth from the found touch event information.
  • the electronic device 100 calculates a position vector and a velocity vector using the position, time, and size information of the received touch event, and uses the calculated position vector and velocity vector to obtain a corresponding candidate touch event from the handwriting database. can be searched for.
  • the electronic device 100 may search for a candidate touch event by using the location, time, and size information of the received touch event as it is.
  • the electronic device 100 may process the touch event by using the altitude and azimuth information obtained with respect to the detected touch event. Specifically, the electronic device 100 may generate a touch image to be output in response to the touch event by using the altitude and azimuth information obtained with respect to the detected touch event, and may control the generated touch image to be output through the display.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a process of determining a writing method based on a touch input in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may receive a touch input from a passive stylus.
  • the electronic device 100 may detect one or more touch events constituting the received touch input, and obtain information about the detected touch event.
  • the electronic device 100 may acquire information about a plurality of detected touch events from a point in time when an initial touch event is detected to a predetermined time according to a touch input. This is because it is necessary to analyze changes in touch events included in the touch input for a predetermined time in order to determine the received touch input.
  • the electronic device 100 may acquire the size, location, and occurrence time of a touch according to the touch event as information about the touch event.
  • the electronic device 100 may determine whether the rate of change in the size of the touch event for a predetermined time exceeds a threshold.
  • the rate of change in size of a touch event for a predetermined time may represent a ratio of a size of a touch area according to a first touch event to a size of a touch area according to a last touch event within a predetermined time period.
  • the electronic device 100 may determine the first writing method.
  • the electronic device 100 may determine the second writing method. After determining the first writing method and the second writing method, operation A may be performed.
  • FIG. 11 illustrates a rate of change in size of a touch event in the case of a single rod and a middle rod, according to an exemplary embodiment.
  • the middle stick is a writing method in which the tip of the brush passes through the middle of the stroke, and in the case of the middle stick, the change in the touch area according to the touch input is not large.
  • the single stick is a writing method in which the tip of the brush passes through one end of the stroke. In the case of the single stick, the change in the touch area according to the touch input is large at the beginning of the touch input.
  • the electronic device 100 sets a threshold for discriminating between a single rod and a medium rod, and when the rate of change in the size of the touch area according to a touch event for a predetermined time exceeds the threshold value, the electronic device 100 determines that it is a single rod and for a predetermined time period. If the rate of change in the size of the touch area according to the touch event does not exceed the threshold, it may be determined as a middle bar.
  • the brush is set at a right angle to draw so that the tip of the brush is in the middle of the stroke.
  • the direction of the stroke and the brush texture are the same. That is, in the side of the touch sensor, a relatively constant pressure or magnitude is maintained within a time in the direction in which the trajectory of the touch input is generated. Therefore, the elevation and azimuth can be obtained by designating such a touch input as a middle peak and referring to the middle peak database until the corresponding trajectory is completed.
  • the azimuth is determined in the direction of the trajectory, and the elevation angle shows a relatively high value due to the characteristic of setting the brush at a right angle.
  • the electronic device 100 may set the first touch input time as T0, and observe a pattern of touch events in the n-second input thereafter. Since the number of incoming touch events in n seconds is different for each situation, all touch event values measured up to T1 are stored and observed. For example, the electronic device 100 measures an average change in size compared to the initially input size at a location where a touch is initially inputted according to a touch event, either when a predetermined time elapses, or when the touch size changes. If it changes within the threshold, it can be recognized as a mid-peak trajectory.
  • the normalized input force or magnitude range is from 0 to 100
  • the change in force or magnitude for 1 second after that is within 25 to 75, that is, the magnitude change rate is If it is between +50% and -50%, it can be recognized as a medium peak.
  • the value of the touch sufficiently changes between T0 and T1, but it is not determined as a single rod, it may be determined as a middle rod.
  • the classification for these writing methods is valid until the end of the corresponding trajectory.
  • the brush In the case of a single stick, the brush is laid down so that the stick (tip, tip) passes through one side of the stroke. That is, the tip of the brush is at one end of the drawn stroke. Therefore, in the case of the single rod, the input through the passive stylus shows a characteristic pattern.
  • the force or size increases rapidly.
  • a case in which the force or size of a touch increases by 100% or more according to a touch event for a predetermined time may be defined as a single rod.
  • the power or magnitude of the normalized input ranges from 0 to 100
  • the initial input is 25
  • the magnitude of the input within 1 second increases to 50 or more, and it is continuously maintained.
  • the trajectory can be judged as a single rod. After the corresponding trajectory is determined as the trajectory based on the single rod, the elevation angle and azimuth angle information can be obtained by referring to the partial rod database.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a process of a method of processing a touch event according to a handwriting method in the electronic device 100 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may search for each writing method database corresponding to the determined writing method.
  • the electronic device 100 determines the writing method from the initial information of the touch input according to the operation illustrated in FIG. 10 above, and searches the first writing method database 210 in the case of the first writing method and the second writing method in the case of the second writing method. You can search the handwriting database 220.
  • the electronic device 100 may identify a candidate touch event corresponding to the touch event to be processed, from the obtained handwriting DB.
  • the electronic device 100 may search for a candidate touch event from the obtained writing method DB by using a position vector and a velocity vector of the touch event to be processed. Specifically, the electronic device 100 determines, as a candidate touch event, a touch event in which the difference between the position vector and velocity vector of the touch event to be processed and the position vector 830 and velocity vector 835 of the touch events included in the obtained writing style DB is less than a threshold value. can If the electronic device 100 does not find a touch event less than the threshold value, the electronic device 100 may adjust the threshold value and search for a touch event less than the adjusted threshold value again.
  • the electronic device 100 may obtain an elevation angle and an azimuth angle from the identified candidate touch event.
  • the electronic device 100 may process a touch event using the obtained elevation and azimuth information.
  • a position vector and a velocity vector are used to find a candidate touch event from the writing technique DB, but information on the position, time, and size of the touch event included in the writing technique database may be used.
  • the electronic device 100 In order to process a touch event by reflecting the characteristics of the handwriting method, the electronic device 100 considers one or more previous touch events as well as a current touch event to find a similar trajectory, and information on azimuth and elevation angles in the touch event in the found similar trajectory can get Accordingly, for this purpose, the electronic device 100 may search the handwriting database in units of touch event sets including current touch event information and one or more previous touch event information. For example, when the electronic device 100 targets current touch event information and three previous touch event information, since a total of four touch events are included, the electronic device 100 includes four touch events consecutively arranged in the handwriting database. A set of candidate touch events can be explored.
  • FIG. 13 is a reference diagram for describing a touch event set according to an embodiment.
  • the electronic device 100 selects touch events detected for a predetermined time among a plurality of touch events constituting the touch input 1300, for example, TE#1, TE#2, Based on TE#3 and TE#4, the writing method of this touch input may be determined.
  • touch events included in the touch input 1300 may be processed with reference to the handwriting database determined for the touch input 1300 until the trajectory of the touch input 1300 is finished.
  • the electronic device 100 determines the trajectory of one or more touch events prior to TE#6 as well as the current touch event TE#6 to be processed in TE#6. can be dealt with appropriately.
  • the electronic device 10 includes not only TE#6 but also three touch events before TE#6, that is, a touch including TE#3, TE#4, and TE#5. Based on the event set as a unit, a set of candidate touch events showing a trajectory similar to this set of touch events can be found in the database.
  • the electronic device 100 may determine whether there is a set of candidate touch events in which a change in a relative position is equal to or less than a threshold.
  • the electronic device 100 may use the concept of a relative position in order to find a trajectory having the same position change, ie, a set of candidate touch events, even though the absolute positions on the touch sensitive panel are different.
  • a related touch event may be searched for as a candidate touch event.
  • the electronic device 100 may search whether there is a candidate touch event set having a position change similar to the position change of the touch event set to be processed based on such a state position change. That is, the electronic device 100 may discover whether there is a candidate touch event set having a difference between a position change of the touch event set to be processed and less than a threshold.
  • the electronic device 100 proceeds to operation 1240, and if not, proceeds to operation 1230 to adjust the threshold, can be explored again.
  • the electronic device 100 may determine whether there is a candidate touch event set whose relative size change of the touch event set to be processed is equal to or less than a threshold value. Similar to the concept of relative position, the concept of relative size can be used in the case of size. That is, if the size change of the touch events constituting the trajectory is similar even though the absolute sizes are different, this is selected as the candidate touch event set. The electronic device 100 may detect whether there is a candidate touch event set having a difference between a size change of a touch event set to be processed and less than a threshold.
  • the threshold may be adjusted and the search may be performed again.
  • FIG. 14 is a reference diagram for explaining a search for a candidate touch event set in a handwriting database according to an embodiment.
  • FIG. 14 four touch IDs 1001, 1002, 2001, and 2002 corresponding to four touch inputs are shown in the handwriting database 800, but information on a larger number of touch inputs may be stored in reality. have. Also, although the writing method database 800 of FIG. 14 includes a field of writing type 890 to include both single peaks and middle peaks, it goes without saying that the single peak and middle peak databases may be separately provided from the beginning.
  • the electronic device 100 may search for a candidate touch event set having a trajectory similar to a touch event set including a touch event to be currently processed and one or more previous touch events. Having a similar trajectory may mean having a similar position change and/or a similar size change. For example, if the change in the position of the touch event set to be processed indicates a “C”-shaped trajectory, the electronic device 100 may search for a candidate touch event set close to the “C”-shaped trajectory from the handwriting database 800 . For example, if the size change of the touch event set to be processed shows a pattern of increasing trend, the electronic device 100 may search the handwriting database 800 for a candidate touch event set having a pattern of increasing size.
  • the electronic device 100 may search for a candidate touch event set having a similar trajectory to a touch event set including a total of four touch events including a touch event to be currently processed and three previous touch events.
  • the electronic device 100 may search for a candidate touch event set in the handwriting database 800 in units of a touch event set including four touch events that are sequentially arranged.
  • the electronic device 100 selects a touch event set unit having a trajectory most similar to a location change and/or a size change in a touch event set to be currently processed among touch event set units consisting of four touch events arranged in succession as a candidate touch event set.
  • the electronic device 100 sets the elevation angle information and the azimuth angle of the last touch event information in the candidate touch event set. information can be extracted. The electronic device 100 may use the extracted elevation angle and azimuth angle information to process a touch event to be currently processed.
  • Computer-readable media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both volatile and nonvolatile media, removable and non-removable media. Also, computer-readable media may include computer storage media. Computer storage media includes both volatile and nonvolatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology for storage of information such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data.
  • the disclosed embodiments may be implemented as a S/W program including instructions stored in a computer-readable storage medium.
  • the computer may include an electronic device according to the disclosed embodiments as a device capable of calling a stored instruction from a storage medium and operating according to the called instruction according to the disclosed embodiment.
  • the computer-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, and does not distinguish that data is semi-permanently or temporarily stored in the storage medium.
  • control method according to the disclosed embodiments may be provided included in a computer program product (computer program product).
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product may include a S/W program and a computer-readable storage medium in which the S/W program is stored.
  • the computer program product may include a product (eg, a downloadable app) in the form of a S/W program distributed electronically through a device manufacturer or an electronic market (eg, Google Play Store, App Store).
  • a product eg, a downloadable app
  • the storage medium may be a server of a manufacturer, a server of an electronic market, or a storage medium of a relay server temporarily storing a SW program.
  • the computer program product in a system consisting of a server and a device, may include a storage medium of the server or a storage medium of the device.
  • the computer program product when there is a server or a third device (eg, a smart phone) that is communicatively connected to the device, the computer program product may include a storage medium of the third device.
  • the computer program product may include the S/W program itself transmitted from the server to the device or the third apparatus, or transmitted from the third apparatus to the device.
  • one of the server, the device and the third apparatus may execute the computer program product to perform the method according to the disclosed embodiments.
  • two or more of a server, a device, and a third apparatus may execute a computer program product to distribute the method according to the disclosed embodiments.
  • a server may execute a computer program product stored in the server to control a device communicatively connected with the server to perform the method according to the disclosed embodiments.
  • the third apparatus may execute a computer program product to control a device communicatively connected with the third apparatus to perform the method according to the disclosed embodiment.
  • the third device may download the computer program product from the server and execute the downloaded computer program product.
  • the third device may execute the computer program product provided in a preloaded state to perform the method according to the disclosed embodiments.
  • unit may be a hardware component such as a processor or circuit, and/or a software component executed by a hardware component such as a processor.

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Abstract

실시예들에 따라, 전자 장치 및 그 동작 방법이 개시된다. 개시된 전자 장치는, 디스플레이; 터치 센서티브 패널; 하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하고, 복수의 필법 중에서 상기 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하고, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 검출된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하고, 상기 터치 입력에 대응하여 획득된 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력한다.

Description

전자 장치 및 그 동작 방법
다양한 실시예들은 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 수동형 스타일러스를 통한 터치 입력을 처리할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
대형 전자칠판, 스마트폰, 태블릿 등과 같이 터치 패널을 포함하는 전자 기기에 능동형 스타일러스나 수동형 스타일러스 등을 이용하여 화면을 직접 터치하고, 터치에 따라 디스플레이에 그림을 그리거나 글씨를 쓰는 어플리케이션이 발전되어 왔다.
능동형 스타일러스는 프로세서와 자이로 센서 등을 가진 일종의 모바일 기기로서, 터치 입력 마다 방위각이나 고도각 정보를 실시간으로 측정하여 터치 패널 기기에 전달하면 터치 패널 기기는 이러한 정보를 기초로 터치 입력을 처리할 수 있다. 능동형 스타일러스의 경우에는, 스타일러스의 특징에 따라 호환되는 패널이 한정되어 있고, 패널에서는 이에 따른 운영체제 등의 준비가 필요하다. 또한 이러한 능동형 스타일러스는 수동형 스타일러스에 비해 고가이며, 충전 등의 불편함이 있다.
수동형 스타일러스는 사람의 손가락이나 전통적인 연필 등과 같이 전자 기기가 아닌 터치 기기의 표면에 닿을 수 있는 장치 또는 수단을 의미한다. 수동형 스타일러스는 특별한 정보를 생성하거나 전달할 수 없으므로, 터치 패널 기기에서 터치 입력의 위치나 힘, 터치된 면적의 크기 등을 측정하여 터치 입력을 처리한다. 따라서, 수동형 스타일러스를 이용하는 응용에서는 방위각이나 고도각 정보는 측정이 어려워서, 수동형 스타일러스를 이용함으로써 패널에서 얻어지는 정보가 제한적이 될 수밖에 없다.
그러나 현실을 잘 모사하고, 그래픽 표현이 고급스러운 드로잉 애플리케이션 개발을 위해서는 입력 장치의 방위각, 고도각 등의 정보를 필요로 한다. 특히, 붓의 끝(Tip), 뉘어진 정도가 그림의 품질에도 큰 영향을 끼치는 수묵화와 같은 드로잉 애플리케이션의 경우에는 더욱 입력 장치의 방위각이나 고도각 등의 정보가 요구될 수 있다.
다양한 실시예들은, 능동형 스타일러스를 이용하여 미리 방위각이나 고도각에 대한 정보를 갖도록 전자 장치를 구현함으로써 수동형 스터일러스로부터의 터치 입력이 수신된 경우에도, 미리 구비된 방위각이나 고도각에 대한 정보를 이용하여 터치 입력을 처리할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
다양한 실시예들에 따라, 디스플레이; 터치 센서티브 패널; 하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하고, 복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하고, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하고, 상기 획득된 터치 입력에 대응하여 획득된는 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 동작 방법이 개시된다.
본 개시서의 다양한 실시예들에 따르면, 능동형 스타일러스를 이용하여 필법에 따라 미리 데이터베이스를 구성해 놓음으로써, 사용자들은 저렴하고 범용성이 높은 수동형 스타일러스를 이용하여 드로잉을 하는 경우에도 터치 입력에 따른 방위각과 고도각 정보를 획득함으로써 보다 고급스럽고 품질이 높은 드로잉 작업 결과를 얻을 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따라 수동형 스타일러스를 통한 터치 입력에 대해서 방위각이나 고도각 정보를 이용하여 터치 입력을 처리할 수 있는 전자 장치의 개념을 설명하기 위한 참고도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
도 3은 일 실시예에 따라 전자 장치의 세부적인 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스를 생성하고 생성된 필법 데이터베이스를 이용하여 터치 입력을 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법 데이터베이스를 생성하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 일 예에 따라 터치 이벤트를 설명하기 위한 참고도이다.
도 7은 일 예에 따라 방위각과 고도각을 설명하기 위한 참고도이다.
도 8a는 일 실시예에 따라 중봉 데이터베이스를 구성하는 예를 설명하기 위한 참고도이다.
도 8b는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스의 구성의 일 예를 나타낸다.
도 9는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법 데이터베이스를 이용하여 수동형 스타일러스로부터 수신된 터치 입력을 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 터치 입력에 기반하여 필법을 판단하는 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 일 실시예에 따라 편봉과 중봉의 경우에 터치 이벤트의 크기 변화율을 나타낸다.
도 12는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법에 따라 터치 이벤트를 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 13은 일 실시예에 따라 터치 이벤트 집합을 설명하기 위한 참고도이다.
도 14는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스에서 후보 터치 이벤트 집합을 찾는 것을 설명하기 위한 참고도이다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 디스플레이; 터치 센서티브 패널; 하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하고, 복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하고, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하고, 상기 획득된 터치 입력에 대응하여 획득된는 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력한다.
일 실시예에 따라 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 입력을 구성하는 복수의 터치 이벤트들 중에서 제1시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기 및 제2시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기의 차이에 기반하여 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 입력된 면적의 크기 변화가 미리 정한 임계치를 초과하면 제1필법으로 판단하고, 상기 터치 입력의 크기 변화가 상기 미리 정한 임계치를 초과하지 않으면 제2필법으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라, 상기 메모리는 상기 복수의 필법에 각각 대응하는 복수의 데이터베이스를 포함하고, 각 필법에 대응하는 각 데이터베이스는 능동형 스타일러스를 이용하여 대응되는 필법에 따라 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 복수의 필법에 대응하는 궤적 정보는 제1필법에 대응하는 궤적 정보 및 제2필법에 대응하는 궤적 정보를 포함하고, 상기 제1필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제1필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하고, 상기 제2필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제2필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로서 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 각 터치 이벤트에 대한 정보는, 터치 이벤트의 발생 위치, 터치 이벤트의 면적의 크기, 터치 이벤트의 발생 시간, 위치 벡터, 속도 벡터, 고도각, 방위각 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스를 획득하고, 상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터를 이용하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 후보 터치 이벤트를 탐색하고, 상기 탐색된 후보 터치 이벤트에 관한 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고, 상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터와 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스의 터치 이벤트들의 위치 벡터 및 속도 벡터의 차이가 임계치 미만인 터치 이벤트를 후보 터치 이벤트로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스를 획득하고, 상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 변환 또는 크기 변화를 이용하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 후보 터치 이벤트를 탐색하고, 상기 탐색된 후보 터치 이벤트에 관한 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고, 상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따라 디스플레이와 터치 센서티브 패널을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하는 동작, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는 동작, 복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하는 동작, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하는 동작, 및 상기 획득된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는 동작을 포함한다.
일 실시예에 따라 디스플레이와 터치 센서티브 패널을 포함하는 전자 장치의 동작 방법의 구현을 위해 전자 장치의 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록 매체에서, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하는 동작, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는 동작, 복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하는 동작, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하는 동작, 및 상기 획득된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는 동작을 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 명세서의 실시예에서 "사용자"라는 용어는 제어 장치를 이용하여 컴퓨팅 장치 또는 전자 장치의 기능 또는 동작을 제어하는 사람을 의미하며, 시청자, 관리자 또는 설치 기사를 포함할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따라 수동형 스타일러스를 통한 터치 입력에 대해서 방위각이나 고도각 정보를 이용하여 터치 입력을 처리할 수 있는 전자 장치의 개념을 설명하기 위한 참고도이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치 100에 능동형 스타일러스 10를 이용하여 하나 이상의 필법에 따른 터치 입력을 수행하면, 수신된 하나 이상의 필법에 따른 터치 입력에 기반하여 각 필법에 따른 데이터베이스를 생성할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 디스플레이와 터치 센서티브 패널을 구비하여, 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고, 수신된 터치 입력을 처리하여, 터치 입력 처리 결과를 디스플레이를 통해 출력할 수 있는 장치로서, 예를 들어, 전자 칠판, 모바일 기기, 태블릿 기기, 랩탑 컴퓨터, 디스플레이 장치 등 어떠한 형태의 전자 장치 라도 될 수 있다.
일 실시예에 따라 능동형 스타일러스 10는 붓의 모를 가진 붓의 형태를 가질 수 있으며, 능동형 스타일러스 10의 움직임에 따라 고도각과 방위각을 측정할 수 있는 하나 이상의 센서 및 능동형 스타일러스 10에서 획득된 정보를 전자 장치 100로 전달하기 위해 통신할 수 있는 통신 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 능동형 스타일러스 10는 하나 이상의 필법에 따라 터치 입력을 수행할 수 있다. 필법은 동양화나 서예에서 붓을 사용하는 방법을 나타낼 수 있다. 하나 이상의 필법은 제1필법과 제2필법을 포함할 수 있다. 하나 이상의 필법은 제1필법과 제2필법에 한정되지 않고 다양한 개수의 필법을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 필법은 중봉과 편봉을 포함할 수 있다. 중봉은 붓의 끝이 획의 가운데 있도록 하여 일정한 굵기의 획을 만들어 내는 필법을 나타내고, 편봉은 붓끝이 획의 한쪽에 노출되도록 획을 긋는 필법을 나타낼 수 있다. 하나 이상의 필법은 중봉과 편봉에 한정되지 않고 그 외 다른 필법을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 능동형 스타일러스 10는 하나 이상의 필법에 따라 수행된 터치 입력에 따라 측정된 방위각과 고도각 정보를 통신 모듈을 통해 전자 장치 100로 전송할 수 있다. 예를 들어, 능동형 스타일러스 10는 제1필법에 따른 터치 입력에 대응하는 방위각과 고도각 정보를 통신 모듈을 통해 전자 장치 100로 전송할 수 있다. 예를 들어, 능동형 스타일러스 10는 제2필법에 따른 터치 입력에 대응하는 방위각과 고도각 정보를 통신 모듈을 통해 전자 장치 100로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 능동형 스타일러스 10로터의 터치 입력이 수신된 경우, 해당 터치 입력의 위치, 크기, 시간, 방위각, 고도각 등에 관한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 터치 입력의 위치와 크기에 대한 정보는 터치 센서티브 패널을 통해 획득할 수 있다. 예를 들어, 터치 입력의 방위각과 고도각에 대한 정보는 능동형 스타일러스 10로부터 수신함으로써 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 능동형 스타일러스 10으로부터 수신된 터치 입력에 대해서 적용된 필법에 따라 터치 입력의 정보를 구분하여 데이터베이스화 함으로써 필법 데이터베이스 200를 생성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 제1필법에 따라 수행된 터치 입력에 따라 획득된 터치 입력의 정보를 제1필법 데이터베이스로 구성하고, 제2필법에 따라 수행된 터치 입력에 따라 획득된 터치 입력의 정보를 제2필법 데이터베이스로 구성할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100를 이용하여 필법 데이터베이스 200를 구성하는 것은 전자 장치 100의 제조시에 수행될 수 있으며, 사용자들은 필법 데이터베이스 200를 포함하는 전자 장치 100를 구매 등에 의해 제공받아, 전자 장치 100를 사용할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 필법 데이터베이스 200 및 필법 데이터베이스 200를 이용하여 동작하는 드로잉 어플리케이션을 서버로부터 다운로드받아 설치할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 수동형 스타일러스 10를 통하여 터치 입력을 수신하면, 수신된 터치 입력의 정보를 획득하고, 획득된 터치 입력의 정보에 기반하여 필법을 판단하고, 판단된 필법에 대응하는 필법 데이터베이스 200에 저장된 정보를 이용하여 터치 입력을 처리하여 처리 결과를 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시예에 따라 수동형 스타일러스 10는 터치 입력에 대응하는 방위각이나 고도각 정보를 측정하는 센서를 구비하지 않아서 방위각이나 고도각 정보를 획득할 수 없는 장치를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 수동형 스타일러스 10는 사용자의 손가락 30이나, 전통적인 펜, 또는 전통적인 붓 20이나 기타 막대 형태의 수단을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 수동형 스타일러스 10를 통하여 터치 입력을 수신하면, 수신된 터치 입력의 정보로서 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보를 획득하고, 획득된 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보를 적절히 가공하여 이용함으로써 해당 터치 입력에 대응하는 필법을 판단할 수 있다. 일 예에 따라 전자 장치 100는 터치 입력의 크기 변화에 기초하여 터치 입력에 대응하는 필법을 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 일정 시간 동안 터치 입력의 크기의 변화가 임계치를 초과하는 경우 해당 터치 입력에 대응하는 필법을 편봉으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 일정 시간 동안 터치 입력의 크기의 변화가 임계치를 초과하지 않는 경우 해당 터치 입력에 대응하는 필법을 중봉으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대해서 판단된 필법에 대응하는 필법 데이터베이스 200에 저장된 정보를 이용하여 터치 입력을 처리하여 처리 결과를 디스플레이에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법을 편봉으로 판단한 경우, 편봉 데이터베이스에 저장된 정보를 이용하여 터치 입력을 처리하여 처리 결과를 디스플레이에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법을 중봉으로 판단한 경우, 중봉 데이터베이스에 저장된 정보를 이용하여 터치 입력을 처리하여 처리 결과를 디스플레이에 표시할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법 데이터베이스로부터, 수신된 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보에 대응하는 고도각 및 방위각 정보를 획득하고, 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 터치 입력을 처리할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법을 편봉으로 판단한 경우, 수신된 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보에 대응하는 고도각 및 방위각 정보를 편봉 데이터베이스로부터 획득하고, 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 수신된 터치 입력을 처리할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법을 중봉으로 판단한 경우, 수신된 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보에 대응하는 고도각 및 방위각 정보를 중봉 데이터베이스로부터 획득하고, 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 수신된 터치 입력을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 대응하는 필법 데이터베이스로부터, 수신된 터치 입력의 위치, 크기, 시간 정보에 기초하여 위치 벡터 및 속도 벡터를 계산하고, 위치 벡터 및 속도 벡터에 대응하는 고도각 및 방위각 정보를 획득하고, 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 수신된 터치 입력을 처리할 수 있다. 구체적으로, 터치 입력은 복수의 터치 이벤트로 구성되며, 전자 장치 100는 각 터치 이벤트의 위치, 크기, 시간 정보에 기초하여 위치 벡터 및 속도 벡터를 계산하고, 계산된 위치 벡터 및 속도 벡터와 필법 데이터베이스에 포함된 터치이벤트들의 위치 벡터 및 속도 벡터의 차이가 임계치를 넘지 않는 후보 터치 이벤트를 결정하고, 결정된 후보 터치 이벤트의 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 터치 이벤트를 처리할 수 있다. 도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 개략적인 블록도를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 전자 장치 100는 메모리 110, 프로세서 120, 디스플레이 130, 터치 센서티브 패널 150을 포함할 수 있다.
전자 장치 100는 스마트 폰(smart phone), 랩탑 컴퓨터, 데스크탑 컴퓨터, PDA, 태블릿 PC 등의 컴퓨팅 장치가 될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
디스플레이 130는 화면을 디스플레이 한다. 구체적으로, 디스플레이 130는 프로세서 120의 제어에 따라서 소정 화면을 디스플레이 할 수 있다. 구체적으로, 디스플레이 130는 수동형 스타일러스와 같은 터치 입력 수단의 터치 입력을 수신한 경우에, 수신된 터치 입력에 대응하는 결과 이미지를 출력할 수 있다.
터치 센서티브 패널 140은 터치 입력을 감지하는 장치로서, 예를 들어, 정전식, 감압식, 초음파, 적외선 등의 방식으로 터치를 감지할 수 있다. 터치 센서티브 패널 140을 통해 수신된 터치 입력은 프로세서 120에 의해 해석되어 터치 입력의 발생 위치와 면적의 크기 (또는 압력)에 대한 정보를 획득할 수 있다. 터치 입력의 발생 위치 정보는 좌표의 형태로 얻어질 수 있다. 터치 입력이 수신된 픽셀들을 기초로 도형을 구성하고 해당 도형의 무게 중심을 나타내는 점의 X, Y 좌표를 터치 입력의 위치 정보로 획득할 수 있다. 터치 센서티브 패널 140의 유형에 따라 터치 입력의 압력 또는 터치 입력 면적의 크기를 측정할 수 있다. 감압식의 경우 터치 입력의 힘(압력)을, 정전식, 초음파, 적외선의 경우 터치 입력의 면적의 크기를 파악할 수 있다. 압력의 경우, 하드웨어 장비에서 인식할 수 있는 압력의 최대값을 기준으로, 어떤 터치 이벤트가 발생하지 않은 경우를 최소값으로 하고, 그 사이에서 발생한 압력을 측정하여 이를 선형적으로 분석함으로써 분석된 힘의 상대값을 터치 입력의 압력으로 획득할 수 있다. 크기의 경우, 하드웨어에서 터치 입력이 수신된 픽셀들의 값을 X축, Y축으로 그 값을 인식하여 양 축 길이의 평균을 이용한다.
메모리 110는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다. 또한, 메모리 110는 프로세서가 실행하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하고 있을 수 있다. 또한, 메모리 110는 프로세서 120가 실행하는 적어도 하나의 프로그램을 저장하고 있을 수 있다.
일 실시예에 따라 메모리 110는 필법에 따라 분류되어 터치 입력에 대한 정보가 저장된 필법 데이터베이스 200를 포함할 수 있다. 필법 데이터베이스 200는 예를 들어 제1필법 데이터베이스 및 제2필법 데이터베이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1필법은 편봉을 나타내고, 제2필법은 중봉을 나타낼 수 있다. 편봉이나 중봉은 예시적인 것이며, 그외 다른 필법을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 메모리 110는 수동형 스타일러스로부터의 터치 입력을 수신한 경우에도 필법 데이터베이스 200를 이용하여 필법에 따른 궤적을 자연스럽게 표현하기 위해 터치 입력을 처리하는 하나 이상의 인스트럭션을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 메모리 110는 상기 복수의 필법에 각각 대응하는 복수의 데이터베이스를 포함하고, 각 필법에 대응하는 각 데이터베이스는, 능동형 스타일러스를 이용하여 대응되는 필법에 따라 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 복수의 필법에 대응하는 궤적 정보는 제1필법에 대응하는 궤적 정보 및 제2필법에 대응하는 궤적 정보를 포함하고, 상기 제1필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제1필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하고, 상기 제2필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제2필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로서 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 상기 각 터치 이벤트에 대한 정보는, 터치 이벤트의 위치, 크기, 시간, 고도각, 방위각 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
프로세서 120는 메모리 110에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션을 수행하여, 의도하는 동작이 수행되도록 제어한다. 여기서, 적어도 하나의 인스트럭션은 프로세서 120내에 포함되는 내부 메모리 또는 프로세서와 별도로 데이터 처리 장치 내에 포함되는 메모리 110에 저장되어 있을 수 있다.
구체적으로, 프로세서 120는 적어도 하나의 인스트럭션을 수행하여, 의도하는 동작이 수행되도록 데이터 처리 장치 내부에 포함되는 적어도 하나의 구성들을 제어할 수 있다. 따라서, 프로세서가 소정 동작들을 수행하는 경우를 예로 들어 설명하더라도, 프로세서가 소정 동작들이 수행되도록 전자장치 내부에 포함하는 적어도 하나의 구성들을 제어하는 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고, 미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하고, 복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하고, 상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 검출된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하고, 상기 획득된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보에 따라 상기 포인팅 수단으로부터의 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 제1시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기 및 제2시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기의 차이에 기반하여 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 입력의 크기 변화가 미리 정한 임계치를 초과하면 제1필법, 예를 들어, 편봉으로 판단하고, 상기 터치 입력의 크기 변화가 상기 미리 정한 임계치를 초과하지 않으면 제2필법, 예를 들어 중봉으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스를 획득하고, 상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터를 이용하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 후보 터치 이벤트를 탐색하고, 상기 탐색된 후보 터치 이벤트에 관한 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고, 상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리할 수 있다. 구체적으로, 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터와 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스의 터치 이벤트들의 위치 벡터 및 속도 벡터의 차이가 임계치 미만인 터치 이벤트가 후보 터치 이벤트로 결정될 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 수신된 터치 입력에 관한 터치 이벤트 집합에 대응하는 후보 터치 이벤트 집합을 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 탐색하고, 상기 후보 터치 이벤트 집합에 포함된 터치 이벤트 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고, 상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리할 수 있다. 일 실시예에 따라 상기 터치 이벤트 집합은, 현재 처리하려는 터치 이벤트 및 하나 이상의 이전 터치 이벤트를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 이벤트 집합에 포함된 터치 이벤트들의 위치 변화 또는 크기 변화에 기반하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 상기 대응하는 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다.
일 실시예에 따라 프로세서 120는 메모리 110에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써, 상기 터치 이벤트 집합에 포함된 터치 이벤트들의 위치 변화와 임계치 미만의 차이를 가지는 위치 변화를 가지거나 또는 상기 터치 이벤트 집합에 포함된 터치 이벤트들의 크기 변화와 임계치 미만의 차이를 가지는 크기 변화를 가지는 상기 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다.
일 예에 따라 프로세서 160는, 내부적으로 적어도 하나의 내부 프로세서 및 내부 프로세서에서 처리 또는 이용될 프로그램, 인스트럭션, 신호, 및 데이터 중 적어도 하나 저장하기 위한 메모리 소자(예를 들어, RAM, ROM 등)을 포함하는 형태로 구현될 수 있다.
또한, 프로세서 160는 비디오에 대응되는 그래픽 처리를 위한 그래픽 프로세서(Graphic Processing Unit)를 포함할 수 있다. 또한, 프로세서는 코어(core)와 GPU를 통합한 SoC(System On Chip)로 구현될 수 있다. 또한, 프로세서는 싱글 코어 이상의 멀티 코어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 듀얼 코어, 트리플 코어, 쿼드 코어, 헥사 코어, 옥타 코어, 데카 코어, 도데카 코어, 헥사 다시 벌 코어 등을 포함할 수 있다.
본 개시서에 개시된 실시예들을 구현하기 위해서 전자 장치 100는 도 2에 도시된 구성요소들의 일부만을 포함할 수도 있고, 도 2에 도시된 구성요소 외에 더 많은 구성요소를 포함할 수도 있다.
도 3은 일 실시예에 따라 전자 장치의 세부적인 블록도이다.
도 3에 있어서, 도 2에서와 동일한 구성은 동일한 도면 기호를 이용하여 도시하였다. 따라서, 전자 장치 100를 설명하는데 있어서 도 2 에서와 중복되는 설명은 생략한다.
도 3을 참조하면, 전자 장치 100는, 메모리 110, 프로세서 120, 디스플레이 130, 터치 센서티브 패널 140 이외에, 비디오 처리부 141, 오디오 출력부 142, 오디오 처리부 143, 통신부 150, 감지부 160, 필법 처리 모듈 170, 입/출력부 180, 및 사용자 입력부 190를 더 포함할 수 있다. 프로세서 120는 전자 장치 100의 각 구성요소를 제어하여 동작을 수행하게 할 수 있다.
메모리 110 및 프로세서 120에 대하여, 도 2에서 설명한 내용과 동일한 내용은 도 3에서 생략한다.
디스플레이 130는 프로세서 120의 제어에 의해 이미지를 화면에 표시할 수 있다. 화면에 표시되는 이미지는 통신부 150, 입/출력부 180, 메모리 110로부터 수신될 수 있다.
비디오 처리부 141는, 디스플레이 130에 의해 표시될 이미지 데이터를 처리하며, 이미지 데이터에 대한 디코딩, 렌더링, 스케일링, 노이즈 필터링, 프레임 레이트 변환, 및 해상도 변환 등과 같은 다양한 영상 처리 동작을 수행할 수 있다.
오디오 처리부 143는 오디오 데이터에 대한 처리를 수행한다. 오디오 처리부 143에서는 오디오 데이터에 대한 디코딩이나 증폭, 노이즈 필터링 등과 같은 다양한 처리가 수행될 수 있다.
오디오 출력부 142는 프로세서 120의 제어에 의해 수신된 방송 신호에 포함된 오디오, 통신부 150 또는 입/출력부 180를 통해 입력되는 오디오, 메모리 110에 저장된 오디오를 출력할 수 있다. 오디오 출력부 142는 스피커, 헤드폰 출력 단자 또는 S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface: 출력 단자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
통신부 150는 전자 장치 100과 무선 통신 시스템 사이 또는 전자 장치 100과 다른 전자 장치가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부 150는 방송 수신 모듈 151, 이동통신 모듈 152, 무선 인터넷 모듈 153 및 근거리 통신 모듈 154을 포함할 수 있다. 통신부 150는 송/수신부로 호칭될 수 있다.
방송 수신 모듈 151은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 방송 신호는, TV 방송 신호, 라디오 방송 신호, 데이터 방송 신호를 포함할 뿐만 아니라, TV 방송 신호 또는 라디오 방송 신호에 데이터 방송 신호가 결합된 형태의 방송 신호도 포함할 수 있다.
이동통신 모듈 152는, 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 모듈 153은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 디바이스에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 기술로는 WLAN(Wireless LAN)(WiFi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 등이 이용될 수 있다. 상기 무선 인터넷 모듈 153을 통해서 전자 장치 100는 다른 디바이스와 와이 파이(Wi-Fi) P2P(Peer to Peer)연결을 할 수 있다.
근거리 통신 모듈 154은 근거리 통신을 위한 모듈을 말한다. 근거리 통신 기술로 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), UWB(Ultra Wideband), ZigBee 등이 이용될 수 있다.
감지부 160는 사용자의 음성, 사용자의 영상, 또는 사용자의 인터랙션을 감지하며, 마이크로폰 161, 카메라부 162, 및 광 수신부 163를 포함할 수 있다. 마이크로폰 161는 사용자의 발화(utterance)된 음성을 수신한다. 마이크 161는 수신된 음성을 전기 신호로 변환하여 프로세서 120로 출력할 수 있다. 카메라부 162는 카메라 인식 범위에서 제스처를 포함하는 사용자의 모션에 대응되는 영상(예를 들어, 연속되는 프레임)을 수신할 수 있다. 광 수신부 163는, 원격 제어 장치에서부터 수신되는 광 신호(제어 신호를 포함)를 수신한다. 광 수신부 163는 원격 제어 장치로부터 사용자 입력(예를 들어, 터치, 눌림, 터치 제스처, 음성, 또는 모션)에 대응되는 광 신호를 수신할 수 있다. 수신된 광 신호로부터 프로세서 120의 제어에 의해 제어 신호가 추출될 수 있다.
입/출력부 180는 프로세서 120의 제어에 의해 전자 장치 100의 외부에서부터 비디오(예를 들어, 동영상 등), 오디오(예를 들어, 음성, 음악 등) 및 부가 정보(예를 들어, EPG 등) 등을 수신한다. 입/출력부 180는 HDMI 포트(High-Definition Multimedia Interface port, 181, 컴포넌트 잭(component jack, 182), PC 포트(PC port, 183), 및 USB 포트(USB port, 184) 중 하나를 포함할 수 있다. 입/출력부 180는 HDMI 포트 181, 컴포넌트 잭 182, PC 포트 183), 및 USB 포트 184)의 조합을 포함할 수 있다.
사용자 입력부 190는, 사용자가 전자 장치 100를 제어하기 위한 데이터를 입력하는 수단을 의미한다. 예를 들어, 사용자 입력부 190는 키 패드(key pad), 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드, 조그 휠, 조그 스위치 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시예에 따른 메모리 110는, 프로세서 120의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 전자 장치 100로 입력되거나 전자 장치 100로부터 출력되는 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리 110는 전자 장치 100의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다.
또한, 메모리 110에 저장된 프로그램들은 그 기능에 따라 복수 개의 모듈들로 분류할 수 있다.
일 실시예에 따른 메모리 110는 터치 입력 처리 모듈 111 및 필법 데이터베이스를 200를 포함할 수 있다.
터치 입력 처리 모듈 111은 본 개시서에 개시된 실시예들에 따라 필법 데이터베이스 200를 참조하여 터치 입력을 처리하기 위한 하나 이상의 인스트럭션을 포함할 수 있다.
필법 데이터베이스 200는 복수의 필법에 대응하는 데이터베이스를 포함할 수 있다. 예를 들어 필법 데이터베이스 200는 제1필법 DB와 제2필법 DB를 포함할 수 있다.
프로세서 120는 전자 장치 100의 전반적인 동작 및 전자 장치 100의 내부 구성 요소들 사이의 신호 흐름을 제어하고, 데이터를 처리하는 기능을 수행한다. 프로세서 120는 사용자의 입력이 있거나 기 설정되어 저장된 조건을 만족하는 경우, 메모리 110에 저장된 OS(Operation System) 및 다양한 애플리케이션을 실행할 수 있다.
또한, 프로세서 120는 내부 메모리를 포함할 수 있을 것이다. 이 경우, 메모리 110에 저장되는 데이터, 프로그램, 및 인스트럭션 중 적어도 하나가 프로세서 120의 내부 메모리(미도시)에 저장될 수 있다.
한편, 도 2 내지 도 3에 도시된 전자 장치 100의 블록도는 일 실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 전자 장치 100의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 예를 들어, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분화되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 실시예들을 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 4는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스를 생성하고 생성된 필법 데이터베이스를 이용하여 터치 입력을 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 동작 410에서, 전자 장치 100는 능동형 스타일러스 펜을 이용한 터치 입력을 수신할 수 있다. 필법에 따라 고유한 터치 입력 효과를 보다 잘 표현하기 위해서는 자루의 말단에 붓의 모가 설치된 능동형 스타일러스 붓을 이용하여 전자 장치 100에 터치 입력을 하는 것이 바람직할 수 있다. 능동형 스타일러스 붓은 필법 데이터베이스 생성을 위한 목적으로 제작될 수 있다.
동작 420에서, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력에 따라 획득된 정보를 기초로 필법 별 터치 입력 정보를 저장함으로써 필법 데이터베이스 200를 생성할 수 있다. 필법 데이터베이스 200는 하나 이상의 필법에 따라 필법별로 별도의 데이터베이스를 포함할 수 있다. 필법은 예를 들어 중봉 또는 편봉을 포함할 수 있다.
각 필법에 데이터베이스에는 각 필법에 따라 수신된 터치 입력의 정보로서, 예를 들어, 터치 입력의 위치, 터치 입력의 크기, 터치 입력이 이루어진 시간, 터치 입력이 행해질 때 능동형 스타일러스 펜의 방위각 정보, 고도각 정보 등을 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, 터치 입력은 복수의 터치 이벤트들로 이루어지며, 각 필법에 대응하는 데이터베이스는 터치 입력을 구성하는 각 터치 이벤트의 발생 위치, 터치 이벤트의 면적의 크기, 터치 이벤트의 발생 시간, 위치 벡터, 속도 벡터, 고도각 정보, 방위각 정보 등을 포함할 수 있다.
이와 같이 생성된 필법 데이터베이스 200는 전자 장치 100의 제조시에 전자 장치 100에 설치되거나 또는 전자 장치 100가 서버에 접속하여 다운로드 받아 저장할 수 있다.
이와 같이 필법 데이터베이스 100를 포함하는 전자 장치 100에는 수동형 스타일러스를 이용하여 터치 입력을 하는 경우에도 필법 데이터베이스 100에 저장된 고도각과 방위각 정보를 이용하여 필법에 따른 터치 입력의 효과를 자연스럽고 정확하게 표현해낼 수 있다.
동작 430에서, 전자 장치 100는 수동형 스타일러스 펜으로부터의 터치 입력을 수신할 수 있다. 수동형 스타일러스 펜은 예를 들어 사용자의 손가락, 전통적인 펜, 전통적인 붓 등 정보 처리 능력이 없거나 제한된 장치나 수단을 포함할 수 있다.
동작 440에서, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력을 기초로 필법을 판단할 수 있다.
예를 들어 전자 장치 100는 미리 정해진 시간동안 터치 입력의 크기 변화가 임계치를 넘는지 여부에 따라 제1필법 또는 제2필법으로 판단할 수 있다. 예를 들어 전자 장치 100는 미리 정해진 시간 동안 터치 입력의 크기 변화가 임계치를 넘으면 편봉으로 판단하고, 임계치를 넘지 않으면 중봉으로 판단할 수 있다.
동작 450에서, 전자 장치 100는 필법 데이터베이스 200를 참조하여, 판단된 필법에 대응하는 터치 입력 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어 전자 장치 100는 동작 440에서 터치 입력을 편봉으로 판단했으면 편봉 데이터베이스를 서치하여 수신된 터치 입력에 대응되는 정보를 획득하고, 터치 입력을 중봉으로 판단했으면 중봉 데이터베이스를 서치하여 수신된 터치 입력에 대응되는 정보를 획득할 수 있다. 터치 입력에 대응되는 정보는, 고도각 또는 방위각에 대한 정보를 포함할 수 있다.
동작 460에서, 전자 장치 100는 획득된 터치 입력에 대응하는 정보에 기반하여 터치 입력을 처리할 수 있다. 구체적으로 전자 장치 100는 획득된 터치 입력에 대응하는 고도각 또는 방위각에 대한 정보를 이용하여 터치 입력에 대응하여 표시될 출력 이미지를 구현할 수 있다.
이하에서는 도 5 내지 9를 참조하여 필법 데이터베이스를 생성하는 방법을 예를 들어 구체적으로 설명한다.
도 5는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법 데이터베이스를 생성하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서 능동형 스타일러스가 전자 장치 100에 대해 터치 입력 동작을 수행함에 의해 동작 520에서 전자 장치 100는 터치 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어 사용자나 제작자는 능동형 스타일러스를 전자 장치 100의 터치 센서티브 패널에 터치하면서 움직이는 동작에 의해 전자 장치 100가 터치 입력을 수신하게 할 수 있다.
동작 530에서, 전자 장치 100는 터치 입력 수신에 의해 터치 이벤트를 검출할 수 있다.
도 6은 일 예에 따라 터치 이벤트를 설명하기 위한 참고도이다.
전자 장치 100에서 터치 입력을 수신한 경우 터치 입력을 처리하기 위한 기본 단위를 터치 이벤트로 언급할 수 있다. 예를 들어 전자 장치 100가 1초 동안 터치 입력을 수신한 경우, 1초 동안 수신된 터치 입력에 포함된 터치 이벤트는 수십 또는 수백개가 될 수 있다. 예를 들어, 도 6을 참조하면 일정 시간 동안 수신된 터치 입력으로부터 검출된 터치 이벤트 #1 부터 터치 이벤트 #7까지가 도시되어 있다.
전자 장치 100는 터치 이벤트가 검출되면 검출된 터치 이벤트에 대한 정보를 획득할 수 있다. 터치 이벤트에 대한 정보는 터치 이벤트의 위치, 터치 이벤트의 크기, 터치 이벤트가 발생한 시간을 포함할 수 있다. 터치 이벤트의 위치는 터치 이벤트에 의해 터치가 검출된 픽셀들로 이루어진 도형의 무게중심이 되는 위치를 X, Y 좌표로 나타낼 수 있다. 터치 이벤트의 크기는 터치 이벤트에 의해 터치가 검출된 픽셀들로 이루어진 도형의 크기를 나타낼 수 있다. 터치 이벤트가 발생한 시간은 터치 이벤트가 검출되었을 때의 전자 장치 100의 타이머에 의해 측정된 시간을 나타낼 수 있다. 궤적은 일정 시간 동안 검출된 터치 이벤트들의 위치들의 집합을 나타낼 수 있다.
동작 540에서, 능동형 스타일러스 10는 터치 입력 동작에 따라 방위각 및 고도각을 측정하고 측정된 방위각 및 고도각 정보를 전자 장치 100로 전달할 수 있다.
도 7은 일 예에 따라 방위각과 고도각을 설명하기 위한 참고도이다.
도 7을 참조하면, 능동형 스타일러스는 능동형 스타일러스의 일단에 붓의 모 710가 부착된 능동형 스타일러스 붓 700을 포함할 수 있다. 능동형 스타일러스 붓 700은 자이로 센서 720와 통신 모듈 730을 포함할 수 있다. 물론 정보 처리를 위해 능동형 스트일러스 붓 700은 프로세서와 메모리를 더 포함할 수 있지만 도 7에 도시되지는 않는다.
자이로 센서 720는 능동형 스타일러스 붓 700의 움직임에 따라 능동형 스타일러스 붓 700의 방위각 이나 고도각을 측정할 수 있다. 방위각(azimuth angle)은 구면 좌표계에서 잰 각도이며, 원점에 있는 관측자로부터 대상까지의 벡터를 기준 평면에 수직으로 투영하여 그것이 기준 평면 위에 있는 기준 벡터와 이루는 각을 나타내는 것으로, 0도에서 360도까지의 범위를 가질 수 있다. 고도각 (altitude angle)은 수평선으로부터 측정한 하늘에서의 태양의 각 높이(angular height)를 나타내는 것으로, 0도에서 90도 사이의 범위를 가질 수 있다.
능동형 스타일러스 붓 700는 자이로 센서 720에 의해 측정된 고도각과 방위각에 대한 정보를 통신 모듈 730을 통하여 전자 장치 100로 전달할 수 있다.
동작 550에서, 전자 장치 100는 터치 이벤트가 발생한 터치 센서티브 패널로부터 터치 이벤트에 대한 정보를 획득할 수 있다. 터치 이벤트에 대한 정보는, 터치 이벤트의 위치, 터치 이벤트의 크기, 터치 이벤트 발생 시간 등을 포함할 수 있다.
동작 560에서, 전자 장치 100는 검출된 터치 이벤트에 대응하는 필법을 결정할 수 있다. 일 실시예에 따라 터치 입력을 수행할 때 해당 터치 입력에 대응하는 필법을 레이블링할 수 있다. 예를 들어, 필법중 중봉에 따른 터치 입력을 하는 경우에는, 중봉임을 나타내는 식별 정보를 입력한 다음 중봉에 따르는 터치 입력을 하고, 편봉에 따른 터치 입력을 하는 경우에는, 편봉임을 나타내는 식별 정보를 입력한 다음 편봉에 따르는 터치 입력을 함으로써 각 터치 입력에 대응하는 필법을 레이블링 할 수 있다. 하나의 터치 입력은 하나의 필법에 대응하므로, 하나의 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트는 모두 동일한 필법으로 레이블링될 수 있다.
동작 570에서, 전자 장치 100는 각 필법에 대응하는 데이터베이스 200에 검출된 터치 이벤트 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어 전자 장치 100는 제1필법에 대응하는 제1필법 데이터베이스 210과 제2필법에 대응하는 제2필법 데이터베이스 220을 생성할 수 있다. 두개의 필법 즉, 중봉과 편봉으로 터치 입력을 하였다면 전자 장치 100는 중봉 데이터베이스와 편봉 데이터베이스를 생성할 수 있다.
도 8a는 일 실시예에 따라 중봉 데이터베이스를 구성하는 예를 설명하기 위한 참고도이다.
도 8a를 참조하면, 사용자나 제작자는 능동형 스타일러스를 이용하여 전자 장치 100의 터치 센서티브 패널에 중봉 필법에 따라 다양한 궤적에 대응하는 터치 입력을 함으로써 중봉 데이터베이스를 구성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100는 제1궤적에 따른 터치 입력, .. 제N 궤적에 따른 터치 입력,.. 제M궤적에 따른 터치 입력을 수신하고, 각 궤적에 따른 터치 입력에 대응하는 정보를 중봉 데이터베이스에 저장할 수 있다. 예를 들어, 제N궤적에 따른 터치 입력이 예를 들어, 6개의 터치 이벤트로 구성된 경우, 중봉 데이터베이스는 제N궤적에 따른 터치 입력에 대한 정보로서, 터치 이벤트 #1에 대한 정보부터 터치 이벤트 #6에 대한 정보까지 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라 각 터치 이벤트에 대한 정보는 터치 이벤트의 발생 위치, 터치 이벤트의 면적의 크기, 터치 이벤트의 발생 시간, 위치 벡터, 속도 벡터, 고도각, 방위각 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 터치 이벤트의 위치, 크기, 시간에 대한 정보는 전자 장치 100의 터치 센서티브 패널로부터 검출된 값을 이용하여 획득할 수 있다. 터치 이벤트의 고도각과 방위각에 대한 정보는 능동형 스타일러스 10로부터 수신할 수 있다.
도 8a에서는 중봉 데이터베이스 구성에 대해서 설명되었지만, 마찬가지로 사용자나 제작자는 능동형 스타일러스를 이용하여 전자 장치 100의 터치 센서티브 패널에 편봉 필법에 따라 다양한 궤적에 대응하는 터치 입력을 함으로써 편봉 데이터베이스를 구성할 수 있다.
도 8b는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스의 구성의 일 예를 나타낸다.
도 8b를 참조하면, 일 예에 따른 필법 데이터베이스 800는 터치 ID 805, 터치 이벤트 ID 810, 위치 815, 크기 820, 발생시간 825, 위치 벡터 830, 속도 벡터 835, 고도각 840, 방위각 845, 터치 종류 850, 필법 종류 855를 포함할 수 있다.
터치 ID 805은 하나의 터치 입력을 나타내는 식별자로서, 하나의 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트는 모두 동일한 터치 ID를 가질 수 있다. 하나의 터치 입력은 터치를 처음 시작하는 터치 다운으로부터 터치가 지속되는 무브를 거쳐서 터치를 종료하기 위해 스타일러스를 들어올리는 터치 업까지의 하나의 궤적을 나타낼 수 있다.
도 8b을 참조하면, 터치 ID 805에는 예를 들어, 제1터치 입력에 대응하는 터치 ID 1001, 제2터치 입력에 대응하는 터치 ID 1002, 제3터치 입력에 대응하는 터치 ID 2001, 제4터치 입력에 대응하는 터치 ID 2002가 포함되어 있다.
터치 이벤트 ID 810는 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트를 나타내기 위한 식별자로서, 일련 번호로 매겨질 수 있다. 예를 들어 도 8b을 참조하면 각 터치 입력에 대응하여 4개의 터치 이벤트가 존재한다.
위치 815은 터치 이벤트가 터치 센서티브 패널에 닿은 지점을 나타내기 위한 정보를 말한다. 예를 들어 가상의 그래픽 지점에서 터치 이벤트가 발생한 좌표로 나타내 질 수 있으며, 픽셀 값 또는 정규화된 값 등으로 표현이 가능하다.
크기 820는 터치 이벤트가 발생한 면적을 시스템에 의해 정규화된 값으로 나타낼 수 있다. 예를 들어, 터치 이벤트가 발생하지 않은 경우를 0으로 터치 이벤트에 의해 검출될 수 있는 최대 면적을 1로 했을 때, 터치 이벤트에 의해 발생된 면적을 0과 1 사이의 값을 정규화하여 나타낼 수 있다. 도 8에서 크기 820는 0과 1 사이의 정규화된 값으로 표시되어 있다.
발생 시간 825은, 터치 이벤트가 발생한 시간을 전자 장치 100의 타이머 등에 의해 측정한 값으로서, 예를 들어, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss*SSSSZZZZ 와 같은 타임스탬프 방식으로 표시할 수 있다.
위치 벡터 830은 원점 즉, 터치 입력의 첫번째 터치 이벤트와 해당 터치 이벤트를 기반으로 한 위치 벡터를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 터치 ID 1001인 터치 입력의 첫번째 터치 이벤트는 터치 이벤트 ID 1이 될 수 있다. 터치 ID 1001의 터치 이벤트 ID가 2인 터치 이벤트의 위치 벡터는 터치 이벤트 ID 1의 터치 이벤트의 위치 정보와 터치 이벤트 ID 2의 터치 이벤트의 위치 정보에 기반하여 계산될 수 있다.
속도 벡터 835는 원점 즉, 터치 입력의 첫번째 터치 이벤트와 해당 터치 이벤트를 기반으로 한 속도 벡터를 나타낼 수 있다. 터치 ID 1001의 터치 이벤트 ID가 2인 터치 이벤트의 속도 벡터는 터치 이벤트 ID 1의 터치 이벤트의 위치 정보 및 발생 시간 정보와 터치 이벤트 ID 2의 터치 이벤트의 위치 정보 및 발생 시간 정보에 기반하여 계산될 수 있다.
고도각 840은 수평선으로부터 측정한 하늘에서의 태양의 각 높이(angular height)를 나타낸다. 고도각 840은 0도에서 90도 사이의 값을 나타낼 수 있다.
방위각 845은 구면좌표계에서 잰 각도이며, 원점에 있는 관측자로부터 대상까지의 벡터를 기준 평면에 수직으로 투영하여 그것이 기준 평면 위에 있는 기준 벡터와 이루는 각을 말한다. 방위각 845은 0도에서 360도 사이의 값을 나타낼 수 있다.
터치 종류 850은 해당 터치 이벤트가 터치 입력의 어느 동작에 있는지를 나타내는 것으로, 예를 들어, 다운 (down)은 최초 발생된 터치 이벤트를 나타내고, 무브 (move)는 터치 이벤트 최초 발생후에 터치가 지속되는 터치 이벤트를 나타내고, 업 (up)은 터치 입력이 종료되는 터치 이벤트를 나타낸다.
필법 종류 855은 해당 터치 입력에 사용되는 필법의 종류를 나타낼 수 있다.
이하에서는 도 9 내지 13을 참조하여, 전자 장치 100에서 필법 데이터베이스를 이용하여 수동형 스타일러스로부터의 터치 입력을 처리하는 방법을 설명한다.
도 9는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법 데이터베이스를 이용하여 수동형 스타일러스로부터 수신된 터치 입력을 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 동작 910에서, 전자 장치 100는 수동형 스타일러스로부터 터치 입력을 수신할 수 있다.
동작 920에서, 전자 장치 100는 터치 입력의 수신에 따라 터치 이벤트를 검출할 수 있다.
동작 930에서, 전자 장치 100는 터치 이벤트에 따라 터치 면적의 크기를 기반으로 복수의 필법 중 대응되는 하나의 필법을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 미리 정해진 시간 동안 검출된 터치 이벤트들에 기반하여 터치 면적의 크기 변화를 이용하여 대응되는 필법을 결정할 수 있다.
동작 940에서, 전자 장치 100는 검출된 터치 이벤트에 관한 정보를 획득할 수 있다. 터치 이벤트에 관한 정보는 터치 이벤트에 따라 터치 센서티브 패널에 닿은 터치 면적의 크기, 터치의 위치 및 터치가 발생한 시간 정보를 획득할 수 있다.
동작 950에서, 전자 장치 100는 검출된 터치 이벤트에 관한 정보에 대응하는 고도각 및 방위각을 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터 서치할 수 있다.
필법에 대응하는 데이터베이스는 예를 들어 도 8에서 설명된 바와 같이, 복수의 터치 이벤트에 관한 정보를 포함할 수 있다. 터치 이벤트에 관한 정보는 예를 들어, 터치 이벤트에 따른 터치의 위치, 크기, 발생 시간, 위치 벡터, 속도 벡터, 고도각 및 방위각 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 전자 장치 100는 현재 수동형 스타일러스로부터 수신된 터치 입력의 터치 이벤트와 대응되는, 또는 유사한 터치 이벤트 정보를 결정된 필법 데이터베이스로부터 찾고, 찾아진 터치 이벤트 정보로부터 고도각과 방위각에 대한 정보를 추출할 수 있다. 예를 들어 전자 장치 100는 수신된 터치 이벤트의 위치, 시간, 크기 정보 등을 이용하여 위치 벡터와 속도를 벡터를 계산하고, 계산된 위치 벡터와 속도 벡터를 이용하여 필법 데이터베이스로부터 대응되는 후보 터치 이벤트를 검색할 수 있다. 또는 전자 장치 100는 수신된 터치 이벤트의 위치, 시간, 크기 정보 등을 그대로 이용하여 후보 터치 이벤트를 검색하는 것도 가능하다.
동작 960에서, 전자 장치 100는 검출된 터치 이벤트에 대해서 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 터치 이벤트를 처리할 수 있다. 구체적으로 전자 장치 100는 검출된 터치 이벤트에 대해서 획득된 고도각 및 방위각 정보를 이용하여 터치 이벤트에 대응하여 출력될 터치 이미지를 생성하고 생성된 터치 이미지가 디스플레이를 통해서 출력되도록 제어할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 터치 입력에 기반하여 필법을 판단하는 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 동작 1010에서, 전자 장치 100는 수동형 스타일러스로부터 터치 입력을 수신할 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치 100는 수신된 터치 입력을 구성하는 하나 이상의 터치 이벤트를 검출하고, 검출된 터치 이벤트에 관한 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 터치 입력에 따라 최초 터치 이벤트가 검출된 시점으로부터 미리 정해진 시간 까지 검출된 복수의 터치 이벤트에 관한 정보를 획득할 수 있다. 이는 수신된 터치 입력의 판단을 위해서는 일정한 시간동안의 터치 입력에 포함된 터치 이벤트들의 변화를 분석하는 것이 필요하기 때문이다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 터치 이벤트에 관한 정보로서 터치 이벤트에 따른 터치의 크기, 위치, 발생 시간을 획득할 수 있다.
동작 1030에서, 전자 장치 100는 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트의 크기 변화율이 임계치를 넘는지를 판단할 수 있다. 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트의 크기 변화율은 미리 정해진 시간 구간 내에서 처음 터치 이벤트에 따른 터치의 면적의 크기와 마지막 터치 이벤트에 따른 터치의 면적의 크기의 비율을 나타낼 수 있다.
동작 1040에서, 전자 장치 100는 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트의 크기 변화율이 임계치를 초과하는 경우에는 제1필법으로 판단할 수 있다.
동작 1050에서, 전자 장치 100는 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트의 크기 변화율이 임계치를 초과하지 않는 경우에는 제2필법으로 판단할 수 있다. 제1필법과 제2필법을 판단한 후에는 동작 A로 진행할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따라 편봉과 중봉의 경우에 터치 이벤트의 크기 변화율을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 중봉은 붓의 끝이 획의 한가운데를 지나도록 하는 필법으로 중봉의 경우에는 터치 입력에 따른 터치 면적의 변화가 크지 않다. 반면, 편봉은 붓의 끝이 획의 한쪽 끝을 지나도록 하는 필법으로 편봉의 경우에는 터치 입력의 초반에 터치 입력에 따른 터치 면적의 변화가 큰 특징이 있다. 따라서 전자 장치 100는 일 실시예에 따라 편봉과 중봉을 구별할 수 있는 임계치를 설정하고, 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트에 따른 터치 면적의 크기 변화율이 임계치를 초과하면 편봉으로 판단하고, 미리 정해진 시간 동안 터치 이벤트에 따른 터치 면적의 크기 변화율이 임계치를 초과하지 않으면 중봉으로 판단할 수 있다.
좀더 구체적으로 설명하면, 중봉의 경우 붓을 직각으로 세워 붓의 봉(Tip)이 그리는 획의 중간이 되도록 그리는 것이다. 중봉의 경우 획의 진행 방향과 붓결이 일치한다. 즉 터치 센서의 측면에서는 터치 입력의 궤적이 생성되는 방향으로 비교적 일정한 압력 또는 크기가 시간 내에 지속된다. 따라서 이러한 터치 입력을 중봉으로 지정하고 해당 궤적이 끝나기 전까지 중봉 데이터베이스를 참조하여 고도각과 방위각을 얻을 수 있다. 중봉의 경우 궤적의 진행방향으로 방위각이 결정되고, 고도각은 붓을 직각으로 세우는 특성상 상대적으로 높은 값을 보인다.
전자 장치 100는 최초의 터치 입력된 시간을 T0으로 하고 이후에 들어오는 n초 간의 입력에서 터치 이벤트들의 패턴을 관찰할 수 있다. n초 간에 들어오는 터치 이벤트들의 갯수는 상황마다 다르므로 T1 까지 측정 되는 터치 이벤트 값을 모두 저장하고 관찰 한다. 예를 들어, 전자 장치 100는 터치 이벤트에 따른 터치가 최초에 입력된 위치에서, 소정 시간 경과후에도 그대로 인 경우이거나 또는 터치 크기가 변하면서, 크기가 최초 입력된 크기 대비 평균적인 변화를 측정하여 특정 임계치 이내로 변화하는 경우 이를 중봉 궤적으로 인식할 수 있다. 예를 들어, 정규화한 입력의 힘 또는 크기의 범위가 0에서 100이라고 할 때, 최초의 입력이 50으로 들어온 경우 이후 1 초간 들어오는 힘 또는 크기의 변화가 25~75 이내일 때, 즉 크기 변화율이 +50 % 와 -50% 사이인 경우, 이를 중봉으로 인식할 수 있다. 또는 T0에서 T1 사이에 터치의 크기 값이 충분히 변했지만, 편봉으로 결정되지 않은 경우에도 중봉으로 결정할 수 있다. 이러한 필법에 대한 분류는 해당 궤적이 끝날 때까지 유효하다.
편봉의 경우에는 붓을 눕혀서 봉(붓의 끝, Tip)이 획의 한 쪽을 지나는 것이다. 즉 붓의 끝 (Tip)이 그려지는 획의 한쪽 끝에 있으며 이를 위해서는 붓의 고도각이 낮아지고, 방위각이 붓의 끝을 가리키는 방향을 나타내게 된다. 따라서 편봉의 경우에 수동적 스타일러스를 통해 들어오는 입력이 특징적인 패턴을 나타내게 된다. 우선 첫 터치 다운 이벤트가 발생한 순간부터, 급격하게 힘 또는 크기가 커지게 된다. 예를 들어, 미리 정해진 시간동안 터치 이벤트에 따른 터치의 힘 또는 크기가 100% 이상 커지는 경우를 편봉으로 정의할 수 있다. 예를 들어, 정규화한 입력의 힘 또는 크기의 범위가 0에서 100이라고 할 때, 최초의 입력이 25 라고 할 때, 1초 내에 들어온 입력의 크기가 50 이상으로 커지고, 이를 지속적으로 유지하는 경우에 궤적을 편봉으로 판단할 수 있다. 해당 궤적을 편봉에 의한 궤적으로 결정한 후에는 편봉 데이터베이스를 참조하여 고도각과 방위각 정보를 획득할 수 있다.
도 12는 일 실시예에 따라 전자 장치 100에서 필법에 따라 터치 이벤트를 처리하는 방법의 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 동작 1210에서, 전자 장치 100는 판단된 필법에 따라 대응되는 각 필법 데이터베이스를 탐색할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 앞서 도 10에 도시된 동작에 따라서 터치 입력의 초기 정보로부터 필법을 판단하여 제1필법인 경우에는 제1필법 데이터베이스 210를 탐색하고 제2필법인 경우에는 제2필법 데이터베이스 220를 탐색할 수 있다.
동작 1220에서, 전자 장치 100는 획득된 필법 DB로부터, 처리할 터치 이벤트에 대응하는 후보 터치 이벤트를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따라 전자 장치 100는 처리할 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터를 이용하여, 획득된 필법 DB로부터 후보 터치 이벤트를 탐색할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치 100는 처리할 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터와 획득된 필법 DB에 포함된 터치 이벤트들의 위치 벡터 830 및 속도 벡터 835의 차이가 임계값 미만 인 터치 이벤트를 후보 터치 이벤트로 결정할 수 있다. 전자 장치 100가 임계값 미만인 터치 이벤트를 찾지 못한 경우, 전자 장치 100는 임계값을 조정하고, 조정된 임계값 미만인 터치 이벤트를 다시 검색할 수 있다.
동작 1230에서 전자 장치 100는 식별된 후보 터치 이벤트로부터 고도각 및 방위각을 획득할 수 있다.
동작 1240에서, 전자 장치 100는 획득된 고도각과 방위각 정보를 이용하여 터치 이벤트를 처리할 수 있다.
도 12에 도시된 예에서는 필법 DB로부터 후보 터치 이벤트를 찾을 때 위치 벡터와 속도 벡터를 이용하였지만, 필법 데이터베이스에 포함된 터치 이벤트의 위치, 시간, 크기 정보를 이용할 수도 있다. 전자 장치 100는 필법의 특징을 반영하여 터치 이벤트를 처리하기 위해서는 현재 터치 이벤트 뿐만 아니라 하나 이상의 이전의 터치 이벤트를 함께 고려하여 유사한 궤적을 찾고 찾아진 유사한 궤적에서의 터치 이벤트에서의 방위각과 고도각 정보를 얻을 수 있다. 따라서 전자 장치 100는 이를 위해 현재 터치 이벤트 정보와 하나 이상의 이전 터치 이벤트 정보를 포함하는 터치 이벤트 집합 단위로 필법 데이터베이스를 탐색할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 100가 현재 터치 이벤트 정보와 3개의 이전 터치 이벤트 정보를 대상으로 하는 경우 총 4개의 터치 이벤트를 포함하므로 전자 장치 100는 필법 데이터베이스에서 연속적으로 배열된 4개의 터치 이벤트를 포함하는 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따라 터치 이벤트 집합을 설명하기 위한 참고도이다.
도 13을 참조하면, 터치 입력 1300이 수신된 경우 전자 장치 100는 터치 입력 1300을 구성하는 복수의 터치 이벤트들 중 미리 정해진 시간 동안 검출된 터치 이벤트들 예를 들어, TE#1, TE #2, TE#3, TE#4를 기초로 이 터치 입력의 필법을 판단할 수 있다.
이와 같이 터치 입력 1300의 필법이 결정된 경우 이 터치 입력 1300의 궤적이 끝날 때 까지는 이 터치 입력 1300에 대해서 결정된 필법 데이터베이스를 참조하여 이 터치 입력 1300에 포함된 터치 이벤트들을 처리할 수 있다. 예를 들어, 터치 이벤트 TE#6에 대한 처리를 하는 경우, 전자 장치 100는 현재 처리하려는 터치 이벤트 TE#6 뿐만 아니라 TE#6 이전의 하나 이상의 터치 이벤트들에 대한 궤적을 파악함으로써 TE#6에 대한 적절한 처리를 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 10는 터치 이벤트 TE#6에 대한 처리를 위해, TE#6 뿐만 아니라 TE#6 이전의 3개의 터치 이벤트 즉, TE#3, TE#4, TE#5를 포함하는 터치 이벤트 집합을 단위로 하여 이러한 터치 이벤트 집합과 유사한 궤적을 보이는 후보 터치 이벤트 집합을 데이터베이스에서 찾을 수 있다.
일 실시예에 따라, 전자 장치 100는 상대 위치의 변화가 임계치 이하인 후보 터치 이벤트 집합이 있는지를 판단할 수 있다. 전자 장치 100는 터치 센서티브 패널에서의 절대적인 위치는 다르더라도 동일한 위치 변화를 갖는 궤적 즉 후보 터치 이벤트 집합을 찾기 위해 상대 위치라는 개념을 사용할 수 있다. 전자 장치 100가 현재 처리하려는 터치 이벤트의 위치는 터치 센서티브 패널의 위치 A 에서 발생했고, 데이터베이스에 저장된 후보 터치 이벤트는 위치 B에서 발생한 것이라도 양자간의 위치 변화 패턴이 동일하다면 전자 장치 100는 위치 B에 관한 터치 이벤트를 후보 터치 이벤트로 탐색할 수 있다. 예를 들어, 최초 위치가 x,y 좌표 상에서 (100,100) 이고 이후 얻어진 위치가 (101,101) 이라면, 각각 x축, y축으로 1만큼 증가했다고 할 수 있다. 따라서 이는 최초 위치 (200,200) 에서 (201,201)로 변화한 궤적과 동일한 위치 변화를 가진다고 판단될 수 있다. 전자 장치 100는 이와 같은 상태 위치 변화를 토대로 처리하려는 터치 이벤트 집합의 위치 변화와 유사한 위치 변화를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 있는지를 탐색할 수 있다. 즉, 전자 장치 100는 처리하려는 터치 이벤트 집합의 위치 변화와 임계치 미만의 차이를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 있는지를 탐색할 수 있다.
탐색 결과 전자 장치 100가 처리하려는 터치 이벤트 집합의 위치 변화와 유사한 위치 변화를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 있는 경우에 전자 장치 100는 동작 1240으로 진행하고, 없는 경우에는 동작 1230으로 진행하여 임계치를 조정하고 다시 탐색할 수 있다.
전자 장치 100는 처리하려는 터치 이벤트 집합의 상대 크기 변화가 임계치 이하인 후보 터치 이벤트 집합이 있는지를 판단할 수 있다. 상대 위치의 개념과 마찬가지로 크기의 경우에도 상대 크기의 개념을 이용할 수 있다. 즉, 절대적인 크기는 다르더라도 궤적을 이루는 터치 이벤트들의 크기 변화가 유사하다면 이를 후보 터치 이벤트 집합으로 선택하기 위함이다. 전자 장치 100는 처리하려는 터치 이벤트 집합의 크기 변화와 임계치 미만의 차이를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 있는지를 탐색할 수 있다.
탐색 결과 전자 장치 100가 처리하려는 터치 이벤트 집합의 크기 변화와 유사한 크기 변화를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 있는 경우에 후보 터치 이벤트 집합에 포함된 터치 이벤트들중 대응하는 터치 이벤트 정보로부터 고도각과 방위각 정보를 획득할 수 있다.
탐색 결과 전자 장치 100가 처리하려는 터치 이벤트 집합의 크기 변화와 유사한 크기 변화를 가지는 후보 터치 이벤트 집합이 없는 경우에는 임계치를 조정하고 다시 탐색을 할 수 있다.
도 14는 일 실시예에 따라 필법 데이터베이스에서 후보 터치 이벤트 집합을 찾는 것을 설명하기 위한 참고도이다.
도 14를 참조하면, 필법 데이터베이스 800에는 4개의 터치 입력에 대응하는 4개의 터치 ID, 1001, 1002, 2001, 2002가 도시되어 있지만, 실제로는 더 많은 수의 터치 입력에 대한 정보가 저장되어 있을 수 있다. 또한 도 14의 필법 데이터베이스 800에는 필법 종류 890라는 필드를 두어 편봉과 중봉이 모두 포함되어 있지만, 처음부터 편봉 데이터베이스와 중봉 데이터베이스를 따로 마련할 수 있음은 물론이다.
이와 같은 필법 데이터베이스 800에서 전자 장치 100는 현재 처리하려는 터치 이벤트 및 하나 이상의 이전 터치 이벤트로 구성된 터치 이벤트 집합과 유사한 궤적을 가지는 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다. 유사한 궤적을 가진다는 것은, 유사한 위치 변화 및/또는 유사한 크기 변화를 가지는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어 처리하려는 터치 이벤트 집합의 위치 변화가 "C"자형 궤적을 나타낸다면 전자 장치 100는 필법 데이터베이스 800에서 "C" 자형 궤적에 가까운 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다. 예를 들어 처리하려는 터치 이벤트 집합의 크기 변화가 점점 커지는 추세의 패턴을 나타낸다면 전자 장치 100는 필법 데이터베이스 800에서 크기가 점점 커지는 추세의 패턴을 가지는 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치 100가 현재 처리하려는 터치 이벤트 및 3개의 이전 터치 이벤트를 포함하여 총 4개의 터치 이벤트로 이루어진 터치 이벤트 집합과 유사한 궤적을 가지는 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다. 이를 위해 전자 장치 100는 필법 데이터베이스 800에서 연속적으로 배열된 4개의 터치 이벤트로 이루어진 터치 이벤트 집합 단위로 후보 터치 이벤트 집합을 탐색할 수 있다. 전자 장치 100는 연속적으로 배열된 4개의 터치 이벤트로 이루어진 터치 이벤트 집합 단위들 중에서 현재 처리하려는 터치 이벤트 집합에서의 위치 변화 및/또는 크기 변화와 가장 유사한 궤적을 가지는 터치 이벤트 집합 단위를 후보 터치 이벤트 집합으로 결정할 수 있다. 예를 들어 도 13에 도시된 필법 데이베이스 800에서 후보 터치 이벤트 집합을 터치 ID 1002에 대응하는 후보 터치 이벤트 집합으로 결정한 경우 전자 장치 100는 후보 터치 이벤트 집합에서 마지막 터치 이벤트 정보의 고도각 정보와 방위각 정보를 추출할 수 있다. 전자 장치 100는 추출된 고도각 및 방위각 정보를 현재 처리하려는 터치 이벤트의 처리에 이용할 수 있다.
일부 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.
개시된 실시예들은 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 S/W 프로그램으로 구현될 수 있다.
컴퓨터는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 개시된 실시예에 따른 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치를 포함할 수 있다.
컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서,'비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 개시된 실시예들에 따른 제어 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 S/W 프로그램, S/W 프로그램이 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램 제품은 디바이스의 제조사 또는 전자 마켓(예, 구글 플레이 스토어, 앱 스토어)을 통해 전자적으로 배포되는 S/W 프로그램 형태의 상품(예, 다운로더블 앱)을 포함할 수 있다. 전자적 배포를 위하여, S/W 프로그램의 적어도 일부는 저장 매체에 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다. 이 경우, 저장 매체는 제조사의 서버, 전자 마켓의 서버, 또는 SW 프로그램을 임시적으로 저장하는 중계 서버의 저장매체가 될 수 있다.
컴퓨터 프로그램 제품은, 서버 및 디바이스로 구성되는 시스템에서, 서버의 저장매체 또는 디바이스의 저장매체를 포함할 수 있다. 또는, 서버 또는 디바이스와 통신 연결되는 제 3 장치(예, 스마트폰)가 존재하는 경우, 컴퓨터 프로그램 제품은 제 3 장치의 저장매체를 포함할 수 있다. 또는, 컴퓨터 프로그램 제품은 서버로부터 디바이스 또는 제 3 장치로 전송되거나, 제 3 장치로부터 디바이스로 전송되는 S/W 프로그램 자체를 포함할 수 있다.
이 경우, 서버, 디바이스 및 제 3 장치 중 하나가 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하여 개시된 실시예들에 따른 방법을 수행할 수 있다. 또는, 서버, 디바이스 및 제 3 장치 중 둘 이상이 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하여 개시된 실시예들에 따른 방법을 분산하여 실시할 수 있다.
예를 들면, 서버(예로, 클라우드 서버 또는 인공 지능 서버 등)가 서버에 저장된 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하여, 서버와 통신 연결된 디바이스가 개시된 실시예들에 따른 방법을 수행하도록 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 제 3 장치가 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하여, 제 3 장치와 통신 연결된 디바이스가 개시된 실시예에 따른 방법을 수행하도록 제어할 수 있다. 제 3 장치가 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하는 경우, 제 3 장치는 서버로부터 컴퓨터 프로그램 제품을 다운로드하고, 다운로드 된 컴퓨터 프로그램 제품을 실행할 수 있다. 또는, 제 3 장치는 프리로드 된 상태로 제공된 컴퓨터 프로그램 제품을 실행하여 개시된 실시예들에 따른 방법을 수행할 수도 있다.
또한, 본 명세서에서, "부"는 프로세서 또는 회로와 같은 하드웨어 구성(hardware component), 및/또는 프로세서와 같은 하드웨어 구성에 의해 실행되는 소프트웨어 구성(software component)일 수 있다.
전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    디스플레이;
    터치 센서티브 패널;
    하나 이상의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하고,
    미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하고,
    복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하고,
    상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하고,
    상기 터치 입력에 대응하여 획득된 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 터치 입력을 구성하는 복수의 터치 이벤트들 중에서 제1시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기 및 제2시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기의 차이에 기반하여 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 터치 입력에 대응하는 면적의 크기 변화가 미리 정한 임계치를 초과하면 제1필법으로 판단하고, 상기 터치 입력에 대응하는 면적의 크기 변화가 상기 미리 정한 임계치를 초과하지 않으면 제2필법으로 판단하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 메모리는 상기 복수의 필법에 각각 대응하는 복수의 데이터베이스를 포함하고,
    각 필법에 대응하는 각 데이터베이스는,
    능동형 스타일러스를 이용하여 대응되는 필법에 따라 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적에 대한 정보를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복수의 필법에 대응하는 궤적 정보는 제1필법에 대응하는 궤적 정보 및 제2필법에 대응하는 궤적 정보를 포함하고,
    상기 제1필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제1필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제2필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로서 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하는, 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 각 터치 이벤트에 대한 정보는, 터치 이벤트의 발생 위치, 터치 이벤트의 면적의 크기, 터치 이벤트의 발생 시간, 위치 벡터, 속도 벡터, 고도각, 방위각 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스를 획득하고,
    상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터를 이용하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 후보 터치 이벤트를 탐색하고, 상기 탐색된 후보 터치 이벤트에 관한 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고,
    상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리하는, 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 벡터 및 속도 벡터와 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스의 터치 이벤트들의 위치 벡터 및 속도 벡터의 차이가 임계치 미만인 터치 이벤트를 후보 터치 이벤트로 결정하는, 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 하나 이상의 인스트럭션을 실행함으로써,
    상기 수신된 터치 입력이 상기 제1필법으로 식별됨에 따라, 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스를 획득하고,
    상기 터치 입력에 포함된 각 터치 이벤트의 위치 변환 또는 크기 변화를 이용하여 상기 제1필법에 대응하는 데이터베이스로부터 후보 터치 이벤트를 탐색하고, 상기 탐색된 후보 터치 이벤트에 관한 정보로부터 고도각 또는 방위각 정보를 획득하고,
    상기 고도각 또는 방위각 정보를 이용하여 상기 터치 입력을 처리하는, 전자 장치.
  10. 디스플레이와 터치 센서티브 패널을 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하는 동작,
    미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는 동작,
    복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하는 동작,
    상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하는 동작, 및
    상기 획득된 터치 입력에 대응하는 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 터치 입력을 구성하는 복수의 터치 이벤트들 중에서 제1시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기 및 제2시점에서 검출된 터치 이벤트의 크기의 차이에 기반하여 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 터치 입력의 크기 변화가 미리 정한 임계치를 초과하면 제1필법으로 판단하고, 상기 터치 입력의 크기 변화가 상기 미리 정한 임계치를 초과하지 않으면 제2필법으로 판단하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 복수의 필법에 각각 대응하는 복수의 데이터베이스를 포함하고,
    각 필법에 대응하는 각 데이터베이스는,
    능동형 스타일러스를 이용하여 대응되는 필법에 따라 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적에 대한 정보를 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 복수의 필법에 대응하는 궤적 정보는 제1필법에 대응하는 궤적 정보 및 제2필법에 대응하는 궤적 정보를 포함하고,
    상기 제1필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제1필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로써 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 제2필법에 대응하는 궤적 정보는, 상기 제2필법에 따라 복수의 터치 입력을 수행함으로서 얻어진 복수의 궤적 정보를 포함하고, 상기 각 궤적 정보는 각 궤적을 나타내는 터치 입력에 포함된 복수의 터치 이벤트에 대한 정보를 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 디스플레이와 터치 센서티브 패널을 포함하는 전자 장치의 동작 방법의 구현을 위해 전자 장치의 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록 매체에 있어서, 상기 전자 장치의 동작 방법은,
    상기 터치 센서티브 패널을 통해 터치 입력을 수신하는 동작,
    미리 정해진 시간 동안 수신된 상기 터치 입력의 크기 변화를 검출하는 동작,
    복수의 필법 중에서 상기 검출된 터치 입력의 크기 변화에 대응하는 필법을 식별하는 동작,
    상기 식별된 필법에 대응하는 데이터베이스로부터, 상기 터치 입력에 대응하는 궤적 정보를 획득하는 동작, 및
    상기 터치 입력에 대응하여 획득된 궤적 정보에 따라 상기 터치 입력을 처리하여 상기 디스플레이에 출력하는 동작을 포함하는, 컴퓨터 판독가능 기록 매체.
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