WO2022191420A1 - 외부 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

외부 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

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WO2022191420A1
WO2022191420A1 PCT/KR2022/001193 KR2022001193W WO2022191420A1 WO 2022191420 A1 WO2022191420 A1 WO 2022191420A1 KR 2022001193 W KR2022001193 W KR 2022001193W WO 2022191420 A1 WO2022191420 A1 WO 2022191420A1
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WO
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electronic device
illuminance
designated space
external electronic
processor
Prior art date
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PCT/KR2022/001193
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English (en)
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Inventor
남형주
고서영
오영학
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/02Details
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • H05B47/11Controlling the light source in response to determined parameters by determining the brightness or colour temperature of ambient light

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to an electronic device, and more particularly, to a method for controlling an external electronic device and an electronic device supporting the same.
  • the electronic device may check the condition of an indoor space and control external electronic devices, such as a television, a washing machine, and an air conditioner, to perform a specialized service, respectively.
  • IoT Internet of Things
  • the aforementioned conventional electronic device may perform an operation of predicting the illuminance of the indoor space as part of the operation of checking the condition of the indoor space.
  • the electronic device may check the illuminance of the indoor space based on information obtained through various sensors, or may predict the illuminance of the indoor space using sunlight information indicating the amount of sunlight directed to the indoor space.
  • the electronic device may control an operation (eg, brightness) of a lighting device based on an illuminance value measured based on information obtained through an illuminance sensor.
  • the electronic device may obtain sunlight information indicating the amount of sunlight directed into the room from the outside, predict the indoor illuminance, and control the operation of the lighting device based on the predicted illuminance value.
  • an illuminance sensor In order to measure indoor illuminance in the electronic device, an illuminance sensor must be provided, which may increase the size of the electronic device and increase the unit price.
  • the electronic device predicts the indoor illuminance by using the amount of sunlight information
  • the illuminance predicted by the electronic device may not accurately indicate the actual illuminance value of the indoor space. For example, if the light entering the room is blocked by an external object (e.g., a curtain, roll blind, etc.) There is a problem.
  • At least one of the various embodiments provides a method for predicting illuminance for a designated space based on sunlight information and structural features of the designated space, and controlling at least one external electronic device based on the predicted illuminance, and
  • An object of the present invention is to provide an electronic device supporting this.
  • An electronic device includes a communication module configured to establish communication with at least one external electronic device and a processor operatively connected to the communication module, wherein the processor provides structural features and sunlight information for a designated space. obtain, predict the illuminance of at least a part of the specified space based on the structural feature and the amount of sunlight information, and control the operation of the at least one external electronic device disposed in the designated space based on the predicted illuminance
  • the structural feature is at least one of a size of a window arranged in the designated space, a position of the window, a direction of the window, a thickness of the window, a shape of the window, or a degree of occlusion of the window by an external object. may include.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of obtaining structural characteristics and illuminance information for a specified space, an operation of predicting illuminance of at least a part of the specified space based on the structural characteristics and illuminance information on the specified space, and the and controlling an operation of at least one external electronic device disposed in the designated space based on the predicted illuminance, wherein the structural characteristics include a size of a window disposed in the designated space, a location of the window, and the window. It may include at least one of the direction of the window, the thickness of the window, the shape of the window, or the degree of occlusion of the window by an external object.
  • the electronic device predicts the illuminance of the designated space based on the amount of sunlight information and the structural features of the designated space, thereby accurately predicting the illuminance of the designated space without using a separate illuminance sensor. have.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a control system according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 4A to 4D are diagrams for explaining an operation of measuring an amount of insolation in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5A is a diagram for explaining an operation of outputting solar radiation as visual information in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 5B is a diagram for explaining an operation of verifying an illuminance value measured by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of controlling at least one external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of measuring illuminance in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams for explaining an operation of confirming structural features of a designated space in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of providing solar radiation information in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of providing solar radiation information in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 12A to 12C are diagrams for explaining an operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 14A and 14B are diagrams for explaining another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a diagram for explaining another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 19 is a diagram for explaining an operation of generating spatial information in a control system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with at least one of the electronic device 104 and the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the secondary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . The sound may be output through the electronic device 102 , a speaker or headphones, etc.).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • the sound may be output through the electronic device 102 , a speaker or headphones, etc.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more specified protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 may have various types of devices.
  • the electronic device 101 may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a smart bracelet
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • a home appliance device e.g., a portable medical device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • the electronic device 101 according to the embodiment of this document is not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of the present document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, for example, and interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • the processor eg, the processor 120
  • the device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a control system according to various embodiments of the present disclosure
  • the control system 200 may include an electronic device 210 and external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 .
  • the electronic device 210 may include the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 210 and each of the external electronic devices 220-1 to 220-8 may communicate through a network (eg, the second network 199).
  • the electronic device 210 may control the operation of the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 based on the illuminance of a designated space. For example, when the illuminance of the designated space is lower than the reference level, the electronic device 210 may control at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 for increasing the illuminance of the designated space. Also, when the illuminance of the designated space is higher than the reference level, the electronic device 210 may control at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 for lowering the illuminance of the designated space.
  • the illuminance of the designated space may be predicted based on the amount of insolation indicating the amount of light reaching the designated space (eg, the surface of the designated space).
  • the electronic device 210 may measure the amount of insolation for the designated space, based on information on the amount of sunlight for the designated space and structural features of the designated space, as will be described later with reference to the following drawings.
  • the illuminance for the designated space may be predicted based on the amount of sunlight.
  • the external electronic devices 220-1 to 220-8 include a lighting device 220-1, a mobile robot (eg, a robot cleaning device) 220-2, a dehumidifying device 220-3, and Curtains (or roll blinds) (220-4), washing machines (220-5), televisions (220-6), computers (such as personal computers, laptops, etc.) (220-7) or microwave ovens (220-8) It may include at least one. However, this is only an example, and the present document is not limited thereto.
  • the at least one external electronic device 220-1 to 220-8 may further include a temperature control device, a crime prevention device, a refrigerator, a gas valve control device, a door lock device, a gas range, and the like.
  • the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 may operate according to control information (or control command) received through the electronic device 210 .
  • the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 may receive, from the electronic device 210 , control information including an operation command and an operation method.
  • the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 may provide information related to a current operating state (or a setting state) to the electronic device 210 .
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 4A to 4D are diagrams for explaining an operation of measuring insolation in an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 5A is an operation of outputting solar radiation as visual information in an electronic device according to various embodiments
  • FIG. 5B is a diagram for explaining an operation of verifying an illuminance value measured by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 210 includes a housing 310 , a display module 320 (eg, a display module 160 ), and a communication module 330 (eg, a communication module 190 ). ), a processor 340 (eg, the processor 120 ), and a memory 350 (eg, the memory 130 ).
  • a display module 320 eg, a display module 160
  • a communication module 330 eg, a communication module 190
  • a processor 340 eg, the processor 120
  • a memory 350 eg, the memory 130
  • the electronic device 210 may be implemented to have more or fewer than those shown in FIG. 3 .
  • At least one input module eg, input module 150
  • at least one sensor eg, sensor module 176
  • at least one camera module eg, camera module 180
  • power management A configuration such as a module (eg, the power management module 188 ) may be included as a configuration of the electronic device 210 .
  • the housing 310 may form an exterior of the electronic device 210 .
  • the housing 310 may protect the components inside the housing 310 (eg, the display module 320 , the communication module 330 , the processor 340 , and the memory 350 ) from external impact.
  • the housing 310 includes a first plate (eg, a front plate) that forms a first surface (eg, a front surface) of the electronic device 210 , and a second surface (eg, a front plate) of the electronic device 210 .
  • a second plate eg, a rear plate
  • a side member surrounding a space between the first plate and the second plate may be included.
  • at least a portion of the first plate may be formed to be substantially transparent, and the second plate may be formed to be substantially opaque.
  • the second plate and the side member may be integrally formed.
  • this is only an example, and the present document is not limited thereto, and the housing 310 may be formed in various shapes.
  • the display module 320 may be exposed through at least a portion of the housing 310 .
  • the display module 320 may be exposed through a substantial portion of the first plate (eg, front plate) and/or the second plate (eg, rear plate) of the housing 310 .
  • the electronic device 210 may include at least one display module 320 .
  • the at least one display module 320 may include a flat-panel display, a curved display (or bent display) that can be bent, bent, or rolled without damage through a thin and flexible substrate such as paper. It may include a flexible display that can be freely bent and unfolded.
  • the display module 320 may output various information based on the control of the processor 340 . At least some of the displayed information may be related to an operation of controlling the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 .
  • the communication module 330 may support performing communication with at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 .
  • the communication module 330 includes hardware and software for transmitting and receiving signals (eg, commands or data) between the electronic device 210 and at least one external electronic device 220-1 to 220-8. It may be a device comprising a.
  • the processor 340 may be operatively connected to the display module 320 , the communication module 330 , and the memory 350 , and controls various components (eg, hardware or software components) of the electronic device 210 . can do. According to an embodiment, the processor 340 may control the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 based on the illuminance of the designated space.
  • the processor 340 may predict the illuminance (or illuminance value) of the designated space based on information on the amount of solar radiation for the designated space. Insolation is the amount of light reaching the ground surface of a designated space, and may be the amount of light reaching the designated space through obstacles (eg, clouds, dust, water vapor, etc.) among sunlight shining toward the designated space.
  • obstacles eg, clouds, dust, water vapor, etc.
  • the processor 340 may obtain information about an amount of sunshine for a specified space and use it for predicting the amount of sunshine.
  • the amount of sunlight may refer to the amount of sunlight 402 shining toward a designated space (eg, a building) 400 , as shown in FIG. 4A .
  • the processor 340 receives sunlight information from the inside (eg, the memory 350) or the outside (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108) of the electronic device 210. can be obtained
  • the processor 340 may predict the amount of insolation for the designated space based on the amount of sunlight information and structural features of the designated space.
  • the structural feature of the designated space may include a lighting structure of the designated space. At least some of these light structures may include at least one of a size of a window disposed in a designated space and/or a degree of occlusion of the window by an external object (eg, furniture, curtain, roll blind).
  • the processor 340 may identify structural features from image data for a designated space.
  • the processor 340 captures an image within a predetermined angle of view using at least one sensor (eg, a time of flight (ToF) sensor, a red green blue (RGB) image sensor), and an object (You can create depth information (or depth map) for e.g. windows.
  • the processor 340 may designate an area having a minimum size capable of accommodating an object based on the depth information, and may measure a length between edges of the designated area.
  • various methods of calculating the numerical value of an object included in an image may be used to confirm structural features.
  • at least a part of the operation of checking the structural features may be performed by the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 instead of the electronic device 210 .
  • the processor 340 may determine that, as shown in FIG. 4B , based on the structural feature in which the window 412 having the first size is disposed, some of the amount of sunlight 402 may fail before reaching the designated space. It can be predicted that only the first level of insolation 414 that is absorbed or reflected by the element will reach the designated space 400 through the window 412 .
  • the processor 340 as shown in FIG. 4C , based on the structural feature in which the window 422 having a second size larger than the first size is disposed, the processor 340 is configured to generate a second value larger than the first level of the amount of sunshine 402 based on the structural feature.
  • the processor 340 can be predicted that only two levels of insolation 424 will reach the designated space 400 through the window 422 .
  • the processor 340 as shown in FIG. 4D , based on the structural feature that a portion of the window 432 having the second size is obscured by the obstacle 433 , the first level of the amount of sunshine 402 . It may be predicted that only the third level of insolation 434 which is larger and smaller than the second level will reach the designated space 400 through the window 432 .
  • the light structure may include at least one of a window position, a window direction, a window thickness, or a window shape.
  • the processor 340 may include sun trajectory information (eg, position of the sun, altitude of the sun, etc.), weather information (eg, weather, temperature, humidity, temperature, etc.), time information (eg, season, date, time, etc.) etc.) and location information (eg, latitude information) may be used to measure insolation.
  • sun trajectory information eg, position of the sun, altitude of the sun, etc.
  • weather information eg, weather, temperature, humidity, temperature, etc.
  • time information eg, season, date, time, etc.
  • location information eg, latitude information
  • the processor 340 may predict the amount of insolation for a designated space by additionally considering at least one of sun trajectory information, weather information, time information, and location information in addition to sunlight information and structural features.
  • the processor 340 may check the illuminance of the designated space based on the amount of insolation.
  • the amount of insolation is the amount of light reaching the space, and the higher the amount of insolation, the higher the brightness of the designated space.
  • the processor 340 determines a first illuminance situation (eg, a low illuminance situation) based on the first level of insolation, and a second illuminance situation (eg, a second illuminance situation) based on the second level of insolation greater than the first level. : high light conditions).
  • the processor 340 may determine the third illuminance situation (appropriate illuminance situation) based on the amount of insolation of the third level greater than the first level and smaller than the second level.
  • the processor 340 may determine whether to control the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 based on the illuminance of the designated space.
  • the processor 340 may determine whether to control the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 based on the current illuminance situation. For example, when it is determined that the current illuminance situation is a low illuminance situation or a high illuminance situation, the processor 340 may determine that control of at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 is necessary. Also, when it is determined that the current illuminance situation is an appropriate illuminance situation, the processor 340 may determine that control of the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 is unnecessary.
  • the processor 340 may determine whether to control the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 based on the current illuminance situation and user preference illuminance. For example, when the current illuminance situation does not correspond to the user's preferred illuminance, the processor 340 may determine that control of at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 is necessary. Also, when the current illuminance situation corresponds to the user's preferred illuminance, the processor 340 may determine that control of the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 is unnecessary.
  • the processor 340 controls the external electronic device 220-1 to 220-8 disposed in a designated space. 8), at least one controllable external electronic device (or control target) may be selected and controlled.
  • the processor 340 when it is determined that the current illuminance situation is a high illuminance situation, the processor 340 performs an operation (eg, the at least one external electronic device (eg, the lighting device 220 - 1 ) for lowering the illuminance for a specified space). : brightness down) can be controlled. Also, when it is determined that the current illuminance situation is a low illuminance situation, the processor 340 operates (eg, the dehumidifying device 220 - 3 ) at least one external electronic device (eg, the dehumidifying device 220 - 3 ) for preventing moisture from occurring in the designated space. power on) can be controlled.
  • the processor 340 when it is determined that the current illuminance situation is a high illuminance situation, the processor 340 performs an operation (eg, the at least one external electronic device (eg, the lighting device 220 - 1 ) for lowering the illuminance for a specified space). : brightness down) can be controlled
  • the processor 340 when it is determined that the current illuminance situation is a high illuminance situation, the processor 340 operates at least one external electronic device (eg, a curtain or roll blind 220-4) for reducing the amount of insolation for a designated space. (e.g. decrease opening) can be controlled.
  • the processor 340 performs an operation (eg, a curtain or roll blind 220-4) of at least one external electronic device (eg, a curtain or a roll blind 220-4) for increasing the amount of insolation for the specified space. : openness increase) can be controlled.
  • the processor 340 is configured to perform at least one external electronic device (or additional device) that can be disposed in a designated space. device) can be recommended. For example, the processor 340 may recommend at least one external electronic device not disposed in a designated space.
  • the processor 340 may output the amount of insolation for a designated space as visual information.
  • the processor 340 may output the amount of insolation as visual information together with spatial information for a designated space.
  • the spatial information may include a three-dimensional plan view that three-dimensionally expresses the structure (eg, location, width, length, shape, etc.) of a designated space.
  • the processor 340 measures a first designated amount of insolation (eg, an area where light enters 70% or more of the total) for a designated space, spatial information Together with 514 , information indicating the first designated amount of insolation (eg, sufficient amount of insolation) 512 may be output 510 .
  • an effect (eg, a shadow) 516 corresponding to the current amount of insolation may be given to the spatial information 514 .
  • the processor 340 when the second designated amount of insolation (eg, the area light enters 40% or more and less than 70% of the total) for the designated space is measured, In addition to the spatial information 524 , information 522 indicating the second designated amount of insolation (eg, normal solar radiation) 522 may be output 520 .
  • the processor 340 as shown in (c) of FIG.
  • spatial information 534 when the second designated amount of insolation (for example, the area to which light enters less than 40% of the total) is measured for the designated space, spatial information 534 ) together with a third specified amount of insolation (eg, insufficient insolation) 532 may be output 530 .
  • spatial information may also be expressed in a two-dimensional plan view, text format, or the like.
  • the processor 340 may verify the illuminance value of the identified designated space based on the amount of insolation.
  • the processor 340 may obtain verification information for a designated space in order to verify the illuminance value.
  • the verification information may be an illuminance value for a designated space obtained based on a sensor.
  • the processor 340 determines the illuminance of the specified space based on the amount of insolation based on at least a part of the verification information obtained through the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 . value can be verified. For example, if the difference between the illuminance value and the verification information does not exceed a certain level of error, the processor 340 may determine that a normal illuminance value is being measured based on the amount of insolation. For example, the processor 340, as shown in (a) of FIG.
  • an illuminance value (eg, 300 Lux) 542 and the obtained verification information (eg, 300 Lux) 544 based on the amount of insolation ) are substantially the same or similar, information indicating that a normal illuminance value is being measured (eg, illuminance is being measured normally) 546 may be output.
  • the processor 340 may determine that an abnormal illuminance value is being measured based on the amount of insolation. For example, the processor 340, as shown in (b) of FIG.
  • the processor 340 may check an error with respect to the illuminance value based on the verification information, and use the checked error for later measuring the illuminance value (eg, correcting the illuminance value).
  • the memory 350 may store commands or data related to at least one other component of the electronic device 210 .
  • the memory 350 may include programs, algorithms, routines, and instructions related to control functions for the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 .
  • the memory 350 may include at least one program module instructing each operation of the processor 340 referred to in this document.
  • the program module may include the program 140 of FIG. 1 .
  • the at least one program module may include an analysis module 352 , a prediction module 354 , and a control module 356 .
  • this is only an example, and the present document is not limited thereto.
  • At least one of the above-described modules may be excluded from the configuration of the memory 350 , and conversely, other modules may be added to the configuration of the memory 350 in addition to the aforementioned modules. In addition, some of the above-described modules may be integrated with other modules.
  • the analysis module 352 may include a command to analyze image data for a designated space to check structural features.
  • the prediction module 354 may include a command to measure the illuminance of the designated space based on the amount of sunlight information and the structural features of the designated space.
  • the control module 356 may include a command to control the at least one external electronic device 220 - 1 to 200 - 8 based on the illuminance of the designated space.
  • An electronic device (eg, the electronic device 210) according to various embodiments includes a communication module (eg, the communication module 330) configured to establish communication with at least one external electronic device and a processor operatively connected to the communication module (eg, a processor 340), wherein the processor obtains structural features and illuminance information for a designated space, and predicts illuminance for at least a portion of the designated space based on the structural features and irradiance information, and , based on the predicted illuminance, it may be set to control the operation of the at least one external electronic device disposed in the designated space.
  • a communication module eg, the communication module 330
  • the processor obtains structural features and illuminance information for a designated space, and predicts illuminance for at least a portion of the designated space based on the structural features and irradiance information, and , based on the predicted illuminance, it may be set to control the operation of the at least one external electronic device disposed in the designated space.
  • the structural feature may be one of a size of a window disposed in the designated space, a position of the window, a direction of the window, a thickness of the window, a shape of the window, or a degree of occlusion of the window by an external object. It may include at least one.
  • the processor predicts an amount of insolation indicating the amount of light reaching the designated space based on the structural features and the amount of sunlight information, and based on the amount of insolation, for at least a part of the designated space. It can be set to predict the illuminance.
  • the electronic device further includes a display module (eg, a display 320 ), and the processor outputs information related to the predicted amount of insolation and a plan view of the designated space through the display module. can be set to
  • the processor may be configured to rotate the plan view based on a rotation input for the plan view, and to change information related to the amount of insolation in response to the rotated plan view.
  • the processor may be configured to output, through the display module, at least one other external electronic device that can be disposed in the designated space, based on the predicted illuminance.
  • the processor may be configured to obtain a preset user's preferred illuminance and control at least one external electronic device disposed in the designated space based on the predicted illuminance and the preferred illuminance. have.
  • the processor may be configured to output at least one other external electronic device that can be disposed in the designated space through the display module based on the predicted illuminance and the preferred illuminance.
  • the processor may check the type of another external electronic device operating in the designated space, and based on the predicted illuminance and the type of the other external electronic device, It may be set to control at least one external electronic device.
  • the processor before controlling the at least one external electronic device, may be configured to predict and output a control result for the at least one external electronic device through the display module.
  • the processor may be configured to obtain a plan view of the designated space through the at least one external electronic device or the electronic device, and to obtain the structural features based on the obtained plan view .
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of controlling at least one external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Each operation in the following embodiments may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • at least one of the above-described operations may be omitted according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 210 may obtain information on the amount of sunlight for a designated space.
  • the amount of sunlight may mean an amount of sunlight shining toward a designated space.
  • the electronic device 210 may be accessed from an inside (eg, memory 350) or external (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108) of the electronic device 210. It is possible to obtain information about the amount of sunlight corresponding to a designated space.
  • the electronic device 210 may identify structural features of a designated space.
  • the structural characteristics include the size of the window disposed in the designated space, the location of the window, the direction of the window, the thickness of the window, the shape of the window, or the size of the window by an external object (eg, furniture, curtains, roll blinds). It may include at least one of the degree of occlusion. However, this is only an example, and the present document is not limited thereto.
  • the electronic device 210 includes spatial information (eg, 2) acquired by the electronic device 210 or an external electronic device (eg, the mobile robot 220-1). Structural features can be identified based on the dimensional plan view).
  • the electronic device 210 may measure the illuminance of a designated space based on the amount of sunlight and structural features.
  • the electronic device 210 may predict the amount of insolation, which means the amount of light reaching the specified space among the amount of sunlight, based on the structural features, and calculate the illuminance of the designated space based on at least a part of the prediction result. predictable.
  • the electronic device 210 may output the predicted insolation amount as visual information.
  • the amount of insolation may be output together with spatial information (eg, 3D spatial information) for a specified space.
  • the electronic device 210 may control at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 based on the illuminance in operation 640 .
  • the electronic device 210 may select and control at least one controllable external electronic device (or control target) from among the external electronic devices 220-1 to 220-8 disposed in a designated space. . According to another embodiment, the electronic device 210 may recommend at least one other external electronic device not disposed in a designated space.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of measuring illuminance in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 8A and 8B are diagrams for explaining an operation of confirming structural features of a designated space in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 7 described below may represent various embodiments of operations 620 and 630 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 may obtain spatial information on a designated space in operation 710 .
  • the spatial information may include a two-dimensional floor plan that three-dimensionally expresses the structure (eg, location, width, length, shape, etc.) of a designated space.
  • the spatial information may be generated by extracting a wall surface from a designated space.
  • the electronic device 210 may extract a wall surface for a specified space by utilizing at least one sensor (eg, an infrared sensor, an image sensor, etc.), and may generate spatial information based on the extracted wall surface.
  • the electronic device 210 may acquire spatial information generated by another external electronic device (eg, the mobile robot 220 - 1 , the electronic devices 102 and 104 , the server 108 , etc.).
  • the present document is not limited thereto.
  • the electronic device 210 may identify a lighting structure for a designated space in operation 720 .
  • the electronic device 210 checks the wall on which the window is disposed among the walls included in the spatial information, and determines the size of the window disposed on the checked wall, the location of the window, the direction of the window, the thickness of the window, or the At least one of the shapes of the window can be identified.
  • the electronic device 210 may output spatial information 802 as shown in (a) of FIG. 8A . Also, as shown in (b) of FIG. 8A , the electronic device 210 may receive a user input 806 for selecting a wall 804 on which a window is installed among walls included in the spatial information.
  • the electronic device 210 may generate a 3D plan view based on spatial information (or a 2D plan view) in order to confirm the lighting structure.
  • a three-dimensional plan view may be generated by applying thickness, size, height, shape, etc. to the window of the two-dimensional plan view.
  • the electronic device 210 may provide an authoring menu for designating a window, such as thickness, size, height, shape, and the like.
  • the electronic device 210 may receive an input for designating a position 810 of a window as shown in (a) of FIG. 8B and designated as shown in (b) of FIG. 8B .
  • the size 814 of the window may be determined as shown in (c) of FIG. 8B .
  • the electronic device 210 may identify a solar interference element based on spatial information.
  • the solar obstruction element is an element that prevents sunlight from reaching a designated space, and may include, for example, blocking of a window by an external object (eg, furniture, curtains, roll blinds, trees, etc.).
  • the electronic device 210 may provide an authoring menu for selecting an external object that covers the window or placing the selected external object on a 3D plan view (eg, a window of the 3D plan view). For example, the electronic device 210 may select an external object corresponding to the interference element and receive an input for designating a size, location, etc. of the external object.
  • the electronic device 210 may identify an amount of solar radiation for a designated space based on a lighting structure and a solar radiation blocking element. According to an embodiment, the electronic device 210 may predict the amount of light reaching a specified space (eg, a ground surface of the designated space) among the amount of sunlight based on the lighting structure and the solar interference factor.
  • a specified space eg, a ground surface of the designated space
  • the electronic device 210 may measure the illuminance of a designated space based on the amount of insolation.
  • the electronic device 210 determines the first illuminance situation (eg, low illuminance situation) based on the first level of insolation, and the second illuminance based on the second level of insolation greater than the first level. It can be judged by the situation (eg high light conditions).
  • the electronic device 210 may determine the third illuminance situation (appropriate illuminance situation) based on the third level of insolation that is greater than the first level and smaller than the second level.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of providing solar radiation information in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation of providing solar radiation information in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 9 described below may represent various embodiments of operation 630 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 may output insolation information together with 3D spatial information in operation 910 .
  • the 3D spatial information may include a 3D plan view that three-dimensionally expresses the structure (eg, location, area, length, shape, etc.) of a designated space.
  • insolation information may be output together with 2D spatial information.
  • the electronic device 210 may output information on the amount of insolation for each time period for a designated space.
  • the electronic device 210 may output a screen including spatial information 1001 , solar radiation information 1005 , and a menu 1003 set to select a time zone. have.
  • the electronic device 210 receives a user input 1010 for selecting (or changing) a specific time zone, and as shown in FIG. ) can be printed.
  • the electronic device 210 may determine whether the shape of the spatial information is changed in operation 920 .
  • Changing the shape of the spatial information may include rotating the spatial information based on at least one axis.
  • the electronic device 210 may determine whether a rotation input 1020 for rotating the spatial information by a predetermined angle based on a vertical axis with respect to the floor of the spatial information is sensed as shown in FIG. 10C . .
  • the electronic device 210 when a change in the shape of the spatial information is detected, the electronic device 210 (or the processor 340 ) may output changed insolation information based on the shape change in operation 930 .
  • the electronic device 210 rotates the spatial information based on a rotation value of a rotation input for the spatial information as shown in FIG. (1022) can be output.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 12A to 12C are diagrams for explaining an operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 11 described below may represent various embodiments of operation 640 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 (or the processor 340 ) according to various embodiments may determine whether controllable external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 exist in operation 1110 . .
  • the electronic device 210 when the controllable external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 exist, the electronic device 210 (or the processor 340 ) performs in operation 1120 , the external electronic device 220 - 1 to 220-8) may be obtained.
  • the setting information is information related to a current operating state (eg, an operating state (on or off state), an operating time, an operating level (brightness), etc.) of the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 .
  • a current operating state eg, an operating state (on or off state), an operating time, an operating level (brightness), etc.
  • location information of the external electronic devices 220-1 to 220-8 may also be acquired as setting information.
  • the electronic device 210 may generate control information (or a control command) based on the setting information in operation 1130 .
  • the electronic device 210 may notify that control information is generated or that control of at least one external electronic device 220-1 to 220-8 is possible before control information is generated. . Accordingly, the user may recognize that the at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 can be controlled based on the illuminance. Also, after notifying that control is possible, the electronic device 210 may output generated control information or generateable control information in response to a user's request.
  • the electronic device 210 may display at least one external electronic device 220- 1 to 220-8) may be notified (1212) that control is possible.
  • the electronic device 210 calls a quick panel including various notification objects in response to an input 1214 for dragging a touch downward from the indicator area shown in (b) of FIG. 12A , and the called Control information 1216 may be output through the quick panel.
  • Such control information may be output together with information 1218 on solar radiation and information 1219 on controllable external electronic devices 220-1 to 220-8, as shown in (c) of FIG. 12A .
  • the electronic device 210 may transmit control information to the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 in operation 1140 .
  • the electronic device 210 may control at least one external electronic device selected by the user from among the controllable external electronic devices 220-1 to 220-8.
  • the electronic device 210 controls the control result (or simulation results) can be predicted and provided.
  • the electronic device 210 provides information ( 1232) (eg, information indicating that the illuminance can be adjusted by the control of the lighting device) and information 1234 on the illuminance changed by the control of the corresponding external electronic device (eg, by turning off the living room lighting or bedroom lighting) information indicating that “illuminance is sufficient” state or that it can become “normal” state by turning off the living room and bedroom lights).
  • the electronic device 210 when the controllable external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 do not exist, the electronic device 210 (or the processor 340 ) performs at least one other external electronic device in operation 1150 .
  • An operation for recommending a device may be performed.
  • the electronic device 210 may provide at least one of information about a space in which at least one other external electronic device is required to be disposed, information about the amount of insolation in the space, or information on another external electronic device required for the space.
  • the electronic device 210 provides information 1222 for notifying that another external electronic device needs to be placed in the dressing room as shown in (a) of FIG. 12B . ), information indicating that three-dimensional spatial information and insolation information for the dressing room can be checked (1222-1), current solar radiation information for the dressing room (1222-2), and a dehumidifying device for preventing moisture in the dressing room.
  • Information 1222 - 3 recommending purchase may be output.
  • the electronic device 210 when detecting a user's input 1224 requesting detailed information on another recommended external electronic device, the electronic device 210, as shown in (b) of FIG. Information 1226 related to the purchase of the device (eg, a purchase homepage) may be provided.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 14A and 14B are diagrams for explaining another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 13 described below may represent various embodiments of operation 640 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 may determine whether another device operating in a designated space exists.
  • the other device may include at least one external electronic device other than an external electronic device that causes a change in illuminance for a space designated by an operation.
  • the electronic device 210 includes identification information (eg, external electronic devices 220-1 to 220-8) that each of the external electronic devices 220-1 to 220-8 have from the external electronic devices 220-1 to 220-8 disposed in a designated space. : MAC address information) and determine whether another device exists based on at least a part of the obtained information.
  • the electronic device 210 may check the type of another device being operated in operation 1320 .
  • the electronic device 210 may determine whether another device of the first type is operating in a designated space or another device of the second type is operating in a designated space.
  • other devices of the first type may relate to external electronic devices, such as monitors, televisions, screens, etc., whose operating performance may be degraded by sunlight.
  • the second type other device may be related to an external electronic device whose operating performance may be improved by sunlight during operation, such as a smart pot, a smart fish tank, or the like.
  • the electronic device 210 when the operation of the first type other device is confirmed, performs at least one external electronic device so that light does not cover the other device in operation 1330 . (220-1 to 220-8) can be controlled.
  • the electronic device 210 may reduce ( 1420 ) the opening degree of the curtain, as shown in (b) of FIG. 14A . Due to this, since the other device 1410 is not covered by the sunlight 1422 , the light reflection problem of the other device 1410 by sunlight can be solved.
  • the electronic device 210 when the operation of the second type other device is confirmed, the electronic device 210 (or the processor 340 ) performs at least one external electronic device ( 220-1 to 220-8) can be controlled.
  • the electronic device 210 may increase (1450) the opening degree of the curtain, as shown in (b) of FIG. 14B. Due to this, the other device 1440 is covered by the sunlight 1452 , thereby improving the photosynthetic effect of the other device 1450 by the sunlight.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining another operation of controlling an external electronic device in the electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 15 described below may represent various embodiments of operation 640 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 may acquire sun trajectory information in operation 1510 .
  • the electronic device 210 may check the position (or azimuth) of the sun, the altitude of the sun, and the like.
  • the electronic device 210 may identify a control target and a control method based on sun trajectory information in operation 1520 .
  • the electronic device 210 secures the illuminance of the first area of the designated space based on the trajectory of the sun moving from the first position (eg, east) to the second position (eg, west).
  • the first external electronic device and the second external electronic device may be controlled. For example, as shown in (a) of FIG. 16 , the electronic device 210 increases the opening degree of the first external electronic device (eg, the first curtain) with respect to the window ( 1602 ) and increases the opening degree of the second external electronic device (eg, a first curtain) with respect to the window ( 1602 ).
  • the illuminance of the first area 1612 of the designated space may be secured.
  • the electronic device 210 secures the illuminance of the second area of the designated space based on the trajectory of the sun moving from the first position (eg, west) to the second position (eg, east).
  • the first external electronic device and the second external electronic device may be controlled. For example, as shown in (b) of FIG. 16 , the electronic device 210 reduces the opening degree of the first external electronic device (eg, the first curtain) with respect to the window ( 1622 ) and reduces the opening of the second external electronic device (eg, the first curtain) with respect to the window ( 1622 ).
  • the degree of opening of the device eg, the second curtain
  • the electronic device 210 may generate a control command based on a control method and transmit the generated control command to a control target.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating another operation of controlling an external electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; Operations of FIG. 17 described below may represent various embodiments of operation 640 of FIG. 6 .
  • the electronic device 210 may check the user's preferred illuminance.
  • the preferred illuminance may be an illuminance designated by a user.
  • the electronic device 210 may perform an operation to help set the preferred illuminance.
  • the electronic device 210 may output a setting screen for designating an illuminance level, and store the illuminance level specified through the setting screen as a preferred illuminance.
  • the electronic device 210 may use the illuminance set by the user a certain number of times or more as the preferred illuminance based on the illuminance history set by the user.
  • the electronic device 210 determines whether preferred illuminance can be secured through control of at least one external electronic device 220 - 1 to 220 - 8 . can judge
  • the electronic device 210 when it is determined that it is possible to secure the preferred illuminance, the electronic device 210 (or the processor 340 ) performs at least one external electronic device 220 - 1 based on the preferred illuminance in operation 1730 . to 220-8) can be controlled. According to an embodiment, the electronic device 210 may control the operations of the external electronic devices 220 - 1 to 220 - 8 within a range in which preferred illuminance is secured.
  • the electronic device 210 when it is determined that it is impossible to secure the preferred illuminance, the electronic device 210 (or the processor 340 ) recommends at least one other external electronic device required to secure the preferred illuminance in operation 1740 .
  • the electronic device 210 may recommend at least one other external electronic device not disposed in a designated space.
  • the electronic device 210 may recommend replacement of a component (eg, a light bulb) for at least one other external electronic device (eg, a lighting device) disposed in a designated space.
  • 18 is a flowchart illustrating an operation of a control system according to various embodiments of the present disclosure
  • 19 is a diagram for explaining an operation of generating spatial information in a control system according to various embodiments of the present disclosure.
  • a control system may include an electronic device 1802 , a first external electronic device 1804 , and a second external electronic device 1806 .
  • the first external electronic device 1804 may be a mobile robot set to autonomously travel in a designated space.
  • the second external electronic device 1806 may be a lighting device disposed in a designated space.
  • this is only an example, and the present document is not limited thereto.
  • the first external electronic device 1804 may acquire spatial information in operation 1810 .
  • the spatial information may include a two-dimensional floor plan that three-dimensionally expresses the structure (eg, location, width, length, shape, etc.) of a designated space.
  • the first external electronic device 1804 generates spatial information in which a condition of a space and obstacle (eg, a wall) in which the vehicle travels while driving in a designated space is reflected. can do.
  • the first external electronic device 1804 may provide spatial information to the electronic device 1802 in operation 1812 .
  • the electronic device 1802 may identify a structural feature of a designated space based on the space information.
  • the structural characteristics are the size of the window arranged in the designated space, the location of the window, the direction of the window, the thickness of the window, the shape of the window, or the cover of the window by an external object (eg, furniture, curtains, roll blinds). It may include at least one of the degrees.
  • the electronic device 1802 may generate a 3D plan view based on spatial information (or a 2D plan view shown in FIG. 19B ).
  • the 3D plan view may be 3D spatial information in which a structure (eg, location, area, length, shape, etc.) of a designated space is three-dimensionally expressed as shown in FIG. 19C .
  • a structure eg, location, area, length, shape, etc.
  • FIG. 19C e.g, thickness, size, height, shape, etc.
  • the electronic device 1802 may perform at least one of operations 620 of FIG. 6 and operations 710 through 740 of FIG. 7 described above.
  • the electronic device 1802 may measure illuminance based on the amount of sunlight and structural features of the designated space.
  • the electronic device 1802 may generate a control command for controlling the second external electronic device 1806 based on the illuminance.
  • the electronic device 1802 performs the above-described operations 640 of FIG. 6 , operations 910 through 930 of FIG. 9 , operations 1110 through 1150 of FIG. 11 , operations 1310 through 1340 of FIG. 13 , and operations 1510 of FIG. 15 . At least one of operations 1530 to 1530 and operations 1710 to 1740 of FIG. 17 may be performed.
  • the electronic device 1802 may transmit the generated control command to the second external electronic device 1806 .
  • the second external electronic device 1806 may perform a control operation based on the received control command.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of acquiring structural features and sunlight amount information for a designated space, and at least a portion of the designated space based on the structural features and the amount of sunlight information. It may include an operation of predicting the illuminance of the , and an operation of controlling an operation of at least one external electronic device disposed in the designated space based on the predicted illuminance.
  • the structural feature is at least one of a size of a window disposed in the designated space, a position of the window, a direction of the window, a thickness of the window, a shape of a window, or a degree of occlusion of the window by an external object. may contain one.
  • the method of operating the electronic device includes an operation of predicting an amount of insolation indicating an amount of light reaching the designated space based on the structural features and the amount of sunlight information, and an operation of predicting the amount of insolation in the designated space based on the amount of insolation. It may include an operation of predicting the illuminance of at least a portion.
  • the method of operating the electronic device may include outputting information related to the predicted insolation amount and a plan view of the designated space through a display module (eg, the display 320) of the electronic device.
  • a display module eg, the display 320
  • the method of operating the electronic device may include rotating the plan view based on a rotation input for the plan view and changing information related to the amount of insolation in response to the rotated plan view. .
  • the method of operating the electronic device may include outputting at least one other external electronic device that can be disposed in the designated space through a display module of the electronic device based on the predicted illuminance. have.
  • the method of operating the electronic device controls at least one external electronic device disposed in the designated space based on an operation of acquiring a preset user's preferred illuminance and the predicted illuminance and the preferred illuminance. It may include an action to
  • the method of operating the electronic device includes outputting at least one other external electronic device that can be disposed in the designated space through a display module of the electronic device based on the predicted illuminance and the preferred illuminance.
  • the operation of confirming the type of another external electronic device operating in the designated space and the predicted illuminance and the type of the other external electronic device may be performed in the designated space and controlling at least one external electronic device disposed in the .
  • predicting a control result for the at least one external electronic device and outputting it through a display module of the electronic device may include
  • the method of operating the electronic device includes obtaining a plan view of the designated space through the at least one external electronic device or the electronic device, and obtaining the structural feature based on the obtained plan view It can include actions.

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Abstract

다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 형성하도록 설정된 통신 모듈 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하고, 상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하고, 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하도록 설정되며, 상기 구조적 특징은 상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 상기 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

Description

외부 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은 전자 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 외부 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치와 관련된다.
디지털 기술의 발달과 함께 이동통신 단말기, 전자 수첩, 스마트 폰, 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스와 같이 이동하면서 통신 및 개인정보 처리가 가능한 전자 장치들이 다양하게 출시되고 있다. 이러한 전자 장치들은 급속한 기술 발전을 통해 단순한 음성 통화 및 단문 메시지 전송 기능에서 영상 통화, 전자 수첩 기능, 문서 기능, 이메일 기능, 인터넷 기능과 같은 다양한 기능을 구비하게 되었다.
한편, 최근 전자 장치는 다양한 사물 인터넷(IoT, Internet of Things) 환경을 이용하는 서비스를 제공하고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 실내 공간의 상황을 확인하고, 텔레비전, 세탁기, 에어컨 등과 같은 외부 전자 장치들이 각각 특화된 서비스를 수행하도록 제어할 수 있다.
전술한 종래의 전자 장치는 실내 공간의 상황을 확인하는 동작의 일환으로 실내 공간의 조도를 예측하는 동작을 수행할 수 있다. 이때, 전자 장치는 다양한 센서를 통해 획득되는 정보에 기초하여 실내 공간의 조도를 확인하거나, 실내 공간으로 향하는 햇빛의 양을 의미하는 일조량 정보를 이용하여 실내 공간의 조도를 예측할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 조도 센서를 통해 획득되는 정보에 기초하여 측정되는 조도 값에 기초하여, 조명 기기의 동작(예: 밝기)을 제어할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치는 실내로 향하는 햇빛의 양을 의미하는 일조량 정보를 외부로부터 획득하여 실내의 조도를 예측하고, 예측된 조도 값에 기초하여 조명 기기의 동작을 제어할 수 있다.
하지만, 전자 장치에서 실내의 조도를 측정하기 위해서는 조도 센서를 구비해야 하며, 이로 인하여, 전자 장치의 크기가 커지고 단가가 높아질 수 있다.
또한, 전자 장치에서 일조량을 정보를 이용하여 실내 조도를 예측할 때, 전자 장치에 의해 예측된 조도가 실내 공간의 실제 조도 값을 정확하게 지시하지 못하는 경우가 있다. 예를 들면, 외부 물체(예: 커튼(curtain), 롤 블라인드(roll blind) 등)에 의해 실내로 들어오는 빛이 차단되는 경우, 일조량에 의해 예측된 조도와 실내 공간의 실제 조도 값과 차이가 있다는 문제점이 있다.
따라서, 다양한 실시 예 중 적어도 하나의 예는, 일조량 정보와 지정된 공간의 구조적 특징에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 예측하고, 예측된 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치를 제공하는데 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 형성하도록 설정된 통신 모듈 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하고, 상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하고, 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하도록 설정되며, 상기 구조적 특징은 상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 상기 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하는 동작, 상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하는 동작 및 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하는 동작을 포함하며, 상기 구조적 특징은 상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 일조량 정보와 지정된 공간의 구조적 특징에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 예측함으로써, 별도의 조도 센서를 이용하지 않고도 지정된 공간에 대한 조도를 정확하게 예측할 수 있다.
본 문서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않는다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템의 구성을 도시한 도면이다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4a 내지 도 4d는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량을 측정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량을 시각적 정보로 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 측정된 조도 값을 검증하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 조도를 측정하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 지정된 공간에 대한 구조적 특징을 확인하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량 정보를 제공하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 도시한 흐름도이다.
도 12a 내지 도 12c는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 다른 동작을 도시한 흐름도이다.
도 14a 및 도 14b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 다른 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 도시한 흐름도이다.
도 16은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 도시한 흐름도이다.
도 18은 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 19는 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템에서 공간 정보를 생성하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 문서의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시 예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성 요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 스피커 또는 헤드폰 등)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템의 구성을 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 제어 시스템(200)은 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)로 구성될 수 있다. 전자 장치(210)는 도 1의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)와 각각의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 네트워크(예: 제 2 네트워크(199))를 통해 통신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 대한 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 대한 조도가 기준 레벨보다 낮은 경우, 지정된 공간의 조도를 높이기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 대한 조도가 기준 레벨보다 높은 경우, 지정된 공간에 대한 조도를 낮추기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 지정된 공간에 대한 조도는 지정된 공간(예: 지정된 공간의 지표면)에 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량에 기반하여 예측될 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(210)는 이하의 도면들을 통해 후술하는 바와 같이, 지정된 공간에 대한 일조량 정보와 지정된 공간의 구조적 특징에 기초하여, 지정된 공간에 대한 일사량을 측정할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 지정된 공간에 대한 조도는 일조량에 기초하여 예측될 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 조명 기기(220-1), 이동 로봇(예: 로봇 청소 기기)(220-2), 제습 기기(220-3), 커튼(또는 롤 블라인드)(220-4), 세탁기(220-5), 텔레비전(220-6), 컴퓨터(예: 개인용 컴퓨터, 노트북 등)(220-7) 또는 전자레인지(220-8) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 온도 조절 장치, 방범 장치, 냉장고, 가스 밸브 제어 장치, 도어락 장치, 가스레인지 등을 더 포함할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 전자 장치(210)를 통해 수신하는 제어 정보(또는 제어 명령)에 따라 동작할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 전자 장치(210)로부터, 가동 명령, 가동 방식을 포함하는 제어 정보를 수신할 수 있다. 이와 관련하여, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)는 현재 동작 상태(또는 설정 상태)와 관련된 정보를 전자 장치(210)로 제공할 수도 있다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 개략적으로 도시한 도면이다. 그리고, 도 4a 내지 도 4d는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량을 측정하는 동작을 설명하기 위한 도면이고, 도 5a는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량을 시각적 정보로 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이고, 도 5b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 측정된 조도 값을 검증하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)는 하우징(310), 디스플레이 모듈(320)(예: 디스플레이 모듈(160)), 통신 모듈(330)(예: 통신 모듈(190)), 프로세서(340)(예: 프로세서(120)) 및 메모리(350)(예: 메모리(130))를 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 전술한 구성들이 전자 장치(210)의 필수 구성으로 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전자 장치(210)는 도 3에 도시된 구성들 보다 많은 구성들을 가지거나, 또는 그 보다 적은 구성을 가지는 것으로 구현될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 입력 모듈(예: 입력 모듈(150)), 적어도 하나의 센서(예: 센서 모듈(176)), 적어도 하나의 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(180)) 또는 전력 관리 모듈(예: 전력 관리 모듈(188)) 등의 구성이 전자 장치(210)의 구성으로 포함될 수도 있다.
하우징(310)의 적어도 일부는 전자 장치(210)의 외관을 형성할 수 있다. 또한, 하우징(310)은 하우징(310) 내부의 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(320), 통신 모듈(330), 프로세서(340) 및 메모리(350))를 외부의 충격으로부터 보호할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 하우징(310)은 전자 장치(210)의 제 1 면(예: 전면)을 형성하는 제 1 플레이트(예: 전면 플레이트), 전자 장치(210)의 제 2 면(예: 후면)을 형성하는 제 2 플레이트(예: 후면 플레이트) 및 제 1 플레이트와 제 2 플레이트 사이의 공간을 둘러싸는 측면 부재를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 플레이트는 적어도 일부분이 실질적으로 투명하게 형성될 수 있으며, 제 2 플레이트는 실질적으로 불투명하게 형성될 수 있다. 또한, 제 2 플레이트와 측면 부재는 일체로 형성될 수도 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니며, 하우징(310)은 다양한 형태로 형성될 수 있다.
디스플레이 모듈(320)은 하우징(310)의 적어도 일부를 통해 노출될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(320)은 하우징(310)의 제 1 플레이트(예: 전면 플레이트) 및/또는 제 2 플레이트(예: 후면 플레이트)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 적어도 하나의 디스플레이 모듈(320)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 디스플레이 모듈(320)은 평면형 디스플레이, 종이처럼 얇고 유연한 기판을 통해 손상 없이 휘거나 구부리거나 말 수 있는 커브드 디스플레이(curved display)(또는 벤디드 디스플레이(bended display)) 또는 구부렸다가 폈다가를 자유자재로 할 수 있는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(320)은 프로세서(340)의 제어에 기반하여 다양한 정보를 출력할 수 있다. 표시되는 정보 중 적어도 일부는 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어하는 동작과 관련될 수 있다.
통신 모듈(330)은 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)와의 통신 수행을 지원할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 통신 모듈(330)은 전자 장치(210)와 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8) 사이의 신호(예: 명령 또는 데이터)를 송수신하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 장치일 수 있다.
프로세서(340)는 디스플레이 모듈(320), 통신 모듈(330) 및 메모리(350))와 작동적으로 연결될 수 있으며, 전자 장치(210)의 다양한 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)들을 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 조도에 기초하여, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 일사량(amount of solar radiation) 정보에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도(또는 조도 값)를 예측할 수 있다. 일사량은 지정된 공간의 지표면에 도달하는 빛의 양으로, 지정된 공간을 향해 비추는 햇빛 중 장애 요소(예: 구름, 먼지, 수증기 등)를 거쳐 지정된 공간으로 도달되는 빛의 양일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 일조량(amount of sunshine) 정보를 획득하고 이를 일사량 예측에 사용할 수 있다. 일조량은, 도 4a에 도시된 바와 같이, 지정된 공간(예: 건물)(400)을 향해 비추는 햇빛(402)의 양을 의미할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 전자 장치(210) 내부(예: 메모리(350)) 또는 외부(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))로부터 일조량 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 일조량 정보와 지정된 공간에 대한 구조적 특징에 기초하여 지정된 공간에 대한 일사량을 예측할 수 있다. 지정된 공간에 대한 구조적 특징은, 지정된 공간의 채광 구조를 포함할 수 있다. 이러한 채광 구조 중 적어도 일부는 지정된 공간에 배치된 창문의 크기 및/또는 외부 물체(예: 가구, 커튼, 롤 블라인드)에 의한 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예컨대, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 영상 데이터로부터 구조적 특징을 확인할 수 있다. 프로세서(340)는 적어도 하나의 센서(예: ToF(time of flight) 센서, RGB(red green blue) 이미지 센서)를 이용하여 일정 화각 내의 영상을 촬영하고, 촬영된 영상으로부터 영상 내에 포함된 오브젝트(예: 창문)의 깊이 정보(또는 depth map)를 생성할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는 깊이 정보에 기초하여 오브젝트를 수용할 수 있는 최소 크기의 영역을 지정하고, 지정된 영역의 모서리 사이의 길이를 측정할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 영상 내에 포함된 오브젝트의 수치를 산출하는 다양한 방법들이 구조적 특징을 확인하는데 사용될 수 있다. 또한, 이러한 구조적 특징을 확인하는 동작 중 적어도 일부는 전자 장치(210)가 아닌 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 의해 수행될 수도 있다.
예를 들어, 프로세서(340)는, 도 4b에 도시된 바와 같이, 제 1 크기를 가지는 창문(412)이 배치된 구조적 특징에 기초하여, 일조량(402) 중 일부는 지정된 공간에 도달하기 전에 장애 요소에 흡수되거나 반사되고 제 1 레벨의 일사량(414)만 창문(412)을 통해 지정된 공간(400)에 도달할 것을 예측할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는, 도 4c에 도시된 바와 같이, 제 1 크기보다 큰 제 2 크기를 가지는 창문(422)이 배치된 구조적 특징에 기초하여, 일조량(402) 중 제 1 레벨보다 큰 제 2 레벨의 일사량(424)만 창문(422)을 통해 지정된 공간(400)에 도달할 것을 예측할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는, 도 4d에 도시된 바와 같이, 제 2 크기를 가지는 창문(432)의 일부가 장애 요소(433)에 의해 가려진 구조적 특징에 기초하여, 일조량(402) 중 제 1 레벨 보다 크고 제 2 레벨 보다는 작은 제 3 레벨의 일사량(434)만 창문(432)을 통해 지정된 공간(400)에 도달할 것을 예측할 수도 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 채광 구조는 창문의 위치, 창문의 방향, 창문의 두께 또는 창문의 형태 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다.
다른 예로, 프로세서(340)는 태양의 궤적 정보(예: 태양의 위치, 태양의 고도 등), 기상 정보(예: 날씨, 온도, 습도, 기온 등), 시간 정보(예: 계절, 날짜, 시간 등) 및 위치 정보(예: 위도 정보) 등을 일사량 측정에 이용할 수도 있다. 예를 들어, 태양의 궤적 정보, 기상 정보, 시간 정보 및 위치 정보에 따라 지정된 공간에 대한 일사량은 차이가 있을 수 있다. 이에 프로세서(340)는, 일조량 정보, 구조적 특징 외에 태양의 궤적 정보, 기상 정보, 시간 정보 또는 위치 정보 중 적어도 하나를 추가로 고려하여 지정된 공간에 대한 일사량을 예측할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 일사량에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 확인할 수 있다. 전술한 바와 같이, 일사량은 공간에 도달하는 빛의 양으로, 일사량이 높을수록 지정된 공간에 대한 밝기도 높아질 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 제 1 레벨의 일사량에 기초하여 제 1 조도 상황(예: 저조도 상황)으로 판단하고, 제 1 레벨 보다 큰 제 2 레벨의 일사량에 기초하여 제 2 조도 상황(예: 고조도 상황)으로 판단할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는 제 1 레벨 보다 크고 제 2 레벨 보다는 작은 제 3 레벨의 일사량에 기초하여, 제 3 조도 상황(적정 조도 상황)으로 판단할 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 조도에 기초하여, 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 현재 조도 상황에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 것인지를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 현재 조도 상황이 저조도 상황 또는 고조도 상황으로 판단되는 경우, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 필요하다고 판단할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는 현재 조도 상황이 적정 조도 상황으로 판단되는 경우에는, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 불필요하다고 판단할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 현재 조도 상황과 사용자 선호 조도에 기초하여, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 것인지를 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(340)는 현재 조도 상황이 사용자 선호 조도에 대응되지 않는 경우, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 필요하다고 판단할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는 현재 조도 상황이 사용자 선호 조도에 대응되는 경우에는, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 불필요하다고 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 필요하다고 판단되면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 배치된 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8) 중 제어 가능한 적어도 하나의 외부 전자 장치(또는 제어 대상)를 선택하여 제어할 수 있다.
예를 들어, 현재 조도 상황이 고조도 상황으로 판단되는 경우, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 조도를 낮추기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 조명 기기(220-1))의 동작(예: 밝기 다운)을 제어할 수 있다. 또한, 현재 조도 상황이 저조도 상황으로 판단되는 경우, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 습기 발생을 방지하기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 제습 기기(220-3))의 동작(예: 전원 온)을 제어할 수 있다.
다른 예로, 현재 조도 상황이 고조도 상황으로 판단되는 경우, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 일사량을 감소시키기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 커튼 또는 롤 블라인드(220-4))의 동작(예: 개방도 감소)을 제어할 수 있다. 또한, 현재 조도 상황이 저조도 상황으로 판단되는 경우, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 일사량을 증가시키기 위한 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 커튼 또는 롤 블라인드(220-4))의 동작(예: 개방도 증가)을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 필요하다고 판단되면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 배치가 가능한 적어도 하나의 외부 전자 장치(또는 추가 장치)를 추천할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 지정된 공간에 배치되지 않은 적어도 하나의 외부 전자 장치를 추천할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 일사량을 시각적 정보로 출력할 수 있다. 프로세서(340)는 지정된 공간에 대한 공간 정보와 함께 일사량을 시각적 정보로 출력할 수 있다. 공간 정보는 지정된 공간의 구조(예: 위치, 넓이, 길이, 형태 등)를 입체적으로 표현한 3 차원 평면도를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 도 5a의 (a)에 도시된 바와 같이, 지정된 공간에 대하여 제 1 지정된 일사량(예: 빛이 들어오는 면적이 전체의 70% 이상)이 측정되는 경우, 공간 정보(514)와 함께 제 1 지정된 일사량을 나타내는 정보(예: 일사량 충분)(512)를 출력(510)할 수 있다. 이때, 공간 정보(514)에는 현재 일사량에 대응하는 효과(예: 그림자)(516)가 부여될 수도 있다. 또한, 프로세서(340)는 도 5a의 (b)에 도시된 바와 같이, 지정된 공간에 대하여 제 2 지정된 일사량(예: 빛이 들어오는 면적이 전체의 40% 이상이고 70% 미만)이 측정되는 경우, 공간 정보(524)와 함께 제 2 지정된 일사량을 나타내는 정보(예: 일사량 보통)(522)를 출력(520)할 수 있다. 또한, 프로세서(340)는 도 5a의 (c)에 도시된 바와 같이, 지정된 공간에 대하여 제 2 지정된 일사량(예: 빛이 들어오는 면적이 전체의 40% 미만)이 측정되는 경우, 공간 정보(534)와 함께 제 3 지정된 일사량을 나타내는 정보(예: 일사량 부족)(532)를 출력(530)할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 공간 정보는 2 차원 평면도, 텍스트 형식 등으로도 표현될 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 일사량에 기초하여 확인된 지정된 공간에 대한 조도 값을 검증할 수 있다. 프로세서(340)는 조도 값 검증을 위해, 지정된 공간에 대한 검증 정보를 획득할 수 있다. 검증 정보는 센서 기반으로 획득된 지정된 공간에 대한 조도 값일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 통해 획득된 검증 정보의 적어도 일부에 기초하여, 일사량에 기초하여 확인된 지정된 공간에 대한 조도 값을 검증할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 조도 값과 검증 정보의 차이가 일정 수준의 오차 범위를 초과하지 않으면 일사량에 기초하여 정상적인 조도 값이 측정되고 있다고 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(340)는, 도 5b의 (a)에 도시된 바와 같이, 일사량에 기초하여 확인된 조도 값(예: 300 Lux)(542)과 획득된 검증 정보(예: 300 Lux)(544)가 실질적으로 동일하거나 유사한 경우, 정상적인 조도 값이 측정되고 있음을 나타내는 정보(예: 정상적으로 조도가 측정되고 있습니다)(546)를 출력할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(340)는 조도 값과 검증 정보의 차이가 일정 수준의 오차 범위를 초과하는 경우에는 일사량에 기초하여 비정상적인 조도 값이 측정되고 있다고 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(340)는, 도 5b의 (b)에 도시된 바와 같이, 일사량에 기초하여 확인된 조도 값(예: 300 Lux)(552)과 획득된 검증 정보(예: 700 Lux)(554)가 실질적으로 동일하지 않거나 유사하지 않은 경우, 비정상적인 조도 값이 측정되고 있음을 나타내는 정보(예: 조도 측정에 오차가 있습니다)(556)를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(340)는 검증 정보에 기초하여 조도 값에 대한 오차를 확인하고, 확인된 오차를 추후 조도 값 측정(예: 조도 값 보정)에 이용할 수도 있다.
메모리(350)는 전자 장치(210)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(350)는 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어 기능과 관련된 프로그램, 알고리즘, 루틴, 및 명령어를 포함할 수 있다. 메모리(350)는 본 문서에서 언급되는 프로세서(340)의 각 동작을 지시하는 적어도 하나의 프로그램 모듈을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈은 도 1의 프로그램(140)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 프로그램 모듈은 분석 모듈(352), 예측 모듈(354) 및 제어 모듈(356)을 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것이 아니다. 예컨대, 전술한 모듈 중 적어도 하나의 모듈이 메모리(350)의 구성에서 제외될 수 있으며, 반대로 전술한 모듈 외에 다른 모듈이 메모리(350)의 구성으로 추가될 수도 있다. 또한, 전술한 모듈 가운데 일부 모듈은 다른 모듈과 통합될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 분석 모듈(352)은, 지정된 공간에 대한 영상 데이터를 분석하여 구조적 특징을 확인하도록 하는 명령어를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 예측 모듈(354)은 지정된 공간에 대한 일조량 정보와 구조적 특징에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 측정하도록 하는 명령어를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제어 모듈(356)은 지정된 공간에 대한 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 200-8)를 제어하도록 하는 명령어를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(210))는 적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 형성하도록 설정된 통신 모듈(예: 통신 모듈(330)) 및 상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(340))를 포함하고, 상기 프로세서는, 지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하고, 상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하고, 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하도록 설정될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 구조적 특징은 상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 상기 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 구조적 특징 및 상기 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간으로 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량을 예측하고, 상기 일사량에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치는 디스플레이 모듈(예: 디스플레이(320))을 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 예측된 일사량과 관련된 정보와 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 평면도에 대한 회전 입력에 기초하여 상기 평면도를 회전시키고, 상기 회전된 평면도에 대응하여 상기 일사량과 관련된 정보를 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 기 설정된 사용자의 선호 조도를 획득하고, 상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 지정된 공간에서 동작 중인 또 다른 외부 전자 장치의 타입을 확인하고, 상기 예측된 조도 및 상기 또 다른 외부 전자 장치의 타입에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하기 전에, 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치에 대한 제어 결과를 예측하여 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치 또는 상기 전자 장치를 통해 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 획득하고, 상기 획득된 평면도에 기초하여 상기 구조적 특징을 획득하도록 설정될 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 도시한 흐름도이다. 이하의 실시 예에서의 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 또한, 전술한 동작들 중 적어도 하나의 동작은 실시 예에 따라 생략될 수도 있다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 610 동작에서, 지정된 공간에 대한 일조량 정보를 획득할 수 있다. 일조량은 지정된 공간을 향해 비추는 햇빛의 양을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 전자 장치(210) 내부(예: 메모리(350)) 또는 외부(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))로부터 지정된 공간에 해당되는 일조량 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 620 동작에서, 지정된 공간에 대한 구조적 특징을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구조적 특징은 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 창문의 위치, 창문의 방향, 창문의 두께, 창문의 형태 또는 외부 물체(예: 가구, 커튼, 롤 블라인드)에 의한 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(210)는, 도 7을 통해 후술하는 바와 같이, 전자 장치(210) 또는 외부 전자 장치(예: 이동 로봇(220-1))에 의해 획득되는 공간 정보(예: 2 차원 평면도)에 기초하여 구조적 특징을 확인할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 630 동작에서, 일조량 및 구조적 특징에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 측정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 구조적 특징에 기초하여 일조량 중 지정된 공간에 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량을 예측할 수 있으며, 예측 결과의 적어도 일부에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 예측할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(210)는 예측된 일사량을 시각적 정보로 출력할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 일사량은 지정된 공간에 대한 공간 정보(예: 3 차원 공간 정보)와 함께 출력될 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 640 동작에서, 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 배치된 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8) 중 제어 가능한 적어도 하나의 외부 전자 장치(또는 제어 대상)를 선택하여 제어할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 배치되지 않은 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 추천할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 조도를 측정하는 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 8a 및 도 8b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 지정된 공간에 대한 구조적 특징을 확인하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 이하에서 설명되는 도 7의 동작들은, 도 6의 620 동작 및 630 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 710 동작에서, 지정된 공간에 대한 공간 정보를 획득할 수 있다. 공간 정보는 지정된 공간의 구조(예: 위치, 넓이, 길이, 형태 등)를 입체적으로 표현한 2 차원 평면도(Floor plan)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 공간 정보는 지정된 공간에서 벽면을 추출하는 동작에 의해 생성될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 적어도 하나의 센서(예: 적외선 센서, 이미지 센서 등)를 활용하여 지정된 공간에 대한 벽면을 추출하고, 추출된 벽면을 기초하여 공간 정보를 생성할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(210)는 다른 외부 전자 장치(예: 이동 로봇(220-1), 전자 장치(102, 104), 서버(108) 등)에 의해 생성된 공간 정보를 획득할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 720 동작에서, 지정된 공간에 대한 채광 구조를 확인할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 공간 정보에 포함된 벽 중 창문이 배치된 벽을 확인하고, 확인된 벽에 배치된 창문의 크기, 창문의 위치, 창문의 방향, 창문의 두께 또는 창문의 형태 중 적어도 하나를 확인할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(210)는 도 8a의 (a)에 도시된 바와 같이, 공간 정보(802)를 출력할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는 도 8a의 (b)에 도시된 바와 같이, 공간 정보에 포함된 벽 중 창문이 설치된 벽(804)을 선택하는 사용자 입력(806)을 수신할 수도 있다.
추가적으로 또는 선택적으로, 전자 장치(210)는 채광 구조를 확인하기 위하여, 공간 정보(또는 2 차원 평면도)에 기초하여 3 차원 평면도를 생성할 수 있다. 3 차원 평면도는 2 차원 평면도의 창문에 두께, 크기, 높이, 형태 등을 적용하여 생성될 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(210)는 창문에 두께, 크기, 높이, 형태 등을 지정할 수 있는 저작 메뉴를 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는, 도 8b의 (a)에 도시된 바와 같이 창문의 위치를 지정(810)하는 입력을 수신할 수 있으며, 도 8b의 (b)에 도시된 바와 같이 지정된 창문의 크기를 지정하는 입력(812)을 수신함으로써, 도 8b의 (c)에 도시된 바와 같이 창문의 크기(814)를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 730 동작에서, 공간 정보에 기초하여, 일사 방해 요소를 확인할 수 있다. 일사 방해 요소는 지정된 공간으로 햇빛이 도달하는 것을 방해하는 요소로, 예를 들어, 외부 물체(예: 가구, 커튼, 롤 블라인드, 나무 등)에 의한 창문의 가림을 포함할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(210)는 창문을 가리는 외부 물체를 선택하거나 선택된 외부 물체를 3차원 평면도(예: 3 차원 평면도의 창문)에 배치하도록 하는 저작 메뉴를 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 방해 요소에 해당하는 외부 물체를 선택하고, 외부 물체의 크기, 위치 등을 지정하는 입력을 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 740 동작에서, 채광 구조 및 일사 방해 요소에 기초하여 지정된 공간에 대한 일사량을 확인할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 채광 구조 및 일사 방해 요소에 기초하여, 일조량 중 지정된 공간(예: 지정된 공간의 지표면)에 도달하는 빛의 양을 예측할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 750 동작에서, 일사량에 기초하여 지정된 공간에 대한 조도를 측정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 1 레벨의 일사량에 기초하여 제 1 조도 상황(예: 저조도 상황)으로 판단하고, 제 1 레벨 보다 큰 제 2 레벨의 일사량에 기초하여 제 2 조도 상황(예: 고조도 상황)으로 판단할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는 제 1 레벨 보다 크고 제 2 레벨 보다는 작은 제 3 레벨의 일사량에 기초하여, 제 3 조도 상황(적정 조도 상황)으로 판단할 수도 있다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량 정보를 제공하는 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 10은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 일사량 정보를 제공하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 이하에서 설명되는 도 9의 동작들은, 도 6의 630 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 910 동작에서, 3 차원 공간 정보와 함께 일사량 정보를 출력할 수 있다. 3 차원 공간 정보는 지정된 공간의 구조(예: 위치, 넓이, 길이, 형태 등)를 입체적으로 표현한 3 차원 평면도를 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 일사량 정보는 2 차원 공간 정보와 함께 출력될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 대한 시간대별 일사량 정보를 출력할 수 있다. 이와 관련하여, 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이, 전자 장치(210)는 공간 정보(1001), 일사량 정보(1005) 및 시간대를 선택하도록 설정된 메뉴(1003)로 구성된 화면을 출력할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는 특정 시간대를 선택(또는 변경)하는 사용자 입력(1010)을 수신하고, 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이 수신된 입력에 대응하는 특정 시간대의 일사량 정보(1012)를 출력할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 920 동작에서, 공간 정보의 형태가 변경되는지를 판단할 수 있다. 공간 정보의 형태가 변경되는 것은, 적어도 하나의 축을 기준으로 공간 정보가 회전하는 것을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 도 10의 (c)에 도시된 바와 같이 공간 정보의 바닥에 대한 수직 축을 기준으로 일정 각도 회전시키는 회전 입력(1020)이 감지되는지를 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 공간 정보의 형태 변경이 감지되면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 930 동작에서, 형태 변경에 기초하여 변경된 일사량 정보를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 도 10의 (d)에 도시된 바와 같이 공간 정보에 대한 회전 입력의 회전 값에 기초하여 공간 정보를 회전시키고, 회전된 공간 정보에 대응하는 일사량 정보(1022)를 출력할 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 12a 내지 도 12c는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 이하에서 설명되는 도 11의 동작들은, 도 6의 640 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1110 동작에서, 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)가 존재하는지를 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)가 존재하는 경우, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1120 동작에서, 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 설정 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 설정 정보는 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 현재 동작 상태(예: 동작 상태(온 또는 오프 상태), 동작 시간, 동작 레벨(밝기) 등)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 위치 정보도 설정 정보로 획득될 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1130 동작에서, 설정 정보에 기초하여 제어 정보(또는 제어 명령)를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제어 정보가 생성되거나 또는 제어 정보가 생성되기 전에, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 가능함을 통보할 수 있다. 이에, 사용자는 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)가 제어될 수 있는 상황임을 인지할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는 제어 가능함을 통보한 후, 사용자의 요청에 응답하여 생성된 제어 정보 또는 생성 가능한 제어 정보를 출력할 수도 있다.
예를 들어, 전자 장치(210)는 도 12a의 (a)에 도시된 바와 같이, 배터리 잔량, 통신 상태, 시간 정보 등이 표시되는 인디케이터 영역(1210)을 통해 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어가 가능함을 통보(1212)할 수 있다. 또한, 전자 장치(210)는, 도 12a의 (b)에 도시된 인디케이터 영역으로부터 아래 방향으로 터치 드래그하는 입력(1214)에 응답하여 다양한 노티피케이션 오브젝트를 포함하는 퀵 패널을 호출하고, 호출된 퀵 패널을 통해 제어 정보(1216)를 출력할 수도 있다. 이러한 제어 정보는, 도 12a의 (c)에 도시된 바와 같이, 일사량의 정보(1218), 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 정보(1219)와 함께 출력될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1140 동작에서, 제어 정보를 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8) 중 사용자에 의해 선택된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어할 수 있다.
이와 관련하여, 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 선택이 용이하도록, 전자 장치(210)는 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)에 대한 제어 결과(또는 시뮬레이션 결과)를 예측하여 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 도 12c에 도시된 바와 같이, 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 제어에 따라 현재 공간에 대한 조도가 변화될 수 있음을 알리는 정보(1232)(예: 조면 기기의 제어에 의해 조도가 조절될 수 있음을 알리는 정보)와 해당 외부 전자 장치의 제어 의해 변화되는 조도에 대한 정보(1234)(예: 거실 조명 또는 안방 조명의 OFF에 의해 “조도 충분” 상태가 되거나 거실 조명과 안방 조명의 OFF에 의해 “조도 보통” 상태가 될 수 있음을 알리는 정보)를 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제어 가능한 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)가 존재하지 않는 경우, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1150 동작에서, 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 추천하는 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치의 배치가 필요한 공간, 해당 공간의 일사량 정보 또는 해당 공간에 필요한 다른 외부 전자 장치에 대한 정보 중 적어도 하나의 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 드레스 룸에 대하여 저조도 상황으로 판단되는 경우, 전자 장치(210)는 도 12b의 (a)에 도시된 바와 같이, 드레스 룸에 대해 다른 외부 전자 장치의 배치가 필요함을 알리는 정보(1222), 드레스 룸에 대한 3 차원 공간 정보와 일사량 정보 확인이 가능함을 알리는 정보(1222-1), 드레스 룸에 대한 현재 일사량 정보(1222-2) 및 드레스 룸의 습기 발생을 방지하기 위한 제습 기기의 구매를 추천하는 정보(1222-3)를 출력할 수 있다.
또한, 추천된 다른 외부 전자 장치에 대한 상세 정보를 요청하는 사용자의 입력(1224)을 감지하는 경우, 전자 장치(210)는, 도 12b의 (b)에 도시된 바와 같이, 추천된 다른 외부 전자 장치의 구매와 관련된 정보(1226)(예: 구매 홈페이지)를 제공할 수도 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 다른 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 14a 및 도 14b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 다른 동작을 설명하기 위한 도면이다. 이하에서 설명되는 도 13의 동작들은, 도 6의 640 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1310 동작에서, 지정된 공간에 동작 중인 다른 장치가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 다른 장치는, 동작에 의해 지정된 공간에 대한 조도 변화를 야기시키는 외부 전자 장치를 제외한 적어도 하나의 외부 전자 장치를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 배치된 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)들로부터 각 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)가 가지는 식별 정보(예: 맥 어드레스 정보)를 획득하고, 획득된 정보의 적어도 일부에 기초하여 다른 장치의 존재 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1320 동작에서, 동작 중인 다른 장치의 타입을 확인할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 1 타입의 다른 장치가 지정된 공간 안에서 동작 중인지 또는 제 2 타입의 다른 장치가 지정된 공간 안에서 동작 중인지를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제 1 타입의 다른 장치는, 모니터, 텔레비전, 스크린 등과 같이 햇빛에 의해 동작 성능이 저하될 수 있는 외부 전자 장치와 관련될 수 있다. 이와 반대로, 제 2 타입의 다른 장치는, 스마트 화분, 스마트 어항 등 같이 동작 중 햇빛에 의해 동작 성능이 향상될 수 있는 외부 전자 장치와 관련될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제 1 타입의 다른 장치의 동작이 확인되면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1330 동작에서, 빛이 다른 장치를 커버하지 않도록 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 도 14a의 (a)에 도시된 바와 같이, 창문(1402)의 일부가 커튼(1404)에 의해 가려진 구조적 특징에 의해, 햇빛(1412)의 적어도 일부가 다른 장치(예: 텔레비전)(1410)의 적어도 일부를 커버하는 상황이 발생될 수 있다. 이러한 경우, 전자 장치(210)는 도 14a의 (b)에 도시된 바와 같이, 커튼의 개방도를 감소(1420)시킬 수 있다. 이로 인하여, 햇빛(1422)에 의해 다른 장치(1410)가 커버되지 않아 햇빛에 의한 다른 장치(1410)의 빛 반사 문제가 해소될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제 2 타입의 다른 장치의 동작이 확인되면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1340 동작에서, 빛이 다른 장치를 커버하도록 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 도 14b의 (a)에 도시된 바와 같이, 창문(1432)의 일부가 커튼(1434)에 의해 가려진 구조적 특징에 의해, 햇빛(1442, 1444)의 적어도 일부가 다른 장치(예: 스마트 화분)(1440)를 커버하지 않는 상황이 발생될 수 있다. 이러한 경우, 전자 장치(210)는 도 14b의 (b)에 도시된 바와 같이, 커튼의 개방도를 증가(1450)시킬 수 있다. 이로 인하여, 햇빛(1452)에 의해 다른 장치(1440)가 커버되어 햇빛에 의한 다른 장치(1450)의 광합성 효과를 향상시킬 수 있다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 16은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 설명하기 위한 도면이다. 이하에서 설명되는 도 15의 동작들은, 도 6의 640 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 15를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1510 동작에서, 태양의 궤적 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 태양의 위치(또는 방위각), 태양의 고도 등을 확인할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1520 동작에서, 태양의 궤적 정보에 기초하여 제어 대상 및 제어 방법을 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 1 위치(예: 동쪽)에 제 2 위치(예: 서쪽)로 이동하는 태양의 궤적에 기초하여, 지정된 공간의 제 1 영역에 대한 조도가 확보되도록 제 1 외부 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 도 16의 (a)에 도시된 바와 같이, 창문에 대하여 제 1 외부 전자 장치(예: 제 1 커튼)의 개방도를 증가(1602)시키고 제 2 외부 전자 장치(예: 제 2 커튼)의 개방도를 감소(1604)시킴으로써 지정된 공간의 제 1 영역(1612)에 대한 조도를 확보할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 1 위치(예: 서쪽)에 제 2 위치(예: 동쪽)로 이동하는 태양의 궤적에 기초하여, 지정된 공간의 제 2 영역에 대한 조도가 확보되도록 제 1 외부 전자 장치 및 제 2 외부 전자 장치를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 도 16의 (b)에 도시된 바와 같이, 창문에 대하여 제 1 외부 전자 장치(예: 제 1 커튼)의 개방도를 감소(1622)시키고 제 2 외부 전자 장치(예: 제 2 커튼)의 개방도를 증가(1624)시킴으로써 지정된 공간의 제 2 영역(1632)에 대한 조도를 확보할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1530 동작에서, 제어 방법에 기초하여 제어 명령을 생성하고 생성된 제어 명령을 제어 대상으로 전송할 수 있다.
도 17은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치를 제어하는 또 다른 동작을 도시한 흐름도이다. 이하에서 설명되는 도 17의 동작들은, 도 6의 640 동작에 대한 다양한 실시 예를 나타낸 것일 수 있다.
도 17을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1710 동작에서, 사용자 선호 조도를 확인할 수 있다. 선호 조도는 사용자에 의해 지정된 조도일 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(210)는 선호 조도를 설정하는 것을 돕기 위한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 조도의 레벨을 지정할 수 있는 설정 화면을 출력하고, 설정 화면을 통해 지정된 레벨의 조도를 선호 조도로 저장할 수도 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전자 장치(210)는 사용자에 의해 설정되는 조도 이력에 기초하여 사용자에 의해 일정 횟수 이상으로 설정되는 조도를 선호 조도로 이용할 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1720 동작에서, 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 제어를 통해, 선호 조도 확보가 가능한지를 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 선호 조도 확보가 가능한 상태로 판단되는 경우, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1730 동작에서, 선호 조도에 기초하여 적어도 하나의 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 동작을 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 선호 조도가 확보되는 범위 내에서 외부 전자 장치(220-1 내지 220-8)의 동작을 제어할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 선호 조도 확보가 불가능한 상태로 판단되는 경우, 전자 장치(210)(또는 프로세서(340))는, 1740 동작에서, 선호 조도 확보에 필요한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 추천할 수 있다. 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 배치되지 않은 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 추천할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(210)는 지정된 공간에 배치되는 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치(예: 조명 기기)에 대한 부품(예: 전구) 교체를 추천할 수도 있다.
도 18은 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템의 동작을 도시한 흐름도이다. 그리고, 도 19는 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템에서 공간 정보를 생성하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 제어 시스템은 전자 장치(1802), 제 1 외부 전자 장치(1804) 및 제 2 외부 전자 장치(1806)로 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 외부 전자 장치(1804)는 지정된 공간을 스스로 주행하도록 설정된 이동 로봇일 수 있다. 또한, 제 2 외부 전자 장치(1806)는 지정된 공간에 배치된 조명 기기일 수 있다. 그러나, 이는 예시적일 뿐, 본 문서가 이에 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시 예에 따르면, 제 1 외부 전자 장치(1804)는, 1810 동작에서, 공간 정보를 획득할 수 있다. 공간 정보는 지정된 공간의 구조(예: 위치, 넓이, 길이, 형태 등)를 입체적으로 표현한 2 차원 평면도(Floor plan)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 외부 전자 장치(1804)는, 도 19의 (a)에 도시된 바와 같이, 지정된 공간을 주행하면서 주행한 공간 및 장애물(예: 벽) 상황이 반영된 공간 정보를 생성할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제 1 외부 전자 장치(1804)는, 1812 동작에서, 공간 정보를 전자 장치(1802)로 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1802)는, 1814 동작에서, 공간 정보에 기초하여, 지정된 공간에 대한 구조적 특징을 확인할 수 있다. 전술한 바와 같이, 구조적 특징은 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 창문의 위치, 창문의 방향, 창문의 두께, 창문의 형태 또는 외부 물체(예: 가구, 커튼, 롤 블라인드)에 의한 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구조적 특징을 확인하기 위하여, 전자 장치(1802)는 공간 정보(또는 도 19의 (b)에 도시된 2 차원 평면도)에 기초하여 3 차원 평면도를 생성할 수 있다. 3 차원 평면도는, 도 19의 (c)에 도시된 바와 같이, 지정된 공간의 구조(예: 위치, 넓이, 길이, 형태 등)를 입체적으로 표현한 3 차원 공간 정보일 수 있다. 예를 들어, 3 차원 평면도에는 창문에 두께, 크기, 높이, 형태 등이 적용될 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(1802)는 전술한 도 6의 620 동작, 도 7의 710 동작 내지 740 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1802)는, 1816 동작에서, 지정된 공간에 대한 일조량 및 구조적 특징에 기초하여 조도를 측정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1802)는, 1818 동작에서, 조도에 기초하여 제 2 외부 전자 장치(1806)를 제어하기 위한 제어 명령을 생성할 수 있다. 이와 관련하여, 전자 장치(1802)는 전술한 도 6의 640 동작, 도 9의 910 동작 내지 930 동작, 도 11의 1110 동작 내지 1150 동작, 도 13의 1310 동작 내지 1340 동작, 도 15의 1510 동작 내지 1530 동작, 도 17의 1710 동작 내지 1740 동작 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1802)는, 1820 동작에서, 생성된 제어 명령을 제 2 외부 전자 장치(1806)로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제 2 외부 전자 장치(1806)는, 1822 동작에서, 수신된 제어 명령에 기초하여 제어 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(210))의 동작 방법은, 지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하는 동작, 상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하는 동작 및 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 구조적 특징은 상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 구조적 특징 및 상기 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간으로 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량을 예측하는 동작 및 상기 일사량에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 예측된 일사량과 관련된 정보와 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈(예: 디스플레이(320))을 통해 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 평면도에 대한 회전 입력에 기초하여 상기 평면도를 회전시키는 동작 및 상기 회전된 평면도에 대응하여 상기 일사량과 관련된 정보를 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 기 설정된 사용자의 선호 조도를 획득하는 동작 및 상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 지정된 공간에서 동작 중인 또 다른 외부 전자 장치의 타입을 확인하는 동작 및 상기 예측된 조도 및 상기 또 다른 외부 전자 장치의 타입에 기초하여 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하기 전에, 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치에 대한 제어 결과를 예측하여 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치 또는 상기 전자 장치를 통해 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 획득하는 동작 및 상기 획득된 평면도에 기초하여 상기 구조적 특징을 획득하는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 외부 전자 장치와 통신을 형성하도록 설정된 통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하고,
    상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하고,
    상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하도록 설정되며,
    상기 구조적 특징은,
    상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 상기 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 구조적 특징 및 상기 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간으로 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량을 예측하고,
    상기 일사량에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    디스플레이 모듈을 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 예측된 일사량과 관련된 정보와 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 평면도에 대한 회전 입력에 기초하여 상기 평면도를 회전시키고, 상기 회전된 평면도에 대응하여 상기 일사량과 관련된 정보를 변경하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    디스플레이 모듈을 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    기 설정된 사용자의 선호 조도를 획득하고,
    상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    디스플레이 모듈을 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 지정된 공간에서 동작 중인 또 다른 외부 전자 장치의 타입을 확인하고,
    상기 예측된 조도 및 상기 또 다른 외부 전자 장치의 타입에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    디스플레이 모듈을 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하기 전에, 상기 적어도 하나의 외부 전자 장치에 대한 제어 결과를 예측하여 상기 디스플레이 모듈을 통해 출력하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 외부 전자 장치 또는 상기 전자 장치를 통해 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 획득하고,
    상기 획득된 평면도에 기초하여 상기 구조적 특징을 획득하도록 설정된 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    지정된 공간에 대한 구조적 특징 및 일조량 정보를 획득하는 동작;
    상기 구조적 특징 및 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하는 동작; 및
    상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 동작을 제어하는 동작을 포함하며,
    상기 구조적 특징은,
    상기 지정된 공간에 배치된 창문의 크기, 상기 창문의 위치, 상기 창문의 방향, 상기 창문의 두께, 상기 창문의 형태 또는 외부 물체에 의한 상기 창문의 가림 정도 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 구조적 특징 및 상기 일조량 정보에 기초하여 상기 지정된 공간으로 도달하는 빛의 양을 의미하는 일사량을 예측하는 동작; 및
    상기 일사량에 기초하여 상기 지정된 공간의 적어도 일부에 대한 조도를 예측하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 예측된 일사량과 관련된 정보와 상기 지정된 공간에 대한 평면도를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력하는 동작을 포함하며,
    상기 평면도에 대한 회전 입력이 감지되면, 상기 회전 입력에 기초하여 상기 평면도를 회전시키고, 상기 회전된 평면도에 대응하여 상기 일사량과 관련된 정보를 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 예측된 조도에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력하는 동작을 포함하고,
    기 설정된 사용자의 선호 조도가 추가로 획득되면, 상기 예측된 조도 및 상기 선호 조도 중 적어도 하나에 기초하여 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어 또는 상기 지정된 공간에 배치 가능한 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치를 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통해 출력 중 적어도 어느 하나를 수행하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 지정된 공간에서 동작 중인 또 다른 외부 전자 장치의 타입을 확인하는 동작; 및
    상기 예측된 조도 및 상기 또 다른 외부 전자 장치의 타입에 기초하여, 상기 지정된 공간에 배치된 적어도 하나의 외부 전자 장치를 제어하는 동작을 포함하는 방법.
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