WO2022265209A1 - Frc를 이용한 영상 통화를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

Frc를 이용한 영상 통화를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2022265209A1
WO2022265209A1 PCT/KR2022/005216 KR2022005216W WO2022265209A1 WO 2022265209 A1 WO2022265209 A1 WO 2022265209A1 KR 2022005216 W KR2022005216 W KR 2022005216W WO 2022265209 A1 WO2022265209 A1 WO 2022265209A1
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electronic device
frame
frc
frames
processor
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전혜영
김용태
도태원
이훈재
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삼성전자 주식회사
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    • H04N7/0127Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level by changing the field or frame frequency of the incoming video signal, e.g. frame rate converter
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Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and an operating method of the electronic device, and relate to transmitting or receiving content using a filter selected based on a call channel state.
  • a recent electronic device may provide a video call based on an IP multimedia subsystem (IMS) or a rich communication suite (RCS).
  • IMS IP multimedia subsystem
  • RCS rich communication suite
  • voice and video may be transmitted in real time from a counterpart of the video call.
  • a video call may use a lower bit rate than other communication methods in order to guarantee a bandwidth available to an electronic device and real-time performance. As a relatively low bit rate is used, the quality of transmitted and/or received video during a video call may be degraded.
  • An electronic device may transmit and/or receive low-quality video while performing a real-time video call. Therefore, in order to improve the quality of video data transmitted and/or received in a video call, the quality of the video may be improved by performing post-processing on the received video.
  • frame rate conversion is a method of converting the number of frames displayed for a specified time.
  • the electronic device may generate a new frame to be displayed between frames based on characteristics of frames included in the received image.
  • the electronic device may improve the quality of video data received in a video call by using frame rate conversion.
  • the electronic device may not be able to receive some frames.
  • the electronic device may display frames with poor quality by performing FRC between frames having a large time interval.
  • the electronic device can receive many packets corresponding to a plurality of frames in a relatively short time in a situation where the quality of a network used in a video call varies.
  • the electronic device may receive many packets corresponding to a plurality of frames in a relatively short time in a situation where the quality of a network deteriorates and suddenly improves during a video call.
  • a new frame may be generated using the received plurality of frames through the FRC method.
  • the electronic device may not be able to display all the frames due to limitations in display performance.
  • An electronic device includes a communication circuit for transmitting or receiving data using a call channel established through a call connection with an external electronic device; and a processor configured to receive at least some packets of a plurality of first packets constituting a first frame through the call channel, and to receive packets lost in a plurality of first packets constituting the first frame. is present, and based on the check result, a second frame corresponding to a plurality of second packets received after receiving the at least some of the first packets and a frame rate conversion (FRC) based on the first frame ) may be set to determine whether or not to perform.
  • FRC frame rate conversion
  • An electronic device includes a display; a communication circuit for transmitting or receiving data using a call channel established through a call connection with an external electronic device; and a processor, wherein the processor receives a plurality of frames through the call channel, and performs frame rate conversion (FRC) based on the plurality of frames to generate frames and a temporal interval between the plurality of frames. (interval) and determine whether to perform the FRC based on the time interval and the performance of the display.
  • FRC frame rate conversion
  • An operating method of an electronic device includes receiving a plurality of frames through a call channel established through a call connection with an external electronic device; checking frames to be generated by performing frame rate conversion (FRC) based on the plurality of frames and a temporal interval between the plurality of frames; and determining whether to perform the FRC based on the time interval and the performance of the display of the electronic device.
  • FRC frame rate conversion
  • An electronic device and a method of operating the electronic device may stop performing FRC in a situation in which some packets among a plurality of packets corresponding to a frame are not received. Accordingly, the electronic device can prevent degradation of video call quality due to the FRC operation and reduce unnecessary power consumption.
  • An electronic device and an operating method of the electronic device check a time interval between a received frame and a frame to be generated through FRC execution, and determine whether FRC is performed based on the time interval and display performance. can decide Accordingly, the electronic device can reduce unnecessary power consumption by preventing unnecessary FRC performance in a situation in which both the generated frame and the received frame cannot be displayed.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of a program according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device transmit or receive audio or video content according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a diagram illustrating an example of generating a frame through a frame rate conversion (FRC) scheme in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FRC frame rate conversion
  • 5B is a block diagram of a processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment of displaying a received frame and a frame generated through FRC in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of displaying a frame when some frames are not received in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment of displaying frames when some frames are received in a short time in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one 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
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, 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 the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include 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 ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or 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 (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, 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.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where 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 foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • 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, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or 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 of the electronic device 101 (eg, a user).
  • 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 sound signals 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.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may 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 electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • 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 one 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 at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • 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). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • 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, : 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, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module 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 telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • 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 selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen 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) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) 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)
  • signal e.g. commands or data
  • commands 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 operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • 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.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the program 140 includes an operating system 142, middleware 144, or an application 146 executable in the operating system 142 for controlling one or more resources of the electronic device 101.
  • the operating system 142 may include, for example, Android TM , iOS TM , Windows TM , Symbian TM , Tizen TM , or Bada TM .
  • At least some of the programs 140 are, for example, preloaded in the electronic device 101 at the time of manufacture, or when used by a user, an external electronic device (eg, the electronic device 102 or 104), or a server ( 108)) can be downloaded or updated.
  • the operating system 142 may control management (eg, allocation or reclamation) of one or more system resources (eg, process, memory, or power) of the electronic device 101 .
  • Operating system 142 may additionally or alternatively include other hardware devices of electronic device 101 , such as input device 150 , sound output device 155 , display device 160 , audio module 170 . , sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or It may include one or more driver programs for driving the antenna module 197.
  • the middleware 144 may provide various functions to the application 146 so that the function or information provided from one or more resources of the electronic device 101 may be used by the application 146 .
  • the middleware 144 includes, for example, the application manager 201, the window manager 203, the multimedia manager 205, the resource manager 207, the power manager 209, the database manager 211, and the package manager 213. ), connectivity manager 215, notification manager 217, location manager 219, graphics manager 221, security manager 223, call manager 225, or voice recognition manager 227. can
  • the application manager 201 may manage the life cycle of the application 146 , for example.
  • the window manager 203 may manage one or more GUI resources used in a screen, for example.
  • the multimedia manager 205 identifies, for example, one or more formats necessary for reproducing media files, and encodes or decodes a corresponding media file among the media files using a codec suitable for the selected format. can be done
  • the resource manager 207 may manage a source code of the application 146 or a memory space of the memory 130 .
  • the power manager 209 may manage, for example, the capacity, temperature, or power of the battery 189, and determine or provide related information necessary for the operation of the electronic device 101 by using corresponding information among them. . According to an embodiment, the power manager 209 may interoperate with a basic input/output system (BIOS) (not shown) of the electronic device 101 .
  • BIOS basic input/output system
  • the database manager 211 may create, search, or change a database to be used by the application 146, for example.
  • the package manager 213 may manage installation or update of applications distributed in the form of package files, for example.
  • the connectivity manager 215 may manage, for example, a wireless connection or a direct connection between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • the notification manager 217 may provide a function for notifying a user of occurrence of a designated event (eg, an incoming call, message, or alarm), for example.
  • the location manager 219 may manage location information of the electronic device 101, for example.
  • the graphic manager 221 may manage, for example, one or more graphic effects to be provided to a user or a user interface related thereto.
  • Security manager 223 may provide system security or user authentication, for example.
  • the telephony manager 225 may manage, for example, a voice call function or a video call function provided by the electronic device 101 .
  • the voice recognition manager 227 transmits, for example, the user's voice data to the server 108, and at least partially based on the voice data, a command corresponding to a function to be performed in the electronic device 101; Alternatively, text data converted at least partially based on the voice data may be received from the server 108 .
  • the middleware 244 may dynamically delete some existing components or add new components.
  • at least part of the middleware 144 may be included as part of the operating system 142 or may be implemented as separate software different from the operating system 142 .
  • the application 146 includes, for example, a home 251, a dialer 253, an SMS/MMS 255, an instant message (IM) 257, a browser 259, a camera 261, and an alarm 263. , Contacts (265), Voice Recognition (267), Email (269), Calendar (271), Media Player (273), Albums (275), Watch (277), Health (279) (e.g. exercise or blood sugar) measurement of biometric information) or environmental information 281 (eg, measurement of atmospheric pressure, humidity, or temperature information). According to an embodiment, the application 146 may further include an information exchange application (not shown) capable of supporting information exchange between the electronic device 101 and an external electronic device.
  • an information exchange application not shown
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application configured to transmit designated information (eg, a call, message, or alarm) to an external electronic device, or a device management application configured to manage an external electronic device.
  • the notification relay application for example, transmits notification information corresponding to a designated event (eg, mail reception) generated in another application (eg, the email application 269) of the electronic device 101 to an external electronic device.
  • the notification relay application may receive notification information from an external electronic device and provide the notification information to the user of the electronic device 101 .
  • the device management application is, for example, a power source (eg, turn-on or turn-on) of an external electronic device that communicates with the electronic device 101 or some component thereof (eg, the display device 160 or the camera module 180). -Off) or functions (eg, brightness, resolution, or focus of the display device 160 or the camera module 180) may be controlled.
  • the device management application may additionally or alternatively support installation, deletion, or update of an application operating in an external electronic device.
  • FIG. 3 is a block diagram of an embodiment in which a first electronic device and a second electronic device transmit or receive audio or video content according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first electronic device 310 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the second electronic device 320 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • IMS IP multimedia subsystem
  • RCS rich communication suite
  • the first electronic device 310 may be referred to as a calling terminal and the second electronic device 320 may be referred to as a receiving terminal.
  • the first electronic device 310 and the second electronic device 320 determine the bitrate, compression format (codec), or quality (including resolution in the case of video data) of audio data or video data transmitted and received during a call connection.
  • mutual negotiation can be performed using a method defined in the session description protocol (SDP).
  • SDP session description protocol
  • the first electronic device 310 and the second electronic device 320 may determine characteristics of image data to be transmitted through mutual negotiation, and transmit or receive image data using the determined characteristics.
  • the first electronic device 310 includes a camera 311 (eg, the camera module 180 of FIG. 1 ) and a camera 311 that capture image data including one or more frames.
  • a pre-processor eg, a processor included in the camera module 180 of FIG. 1 or the processor 120 of FIG. 1
  • An encoder eg, processor 120 of FIG. 1
  • a packetizer eg, processor 120 of FIG. 1
  • a sender eg, the communication module 190 of FIG. 1
  • the second electronic device 320 includes a receiver (eg, the communication module 190 of FIG. 1) 321 that receives an image data packet through the network 330, and an image data packet.
  • a depacketizer e.g., the processor 120 of FIG. 1) 322 converts data packets into encoded image data, and the encoded image data converted by the depacketizer 322 is decoded to thereby decode one or more frames.
  • a decoder for example, the processor 120 of FIG. 1) 324 that generates, a decoding controller (for example, the processor 120 of FIG. 1) 323, and a decoder 324 that control decoding time for smooth video output.
  • the FRC module eg, the processor 120 of FIG.
  • a display eg, the display module 160 of FIG. 1 ) 326 for displaying one or more frames generated by
  • the FRC module 325 performs frame rate conversion (hereinafter referred to as FRC) to convert the number of frames (eg, 30 frames) displayed for a specified period of time (eg, 1 second) It may be a component that The FRC module 325 is based on the characteristics (eg, the size of the object, the moving direction of the object) included in temporally adjacent frames (eg, the first frame and the second frame to be displayed after the first frame) A third frame to be inserted between two temporally adjacent frames may be generated. The second electronic device 320 may sequentially display the first frame, the second frame, and/or the third frame.
  • FRC frame rate conversion
  • the FRC module 325 may increase the frame rate determined through negotiation between the first electronic device 310 and the second electronic device 320 .
  • the FRC module 325 may be implemented as software executed by the processor 120 . In this case, the operation of the FRC module 325 may be interpreted as the operation of the processor 120 . Alternatively, the FRC module 325 may be implemented in hardware separately from the processor 120 .
  • the second electronic device 320 may not be able to receive packets corresponding to some frames due to a change in network quality during a video call. For example, after receiving the first frame, the second electronic device 320 may fail to receive the second frame temporally adjacent to the first frame and receive the third frame temporally adjacent to the second frame. there is. The second electronic device 320 may generate a new frame using FRC using the first frame and the third frame. Considering that the first frame and the third frame are not temporally adjacent frames, the newly created frame may have low quality. When the second electronic device 320 displays low-quality frames, the quality of the video call may decrease.
  • the second electronic device 320 can receive many packets corresponding to a plurality of frames in a relatively short time according to a change in network quality during a video call.
  • the second electronic device 320 may receive many packets corresponding to a plurality of frames in a relatively short time as the quality of the network improves after the quality of the network deteriorates during the video call.
  • a new frame may be generated using the received plurality of frames through the FRC scheme.
  • the received frame and the generated frame may not all be displayed within a specified time due to the performance of the display 326 .
  • the received frame and the generated frame are separated by a specified time (eg minimum screen transition time). All of them may not be displayed within the screen switching time).
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 400 corresponds to a receiving terminal (eg, the second electronic device 320 in FIG. 3), and the external electronic device corresponds to the first electronic device (eg, the first electronic device 320 in FIG. 3). It is assumed that it corresponds to the electronic device 310) and described.
  • the electronic device 400 may include a communication circuit 410 (eg, the wireless device 101 of FIG. 1 ). communication module 192), a processor 420 (eg, processor 120 of FIG. 1) and/or a display 430 (eg, display module 160 of FIG. 1).
  • the processor 420 may be either the main processor 121 or the auxiliary processor 123 of FIG. 1 .
  • the processor 420 may be a graphic processing unit (GPU) or a neural processing unit (NPU).
  • the communication circuit 410 establishes a call channel (eg, a cellular communication channel) through a call connection with an external electronic device (eg, the second electronic device 320 of FIGS. 3A and 3B ). It is possible to transmit audio data or video data by using. Without being limited thereto, the communication circuit 410 may receive audio data or video data to an external electronic device (eg, the first electronic device 310 of FIG. 3), and the external electronic device 310 and a control message ( Example: SDP type message) can be transmitted or received.
  • a call channel eg, a cellular communication channel
  • an external electronic device eg, the second electronic device 320 of FIGS. 3A and 3B
  • the communication circuit 410 may receive audio data or video data to an external electronic device (eg, the first electronic device 310 of FIG. 3), and the external electronic device 310 and a control message ( Example: SDP type message) can be transmitted or received.
  • a control message Example: SDP type message
  • the processor 420 renders one or more frames (eg, a first frame and a second frame) received through a call channel, and displays the rendered frames on the display 430. can be displayed.
  • the processor 420 may include a renderer that performs frame rendering.
  • the processor 420 may render the decoded frame using a renderer and then display the rendered frame on the display 430 .
  • the processor 420 may include an FRC module (eg, the FRC module 325 of FIG. 3 ) that performs frame rate conversion (FRC).
  • the processor 420 may control the FRC module 325 to generate a third frame to be displayed between the first frame and the second frame using the first frame and the second frame adjacent to the first frame.
  • the processor 420 may display an image having a higher frame rate than the negotiated frame rate by sequentially displaying the first frame, the third frame, and/or the second frame.
  • the processor 420 may control the FRC module 325 to generate N ⁇ 1 frames.
  • the processor 420 may sequentially display the received N frames and the generated N-1 frames.
  • the processor 420 may receive at least some packets among a plurality of packets constituting the first frame through a call channel.
  • the external electronic device 310 may transmit N packets constituting the first frame to the electronic device 400 through a call channel.
  • the electronic device 400 may receive one or more packets among the N packets constituting the first frame through the communication circuit 410 .
  • the processor 420 may determine whether a lost packet exists among a plurality of packets constituting the first frame. According to an embodiment, the processor 420 may check whether a lost packet exists by checking a sequence number assigned to each received packet.
  • a lost packet may refer to a packet not received among a plurality of packets or a packet for which decoding cannot be performed even though it is received.
  • the processor 420 based on a result of checking whether a lost packet exists, determines the second frame and the second frame corresponding to a plurality of packets received after receiving at least some of the packets. Whether to perform FRC using 1 frame may be determined.
  • the processor 420 may determine not to perform FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is a lost packet among the plurality of packets. If there is a lost packet among the plurality of packets, the first frame may be a bad frame. A frame generated through the FRC method using a bad frame may also have a slightly lower quality. The processor 420 prevents quality degradation of the video call due to the FRC operation by not performing FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is a lost packet among the plurality of packets, and , can reduce unnecessary power consumption.
  • the processor 420 displays the received first frame or other frames received before the first frame until the second frame is received, based on confirming that there is a lost packet among the plurality of packets. (430) can be controlled.
  • the processor 420 may display the second frame after receiving, decoding, and rendering the second frame.
  • the processor 420 controls the FRC module 325 to generate a third frame by performing FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is no lost packet among the plurality of packets. can do.
  • the processor 420 may control the display 430 to sequentially display the first frame, the third frame, and/or the second frame.
  • the processor 420 may not perform FRC using the first frame and the second frame based on the state of the electronic device 101 even if there are no lost packets among the plurality of packets. Alternatively, the processor 420 may stop FRC using the first frame and the second frame based on the state of the electronic device 101 . According to an embodiment, the processor 420 may not perform FRC using the first frame and the second frame based on whether the temperature of the electronic device 101 is greater than (or exceeds) a specified value. According to an embodiment, the processor 420 may not perform FRC using the first frame and the second frame based on the fact that the remaining power of the battery of the electronic device 101 is less than (or less than) a specified value. there is.
  • the processor 420 may receive packets corresponding to a plurality of frames transmitted by the external electronic device 310 through a call channel. After receiving the packets, the processor 420 may control a depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) to convert the received packets into a plurality of frames.
  • a depacketizer eg, the depacketizer 322 of FIG. 3
  • the processor 420 in a state of performing FRC, transmits a plurality of packets at short intervals due to various causes (eg, a situation in which the quality of the network 330 is degraded and then improved). can receive For example, as the quality of a network deteriorates and then improves during a video call, the processor 420 may receive many packets corresponding to a plurality of frames in a relatively short time. When the electronic device 400 receives a plurality of packets at short intervals, a relatively large number of frames may be displayed for a specified period of time. The processor 420 may perform FRC by inputting the received frames to the FRC module 325 . In this case, a situation may arise in which the display 430 displays more frames than the maximum number of frames that the display 430 can display for a specified period of time.
  • various causes eg, a situation in which the quality of the network 330 is degraded and then improved.
  • the processor 420 may receive many packets corresponding to a plurality of frames in
  • the time interval between the frame obtained by the depacketizer 322 and/or the frame to be generated by the FRC module 325 ( time interval). For example, considering a situation in which the electronic device 400 displays 119 frames within 1 second in a state where the number of received frames is 60 and the number of frames to be generated by the FRC module 325 is 59 , the time interval between 119 frames may be 8.4 ms (1000/119 sec) (or 119 fps).
  • the processor 420 may determine whether to perform FRC on the received frames based on the time interval between the received frames and the performance of the display.
  • Performance of the display 430 may include a refresh rate of the display 430 .
  • the processor 420 may check whether the display 430 can display all of the received frames and the frames to be generated based on the performance of the display 430 .
  • the refresh rate of the display 430 is 120 Hz
  • the display 430 can display 120 frames per second, and the display 430 can display one frame every 8.3 ms.
  • the refresh rate of the display 430 is 60 Hz
  • the display 430 can display 60 frames per second, and the display 4320 can display one frame every 16.6 ms.
  • the processor 420 may determine that the time interval is greater than the interval corresponding to the scan rate (or the minimum time for displaying one frame) and perform FRC on the received frames. Upon determining to perform FRC, the processor 420 may control the display 430 to display both the received frame and the frame generated by the FRC module 325 .
  • the electronic device 400 may not need to perform FRC.
  • the processor 420 may determine that the time interval is smaller than the interval corresponding to the refresh rate (or the minimum time for displaying one frame), and not to perform FRC on the received frames. Upon determining not to perform FRC, the processor 420 may control the display 430 to display only the received frames.
  • the processor 420 determines whether, in a state in which FRC is not performed, a time interval between received frames and a frame to be generated through FRC changes to a state larger than an interval corresponding to a refresh rate. , and may control the FRC module 325 to perform FRC again based on the confirmation result. For example, the processor 420 determines that the time interval between the received frames and frames to be generated through FRC changes to a state larger than the interval corresponding to the scan rate, and performs FRC using the received frames.
  • the FRC module 325 can be controlled.
  • the processor 420 may determine whether to perform FRC in consideration of the time required to generate a frame to be generated through FRC. For example, the processor 420 may determine not to perform FRC in response to a time required to generate a frame being greater than or equal to a specified time. The processor 420 determines that FRC will be performed in response to the time required for frame generation being less than (or less than) the specified time, and the FRC module 325 determines to perform FRC using the received frame. can control.
  • the designated time may be set in various ways.
  • the processor 420 responds to the fact that the generated time of the frame is longer than (or exceeds) the specified time in a state set to display the packet corresponding to the frame during a video call within a specified time (eg, 100 ms) from the received time. Therefore, it may be decided not to perform FRC.
  • the processor 420 receives information related to the time required for frame generation from the FRC module 325, and generates the frame based on the received information. It is possible to check (or predict) the time required to generate a frame.
  • the processor 420 when performing FRC, the processor 420 detects that a plurality of frames have already been input to the FRC module 325 and new frames are generated, and does not display the new frames.
  • the display 430 may be controlled to display only frames received from the external electronic device 310 .
  • the processor 420 performs FRC using a plurality of frames based on the state of the electronic device 101 even if the time interval is greater than the interval corresponding to the refresh rate (or the minimum time for displaying one frame). Maybe not.
  • the processor 420 may stop FRC using a plurality of frames based on the state of the electronic device 101 .
  • the processor 420 may not perform FRC using a plurality of frames based on whether the temperature of the electronic device 101 is greater than (or exceeds) a specified value.
  • the processor 420 may not perform FRC using a plurality of frames based on the fact that the remaining power of the battery of the electronic device 101 is less than (or less than) a specified value.
  • the electronic device 400 may determine whether to perform FRC through the method described above, thereby preventing a decrease in quality of a video call due to improper performance of FRC, and Power consumption due to execution can be reduced.
  • 5A is a diagram illustrating an example of generating a frame through a frame rate conversion (FRC) scheme in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FRC frame rate conversion
  • an electronic device may sequentially receive packets corresponding to a first frame 501 and packets corresponding to a second frame 503 .
  • the electronic device 400 includes a depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) and a decoder (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) to convert packets corresponding to the first frame 501 into the first frame 501 .
  • the decoder 324 of FIG. 3 can be controlled.
  • the electronic device 400 may control the depacketizer 322 and the decoder 324 to convert packets corresponding to the second frame 503 into the second frame 503 .
  • the electronic device 400 may control the decoder 324 to input the first frame 501 and the second frame 503 to the FRC module 325 .
  • the FRC module 325 determines the motion vectors of the objects 502 and 504 based on the position of the object 502 present in the first frame 501 and the position of the object 504 present in the second frame 503.
  • a motion vector may be extracted, and a third frame 505 to be displayed between the first frame 501 and the second frame 503 may be generated based on the extracted motion vector.
  • the FRC module 325 may determine the position of the object 506 present in the third frame 505 based on the extracted motion vector.
  • 5B is a block diagram of a processor of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a processor eg, the processor 420 of FIG. 4 of an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) is configured to perform a specific function, the application layer 510 and/or A framework layer 520 that provides an application programming interface (API) to be used by various programs included in the application layer 510 may be included.
  • API application programming interface
  • the framework layer 520 uses a decoder (eg, the decoder 324 of FIG. 3 ) 521 that decodes the encoded frames and/or the frames decoded by the decoder 521. and an FRC module (eg, the FRC module 325 of FIG. 3) 521 generating frames to be displayed between decoded frames.
  • a decoder eg, the decoder 324 of FIG. 3
  • an FRC module eg, the FRC module 325 of FIG. 3
  • the application layer 510 renders the video engine 511 that performs functions related to frames to be displayed and/or frames transmitted from the video engine 511, and converts the rendered data to It may include a renderer 513 that transmits data to a display (eg, the display 430 of FIG. 4 ).
  • the video engine 511 in order to decode the encoded frames 501 and 503 received from the depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3) , the encoded frames 501 and 503 may be transmitted to the decoder 521.
  • the decoder 521 may decode the encoded frames 501 and 503 and transmit the decoded frames 501 and 503 to the FRC module 522 .
  • the FRC module 522 may generate a new frame 505 to be displayed between the frames 501 and 503 using the frames 501 and 503 received from the decoder 521 .
  • a specific example of the generation of the new frame 505 has been described above with reference to FIG. 5A.
  • the FRC module 522 may transmit the received frames 501 and 503 and the generated frame 505 to the buffer 512 .
  • the video engine 511 may transmit the frames 501 , 503 , and 505 stored in the buffer 512 to the renderer 513 .
  • the renderer 513 may convert the received frames 501 , 503 , and 505 into data suitable for the display 430 and transmit the rendered data to the display 430 .
  • the processor 420 (or the depacketizer 322) checks the time interval between the received frames 501 and 503 and the frame to be generated 505, and determines the time interval And based on the performance of the display 430, the FRC module 522 may be controlled.
  • the processor 420 determines that the time interval between the frames 501, 503, and 505 is smaller than the time required for the display 430 to switch frames (eg, 1/scan rate), the FRC module 522
  • the FRC module 522 may be controlled not to perform the FRC operation using the frames 501 and 503. In this case, the frames 501 and 503 decoded by the decoder 521 may bypass the FRC module 522 and be directly transmitted to the buffer 512 .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment of displaying a received frame and a frame generated through FRC in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a communication circuit (eg, the communication circuit 410 of FIG. 4 ) of an electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) is connected to an external electronic device (eg, the electronic device 400 of FIG. 4 ) through a call channel.
  • the first frame 601, the second frame 602, the third frame 603, the fourth frame 604, the fifth frame 605, and the sixth frame 606, a plurality of frames 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 including a seventh frame 607, an eighth frame 608 and/or a ninth frame 609 609) may receive packets.
  • the electronic device 400 extracts the encoded frames 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, and 609 from the received packet, and sends the encoded frames 601, 602, 603, 604, 605, After decoding the frames 606, 607, 608, and 609, the decoded frames 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, and 609 are converted into an FRC module (e.g., the FRC of FIG. 3). module 325).
  • FRC module e.g., the FRC of FIG. 3
  • the FRC module 325 receives decoded frames 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, and 609, and displays between the received frames. Frames 611 , 612 , 613 , 614 , 615 , 616 , 617 , and 618 may be generated. The FRC module 325 may not transmit the first frame 601 to the display 430 until it receives the first frame 601 and receives the second frame 602 (621).
  • the FRC module 325 is configured to display the 10th frame 611 , the 2nd frame 602 , and the 3rd frame between the first frame 601 and the second frame 602 ( 603), the twelfth frame 613, the fourth frame 604, and the fifth frame 605 to be displayed between the 11th frame 612, the 3rd frame 603 and the 4th frame 604 between the 13th frame 614, the 5th frame 605 and the 6th frame 606 to be displayed between the 14th frame 615, the 6th frame 606 and the 7th frame 607 to be displayed Between the 15th frame 616 to be displayed, the 7th frame 607 and the 8th frame 608 to be displayed Between the 16th frame 617 and/or the 8th frame 608 and the 9th frame 609 to be displayed A seventeenth frame 618 to be displayed may be generated.
  • the electronic device 400 includes received frames 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, and 609 and generated frames 611, 612, 613, 614,
  • the display 430 may be controlled to display 615 , 616 , 617 , and 618 on the display 430 .
  • the display 430 includes a first frame 601, a tenth frame 611, a second frame 602, an eleventh frame 612, a third frame 603, a twelfth frame 613, and a fourth frame.
  • Frame 604, 13th frame 614, 5th frame 605, 14th frame 615, 6th frame 606, 15th frame 616, 7th frame 607, 16th frame 617, the eighth frame 608, the seventeenth frame 618, and the ninth frame 609 can be sequentially displayed at designated intervals. Referring to FIG. 6 , an interval may occur between a time of receiving a packet corresponding to the first frame 601 and a time of displaying the first frame 601 .
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of displaying a frame when some frames are not received in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the embodiment shown in FIG. 7 is an electronic device 400 in a situation in which packets corresponding to some frames (eg, the third frame 603 and the fourth frame 604) are not received in the embodiment shown in FIG. ) This is an embodiment showing the operation of.
  • the electronic device 400 may confirm that packets corresponding to the third frame 603 and/or the fourth frame 604 are not received. .
  • the depacketizer 322 of the electronic device 400 checks the sequence number corresponding to the received packets, and determines the packet corresponding to the third frame 603 and/or the sequence number corresponding to the fourth frame 604. As it is confirmed that there is no packet number, it can be confirmed that packets corresponding to the third frame 603 and/or the fourth frame 604 having a specific sequence number are not received (or the third frame 6030 ) and/or that the packet corresponding to the fourth frame 604 is lost).
  • the electronic device 400 based on a result of checking whether a lost packet exists, frames corresponding to a plurality of packets received after receiving at least some packets and before It may be determined whether to perform FRC using the received frame. For example, the electronic device 400, based on a result of checking whether a lost packet exists, frames received after the third frame 603 (eg, the fourth frame 604) and the second frame ( 602) may decide not to perform FRC. Since the electronic device 400 does not perform FRC using the second frame 602 and the fourth frame 604, FRC is performed using the second frame 602 and the fourth frame 604. The to-be frame 701 may not be displayed. The electronic device 400 may display the received fifth frame 605 after displaying the second frame 602 .
  • the third frame 603 eg, the fourth frame 604
  • the second frame 602
  • the to-be frame 701 may not be displayed.
  • the electronic device 400 may display the received fifth frame 605 after displaying the second frame 602 .
  • the electronic device 400 may maintain a state of displaying the previously received second frame 602 until the fifth frame 605 is received.
  • the display 430 includes a first frame 601 , a tenth frame 611 , a second frame 602 , a fifth frame 605 , a fourteenth frame 614 ,
  • the 6th frame 606, the 15th frame 615, the 7th frame 607, the 16th frame 616, the 8th frame 608, the 17th frame 618, and the 18th frame 609 are designated. It can be displayed sequentially at intervals.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment of displaying frames when some frames are received in a short time in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 400 transmits a plurality of frames (eg, a third frame 603, a fourth The packets corresponding to the frame 604, the fifth frame 605, and/or the sixth frame 606 are received at relatively short intervals.
  • a relatively large number of frames may be displayed for a specified period of time.
  • the electronic device 400 transmits the received frames (eg, the third frame 603, the fourth frame 604, the fifth frame 605, and/or the sixth frame 606) to the FRC module 325. By inputting, FRC can be performed. In this case, a situation may arise in which the display 430 displays more frames than the maximum number of frames that the display 430 can display for a specified period of time.
  • the received frames 603, 604, 605, and 606 Before the electronic device 400 inputs the received frames 603, 604, 605, and 606 to the FRC module 325, the received frames 603, 604, 605, and 606 and/or the FRC module 325 ) to be generated (eg, time intervals between the 11th frame 612, the 12th frame 613, the 13th frame 614, and the 15th frame 615) can be checked.
  • the electronic device 400 determines whether to perform FRC on the received frames 603, 604, 605, and 606 based on the checked time interval and the performance of the display 430. can decide Performance of the display 430 may include a refresh rate of the display 430 . According to an embodiment, the electronic device 400 displays received frames 603, 604, 605, and 606 and frames 612, 613, 614, and 615 to be generated based on the performance of the display 430. It can be checked whether all 430 can be displayed.
  • the electronic device 400 may not need to perform FRC.
  • the electronic device 400 confirms that the time interval is smaller than the interval corresponding to the refresh rate (or the minimum time for displaying one frame), and determines the received frames 603, 604, 605, and 606. You may decide not to perform FRC. As the electronic device 400 determines not to perform FRC, it can control the display 430 to display only the received frames 603, 604, 605, and 606.
  • the electronic device 400 checks whether the number of frames to be displayed per time unit (eg, 1 second) is greater than (or exceeds) a specified value, and determines whether the number of frames to be displayed per time unit is In response to confirming that the frames are equal to or greater than the reference value, it may be determined not to perform FRC on the received frames 603, 604, 605, and 606.
  • the display 430 includes a first frame 601 , a tenth frame 611 , a second frame 602 , a third frame 603 , a fourth frame 604 , and a fifth frame 604 .
  • the frame 605, the sixth frame 606, the seventh frame 607, the sixteenth frame 617, the eighth frame 608, the seventeenth frame 618, and the eighteenth frame 609 are displayed at designated intervals. They can be displayed sequentially.
  • An electronic device includes a communication circuit for transmitting or receiving data using a call channel established through a call connection with an external electronic device; and a processor, wherein the processor receives at least some packets of a plurality of first packets constituting a first frame through the call channel, and selects a lost packet among a plurality of first packets constituting the first frame. It is checked whether there exists, and based on the check result, a second frame corresponding to a plurality of second packets received after receiving the at least some of the first packets and a frame rate conversion (FRC) based on the first frame ) may be set to determine whether or not to perform.
  • FRC frame rate conversion
  • the processor may be set to perform FRC based on the second frame and the first frame based on confirming that there is no lost packet among the plurality of packets.
  • the processor may be configured not to perform FRC based on the second frame and the first frame based on confirming that a lost packet among the plurality of packets exists.
  • the processor displays a frame corresponding to a first packet received before the first frame until receiving a plurality of second packets corresponding to the second frame. can be set.
  • the processor may be configured to determine whether to stop the FRC based on a state of the electronic device while performing the FRC.
  • the state of the electronic device may include a temperature of the electronic device and/or a remaining capacity of a battery of the electronic device.
  • An electronic device includes a display; a communication circuit for transmitting or receiving data using a call channel established through a call connection with an external electronic device; and a processor, wherein the processor receives a plurality of frames through the call channel, and performs frame rate conversion (FRC) based on the plurality of frames to generate frames and a temporal interval between the plurality of frames. (interval) and determine whether to perform the FRC based on the time interval and the performance of the display.
  • FRC frame rate conversion
  • the performance of the display may include a refresh rate of the display, and the processor may be set to perform the FRC based on a temporal interval greater than an interval corresponding to the refresh rate.
  • the processor may be configured not to perform the FRC based on the temporal interval being smaller than the interval corresponding to the scan rate.
  • the processor may be configured to perform the FRC again based on the temporal interval being greater than the interval corresponding to the refresh rate in a state in which the FRC is not performed.
  • the processor in a state in which the FRC is being performed, displays one or more frames generated through the FRC based on the temporal interval being smaller than the interval corresponding to the refresh rate. It can be set not to.
  • the processor may be configured to determine whether to stop the FRC based on a state of the electronic device while performing the FRC.
  • the state of the electronic device may include a temperature of the electronic device and/or a remaining capacity of a battery of the electronic device.
  • FIG. 9 is an operation flowchart illustrating a method 900 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • the external electronic device may transmit N packets constituting the first frame to the electronic device 400 through a call channel.
  • the electronic device 400 may receive one or more packets among the N packets constituting the first frame through the communication circuit 410 .
  • the electronic device 400 may check whether a lost packet exists among packets constituting the first frame.
  • the electronic device 400 may check whether a lost packet exists among a plurality of packets constituting the first frame.
  • the processor 420 may check whether a lost packet exists by checking a sequence number assigned to each received packet.
  • the electronic device 400 may determine whether to perform FRC based on the check result.
  • the electronic device 400 displays a second frame corresponding to a plurality of packets received after at least some packets are received based on a result of checking whether there are unreceived packets. And it is possible to determine whether to perform FRC using the first frame.
  • the electronic device 400 may determine not to perform FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is a lost packet among the plurality of packets. If there is a packet not received among a plurality of packets, the first frame may be a bad frame. A frame generated through the FRC method using a bad frame may also have a slightly lower quality. The electronic device 400 prevents quality deterioration of video call due to FRC operation by not performing FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is a lost packet among a plurality of packets. and reduce unnecessary power consumption.
  • the electronic device 400 displays the received first frame or other frames received before the first frame until the second frame is received, based on confirming that there is a lost packet among the plurality of packets.
  • the display 430 may be controlled to The electronic device 400 may display the second frame after receiving, decoding, and rendering the second frame.
  • the electronic device 400 uses the FRC module 325 to generate a third frame by performing FRC using the first frame and the second frame based on confirming that there is no lost packet among the plurality of packets. can control.
  • the electronic device 400 may control the display 430 to sequentially display the first frame, the third frame, and/or the second frame.
  • FIG. 10 is an operation flowchart illustrating a method 1000 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • sends an external electronic device eg, the first electronic device 310 of FIG. 3
  • the electronic device 400 uses a depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) to convert the received packets into a plurality of frames. You can control it.
  • a depacketizer eg, the depacketizer 322 of FIG. 3
  • the electronic device 400 may receive a plurality of packets at relatively short intervals due to various causes (eg, the quality of the network 330 is degraded) in a state of performing FRC.
  • various causes eg, the quality of the network 330 is degraded
  • the electronic device 400 may perform FRC by inputting the received frames to the FRC module 325 .
  • the display 430 displays more frames than the maximum number of frames that the display 430 can display for a specified period of time.
  • the electronic device 400 in operation 1020, before inputting the converted frames to the FRC module 325, the received frame and/or the frame to be generated by the FRC module 325 You can check the time interval between them.
  • the time interval between 119 frames may be 8.4 ms (1000/119 sec) (or 119 fps).
  • the electronic device 400 may determine whether to perform FRC on the received frame based on the time interval and the performance of the display 430.
  • Performance of the display 430 may include a refresh rate of the display 430 .
  • the processor 420 may check whether the display 430 can display all of the received frames and the frames to be generated based on the performance of the display 430 .
  • the refresh rate of the display 430 is 120 Hz
  • the display 430 can display 120 frames per second, and the display 430 can display one frame every 8.3 ms.
  • the electronic device 400 may determine that the time interval is greater than a specified value and perform FRC on the received frames. Upon determining to perform FRC, the processor 420 may control the display 430 to display both the received frame and the frame generated by the FRC module 325 .
  • the designated value may be an interval corresponding to the refresh rate (or a minimum time for displaying one frame).
  • the electronic device 400 may not need to perform FRC.
  • the electronic device 400 may determine that the time interval is smaller than a specified value and determine not to perform FRC on the received frames. As the electronic device 400 determines not to perform FRC, it can control the display 430 to display only the received frames.
  • the electronic device 400 determines whether, in a state in which FRC is not performed, a time interval between received frames and a frame to be generated through FRC changes to a state larger than an interval corresponding to a refresh rate.
  • the FRC module 325 may be controlled to check whether or not it exists, and to perform FRC again based on the check result. For example, the electronic device 400 confirms that the time interval between the received frames and frames to be generated through FRC changes to a state larger than the interval corresponding to the scan rate, and performs FRC using the received frames.
  • the FRC module 325 can be controlled to do so.
  • 11 is an operation flowchart illustrating a method 1100 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • sends an external electronic device eg, the first electronic device 310 of FIG. 3
  • the electronic device 400 uses a depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) to convert the received packets into a plurality of frames. You can control it.
  • a depacketizer eg, the depacketizer 322 of FIG. 3
  • the electronic device 400 may receive a plurality of packets at short intervals due to various causes (eg, the quality of the network 330 is degraded) in a state of performing FRC. .
  • a relatively large number of frames may be displayed for a specified period of time.
  • the electronic device 400 may perform FRC by inputting the received frames to the FRC module 325 . In this case, a situation may arise in which the display 430 displays more frames than the maximum number of frames that the display 430 can display for a specified period of time.
  • the electronic device 400 in operation 1120, before inputting the converted frames to the FRC module 325, the received frame and/or the frame to be generated by the FRC module 325 You can check the time interval between them.
  • the electronic device 400 may check whether the checked time interval is greater than a specified value.
  • the designated value may be an interval corresponding to the refresh rate (or a minimum time for displaying one frame).
  • the electronic device 400 performs FRC using the received frame in response to the checked time interval being greater than a specified value (operation 1130-Y), and receives Frames to be displayed between frames can be created.
  • the electronic device 400 may display the received frame and/or the generated frame.
  • the electronic device 400 determines not to perform FRC using the received frame in response to the checked time interval being less than a specified value (operation 1130-N). and display the received frame.
  • the electronic device 400 may not need to perform FRC.
  • the electronic device 400 may determine that the time interval is smaller than a specified value and determine not to perform FRC on the received frames. As the electronic device 400 determines not to perform FRC, it can control the display 430 to display only the received frames.
  • FIG. 12 is an operation flowchart illustrating a method 1200 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 400 of FIG. 4
  • communicates with an external electronic device eg, the first electronic device 310 of FIG. 3
  • an external electronic device eg, the first electronic device 310 of FIG. 3
  • the electronic device 400 uses a depacketizer (eg, the depacketizer 322 of FIG. 3 ) to convert the received packets into a plurality of frames. You can control it.
  • a depacketizer eg, the depacketizer 322 of FIG. 3
  • the electronic device 400 may control an FRC module (eg, the FRC module 325 of FIG. 3 ) to generate frames to be displayed among a plurality of frames.
  • an FRC module eg, the FRC module 325 of FIG. 3
  • the electronic device 400 may receive a plurality of packets at short intervals due to various causes (eg, a change in quality of the network 330) in a state of performing FRC. .
  • the electronic device 400 may receive a plurality of packets at short intervals in a state in which the quality of the network 330 deteriorates and then improves.
  • a relatively large number of frames may be displayed for a specified period of time.
  • the electronic device 400 may perform FRC by inputting the received frames to the FRC module 325 . In this case, a situation may arise in which the display 430 displays more frames than the maximum number of frames that the display 430 can display for a specified period of time.
  • the electronic device 400 may check the time interval between the received frames and the frame generated through the FRC.
  • the time interval between 119 frames may be 8.4 ms (1000/119 sec) (or 119 fps).
  • the electronic device 400 may determine whether to display the generated frames based on the time interval and the performance of the display 430 .
  • Performance of the display 430 may include a refresh rate of the display 430 .
  • the processor 420 may check whether the display 430 can display all of the received frames and the frames to be generated based on the performance of the display 430 .
  • the refresh rate of the display 430 is 120 Hz
  • the display 430 can display 120 frames per second, and the display 430 can display one frame every 8.3 ms.
  • the refresh rate of the display 430 is 60 Hz
  • the display 430 can display 60 frames per second, and the display 430 can display one frame every 16.6 ms.
  • the electronic device 400 may check whether the checked time interval is greater than a specified value.
  • the designated value may be an interval corresponding to the refresh rate (or a minimum time for displaying one frame).
  • the electronic device 400 may display the received frame and the generated frame in response to the checked time interval being greater than a specified value (operation 1230-Y). there is.
  • the electronic device 400 displays the frame generated by the FRC module 325 in response to the fact that the checked time interval is smaller than the designated value (operation 1230-N). It is decided not to, and the received frame can be displayed.
  • An operating method of an electronic device includes receiving a plurality of frames through a call channel established through a call connection with an external electronic device; checking frames to be generated by performing frame rate conversion (FRC) based on the plurality of frames and a temporal interval between the plurality of frames; and determining whether to perform the FRC based on the temporal interval and the performance of the display.
  • FRC frame rate conversion
  • the performance of the display includes a refresh rate of the display, and the operation of determining whether to perform the FRC is performed when the time interval is greater than the interval corresponding to the refresh rate. It may include an operation of determining to perform the FRC in response to greater.
  • the determining whether to perform the FRC may include determining to suppress the FRC in response to the temporal interval being smaller than the interval corresponding to the scan rate. Actions may be included.
  • the operating method of the electronic device may further include performing the FRC again in response to the temporal interval being greater than the interval corresponding to the scan rate in a state in which the FRC is not performed. there is.
  • An operating method of an electronic device does not display one or more frames generated through the FRC in response to the temporal interval being smaller than the interval corresponding to the refresh rate in the state of performing the FRC. It may include more actions that do not.
  • the operating method of an electronic device may further include an operation of determining whether to stop the FRC based on a state of the electronic device while performing the FRC.
  • the state of the electronic device may include the temperature of the electronic device and/or the remaining capacity of a battery of the electronic device.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a 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.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 호 채널을 통해 제 1 프레임을 구성하는 복수의 패킷들 중 적어도 일부의 패킷을 수신하고, 상기 제 1 프레임을 구성하는 복수의 패킷 중 수신하지 못한 패킷이 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 확인 결과에 기반하여 상기 적어도 일부의 패킷의 수신 이후 수신하는 복수의 패킷들에 대응하는 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC(frame rate conversion)을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

FRC를 이용한 영상 통화를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 호 채널의 상태에 기반하여 선택된 필터를 사용하여 컨텐츠를 전송하거나, 수신하는 것에 관한 것이다.
스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet PC), PMP(portable multimedia player), PDA(personal digital assistant), 랩탑 PC(laptop personal computer) 및 웨어러블 기기(wearable device) 등의 다양한 전자 장치들이 보급되고 있다. 최근의 전자 장치는 IMS(IP multimedia subsystem) 또는 RCS(rich communication suite) 기반으로 영상 통화를 제공할 수 있다.
위에서 언급한 바와 같이, 영상 통화에서, 영상 통화의 상대방으로부터 음성 및 영상이 실시간으로 전송될 수 있다. 영상 통화는, 전자 장치가 이용 가능한 대역폭(bandwidth) 및 실시간 성을 보장하기 위해서, 다른 통신 방식에 비해 낮은 비트레이트를 사용할 수 있다. 상대적으로 낮은 비트레이트를 사용함에 따라서, 영상 통화시 전송 및/또는 수신되는 영상의 품질이 저하될 수 있다.
전자 장치는, 실시간 영상 통화를 수행하는 동안 낮은 품질의 영상을 전송 및/또는 수신할 수 있다. 따라서, 영상 통화에서 전송 및/또는 수신되는 영상 데이터의 품질 향상을 위해, 수신한 영상의 후처리를 수행하는 방식으로 영상의 품질을 향상시킬 수 있다.
영상의 품질을 향상시키는 다양한 방식이 존재할 수 있고, 특히, 프레임 레이트 변환(frame rate conversion)은 지정된 시간 동안 디스플레이되는 프레임 수를 변환하는 방식이 있다. 프레임 레이트 변환을 적용함으로써, 전자 장치는 수신한 영상에 포함된 프레임들의 특성에 기반하여, 프레임 사이에서 디스플레이될 새로운 프레임을 생성할 수 있다. 전자 장치는, 프레임 레이트 변환을 이용함으로써, 영상 통화에서 수신되는 영상 데이터의 품질 향상을 구현할 수 있다.
영상 통화에서 이용하는 망의 품질이 악화될 때, 전자 장치는 되는 상황에서, 일부 프레임을 수신하지 못할 수 있다. 전자 장치는 시간 간격이 큰 프레임 사이에서 FRC를 수행함으로써, 품질이 좋지 않은 프레임을 디스플레이할 수 있다.
또한, 전자 장치는, 영상 통화에서 이용하는 망의 품질이 변동되는 상황에서, 복수의 프레임에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치는, 영상 통화 중 망의 품질이 악화된 후, 갑자기 호전되는 상황에서, 복수의 프레임에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 수 있다. 전자 장치가 복수의 프레임을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 때, 수신한 복수의 프레임들 이용하여 FRC 방식을 통해 새로운 프레임을 생성할 수 있다. 다만, 전자 장치는, 수신한 프레임 및 생성된 프레임의 수가 많은 경우, 디스플레이의 성능의 제약으로 인해 모든 프레임을 디스플레이하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 호 채널을 통해 제 1 프레임을 구성하는 복수의 제 1 패킷들의 적어도 일부의 패킷을 수신하고, 상기 제 1 프레임을 구성하는 복수의 제 1패킷 내에 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 확인 결과에 기반하여 상기 적어도 일부의 제 1 패킷의 수신 이후 수신하는 복수의 제 2패킷들에 대응하는 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC(frame rate conversion)을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 디스플레이; 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 호 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하고, 상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하고, 상기 시간적 간격 및 상기 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하는 동작; 상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하는 동작; 및 상기 시간적 간격 및 상기 전자 장치의 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 프레임에 대응하는 복수의 패킷들 중 일부 패킷을 수신하지 못한 상황에서, FRC의 수행을 중단할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 FRC 동작으로 인한 영상 통화의 품질 저하를 방지하고, 불필요한 전력 소모를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 수신한 프레임 및 FRC의 수행을 통해 생성될 프레임 사이의 시간 간격을 확인하고, 시간 간격 및 디스플레이 성능에 기반하여 FRC의 수행 여부를 결정할 수 있다. 따라서, 전자 장치는 생성된 프레임 및 수신한 프레임을 모두 디스플레이하지 못하는 상황에서의 불필요한 FRC 수행을 방지하여, 불필요한 전력 소모를 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 프로그램의 블록도이다.
도 3은 발명의 다양한 실시예에 따른, 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가 음성 또는 영상 컨텐츠를 전송하거나, 수신하는 실시예에 대한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, FRC(frame rate conversion) 방식을 통해 프레임을 생성하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서의 블록도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 수신한 프레임 및 FRC를 통해 생성한 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 일부 프레임의 수신을 하지 못한 경우, 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 일부 프레임들이 짧은 시간에 수신되는 경우, 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 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. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 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 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 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. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, 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. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(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. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(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. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 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 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 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.
일실시예에 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. 일실시예에 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 실시예에 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. 일실시예에 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.
도 2은 다양한 실시예에 따른 프로그램(140)을 예시하는 블록도(200)이다. 일실시예에 따르면, 프로그램(140)은 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들을 제어하기 위한 운영 체제(142), 미들웨어(144), 또는 상기 운영 체제(142)에서 실행 가능한 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다. 운영 체제(142)는, 예를 들면, AndroidTM, iOSTM, WindowsTM, SymbianTM, TizenTM, 또는 BadaTM를 포함할 수 있다. 프로그램(140) 중 적어도 일부 프로그램은, 예를 들면, 제조 시에 전자 장치(101)에 프리로드되거나, 또는 사용자에 의해 사용 시 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104), 또는 서버(108))로부터 다운로드되거나 갱신 될 수 있다.
운영 체제(142)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 시스템 리소스들(예: 프로세스, 메모리, 또는 전원)의 관리(예: 할당 또는 회수)를 제어할 수 있다. 운영 체제(142)는, 추가적으로 또는 대체적으로, 전자 장치(101)의 다른 하드웨어 디바이스, 예를 들면, 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 구동하기 위한 하나 이상의 드라이버 프로그램들을 포함할 수 있다.
미들웨어(144)는 전자 장치(101)의 하나 이상의 리소스들로부터 제공되는 기능 또는 정보가 어플리케이션(146)에 의해 사용될 수 있도록 다양한 기능들을 어플리케이션(146)으로 제공할 수 있다. 미들웨어(144)는, 예를 들면, 어플리케이션 매니저(201), 윈도우 매니저(203), 멀티미디어 매니저(205), 리소스 매니저(207), 파워 매니저(209), 데이터베이스 매니저(211), 패키지 매니저(213), 커넥티비티 매니저(215), 노티피케이션 매니저(217), 로케이션 매니저(219), 그래픽 매니저(221), 시큐리티 매니저(223), 통화 매니저(225), 또는 음성 인식 매니저(227)를 포함할 수 있다.
어플리케이션 매니저(201)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(203)는, 예를 들면, 화면에서 사용되는 하나 이상의 GUI 자원들을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(205)는, 예를 들면, 미디어 파일들의 재생에 필요한 하나 이상의 포맷들을 파악하고, 그 중 선택된 해당하는 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 상기 미디어 파일들 중 해당하는 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(207)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)의 소스 코드 또는 메모리(130)의 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(209)는, 예를 들면, 배터리(189)의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 동작에 필요한 관련 정보를 결정 또는 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 파워 매니저(209)는 전자 장치(101)의 바이오스(BIOS: basic input/output system)(미도시)와 연동할 수 있다.
데이터베이스 매니저(211)는, 예를 들면, 어플리케이션(146)에 의해 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(213)는, 예를 들면, 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다. 커넥티비티 매니저(215)는, 예를 들면, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 간의 무선 연결 또는 직접 연결을 관리할 수 있다. 노티피케이션 매니저(217)는, 예를 들면, 지정된 이벤트(예: 착신 통화, 메시지, 또는 알람)의 발생을 사용자에게 알리기 위한 기능을 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(219)는, 예를 들면, 전자 장치(101)의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(221)는, 예를 들면, 사용자에게 제공될 하나 이상의 그래픽 효과들 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다.
시큐리티 매니저(223)는, 예를 들면, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 통화(telephony) 매니저(225)는, 예를 들면, 전자 장치(101)에 의해 제공되는 음성 통화 기능 또는 영상 통화 기능을 관리할 수 있다. 음성 인식 매니저(227)는, 예를 들면, 사용자의 음성 데이터를 서버(108)로 전송하고, 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(101)에서 수행될 기능에 대응하는 명령어(command), 또는 그 음성 데이터에 적어도 일부 기반하여 변환된 문자 데이터를 서버(108)로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(244)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미들웨어(144)의 적어도 일부는 운영 체제(142)의 일부로 포함되거나, 또는 운영 체제(142)와는 다른 별도의 소프트웨어로 구현될 수 있다.
어플리케이션(146)은, 예를 들면, 홈(251), 다이얼러(253), SMS/MMS(255), IM(instant message)(257), 브라우저(259), 카메라(261), 알람(263), 컨택트(265), 음성 인식(267), 이메일(269), 달력(271), 미디어 플레이어(273), 앨범(275), 와치(277), 헬스(279)(예: 운동량 또는 혈당과 같은 생체 정보를 측정), 또는 환경 정보(281)(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 측정) 어플리케이션을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 어플리케이션(146)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션(미도시)을 더 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로 지정된 정보 (예: 통화, 메시지, 또는 알람)를 전달하도록 설정된 노티피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하도록 설정된 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)의 다른 어플리케이션(예: 이메일 어플리케이션(269))에서 발생된 지정된 이벤트(예: 메일 수신)에 대응하는 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 노티피케이션 릴레이 어플리케이션은 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 전자 장치(101)의 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치(101)와 통신하는 외부 전자 장치 또는 그 일부 구성 요소(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))의 전원(예: 턴-온 또는 턴-오프) 또는 기능(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180)의 밝기, 해상도, 또는 포커스)을 제어할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 추가적으로 또는 대체적으로, 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션의 설치, 삭제, 또는 갱신을 지원할 수 있다.
도 3은 발명의 다양한 실시예에 따른, 제 1 전자 장치 및 제 2 전자 장치가 음성 또는 영상 컨텐츠를 전송하거나, 수신하는 실시예에 대한 블록도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(310)(예: 도 1의 전자 장치(101))와 제 2 전자 장치(320)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 다양한 방식(예: IMS(IP multimedia subsystem) 또는 RCS(rich communication suite))에 기반한 영상 통화를 수행할 수 있다. 설명의 편의를 위해서 제 1 전자 장치(310)는 발신 단말로, 제 2 전자 장치(320)는 수신 단말로 지칭될 수 있다. 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320)는 호(call) 연결시 송수신되는 음성 데이터 또는 영상 데이터의 전송률(bitrate), 압축 포맷(codec) 또는 품질(영상 데이터의 경우 해상도를 포함하는 음성 데이터 또는 영상 데이터에 대한 품질을 대표하는 다양한 변수를 의미할 수 있다.)를 결정하기 위해서, 세션 기술 프로토콜(session description protocol, SDP)에 정의된 방식을 이용하여 상호 협상을 진행할 수 있다. 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320)는 상호 협상을 통해 전송할 영상 데이터의 특성을 결정하고, 결정된 특성을 이용하여 영상 데이터를 전송하거나, 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 전자 장치(310)는 적어도 하나 이상의 프레임을 포함하는 영상 데이터를 촬영하는 카메라(311)(예: 도 1의 카메라 모듈(180)), 카메라(311)가 촬영한 영상 데이터에 대한 전처리를 수행하는 전처리 프로세서(예: 도 1의 카메라 모듈(180) 내에 포함된 프로세서 또는 도 1의 프로세서(120))(312), 전처리된 영상 데이터를 압축시키기 위해 영상 데이터에 대한 부호화를 수행하는 인코더(예: 도 1의 프로세서(120)) (313), 부호화된 영상 데이터를 패킷 형태의 영상 패킷 데이터로 변환하는 패킷타이저(예: 도 1의 프로세서(120)) (314) 및 영상 패킷 데이터를 전송하는 센더(sender) (예: 도 1의 통신 모듈(190)) (315)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(320)는 네트워크(330)를 통해 영상 데이터 패킷을 수신하는 리시버(receiver)(예: 도 1의 통신 모듈(190))(321), 영상 데이터 패킷을 부호화된 영상 데이터로 변환하는 디패킷타이저(예: 도 1의 프로세서(120))(322), 디패킷타이저(322)가 변환한 부호화된 영상 데이터를 복호화함으로써, 하나 이상의 프레임을 생성하는 디코더(예: 도 1의 프로세서(120))(324), 부드러운 영상 출력을 위해 복호화 시간을 제어하는 디코딩 컨트롤러(예: 도 1의 프로세서(120))(323), 디코더(324)에 의해 생성된 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하는 FRC 모듈(예: 도 1의 프로세서(120))(325) 및/또는 수신한 하나 이상의 프레임 및 FRC 모듈(325)에 의해 생성된 하나 이상의 프레임을 디스플레이하는 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))(326)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FRC 모듈(325)은 지정된 시간(예: 1초) 동안 디스플레이되는 프레임 수(예: 30 frames)를 변환하는 프레임 레이트 변환(frame rate conversion, 이하 FRC)을 수행하는 구성 요소일 수 있다. FRC 모듈(325)은 시간적으로 인접한 프레임들(예: 제 1 프레임 및 제 1 프레임 이후에 디스플레이될 제 2 프레임)에 포함된 객체의 특성(예: 객체의 크기, 객체의 이동 방향)에 기반하여 시간적으로 인접한 두 개의 프레임 사이에 삽입될 제 3 프레임을 생성할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는 제 1 프레임, 제 2 프레임 및/또는 제 3 프레임을 순차적으로 디스플레이할 수 있다. 상기에 기재된 방식으로, FRC 모듈(325)은, 제 1 전자 장치(310) 및 제 2 전자 장치(320) 사이의 협상을 통해 결정된 프레임 레이트(frame rate)를 증가시킬 수 있다. FRC 모듈(325)은, 프로세서(120)에 의해 실행되는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 이 경우, FRC 모듈(325)의 동작은 프로세서(120)의 동작으로 해석될 수 있다. 또는, FRC 모듈(325)은 프로세서(120)와 별개로 하드웨어 적으로 구현될 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(320)는, 영상 통화 중, 망의 품질 변화에 따라 일부 프레임에 대응하는 패킷을 수신하지 못할 수 있다. 예를 들어, 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 프레임을 수신한 후, 제 1 프레임과 시간적으로 인접한 제 2 프레임을 수신하지 못하고, 제 2 프레임과 시간적으로 인접한 제 3 프레임을 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)는, 제 1 프레임 및 제 3 프레임을 이용하여 FRC를 이용하여 새로운 프레임을 생성할 수 있다. 제 1 프레임 및 제 3 프레임은 시간적으로 인접한 프레임이 아님을 고려했을 때, 새롭게 생성된 프레임은 품질이 낮을 수 있다. 제 2 전자 장치(320)가 품질이 낮은 프레임을 디스플레이하는 경우, 영상 통화의 품질은 감소할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 전자 장치(320)는, 영상 통화 중, 망의 품질 변화에 따라 복수의 프레임에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 수 있다. 예를 들면, 제 2 전자 장치(320)는, 영상 통화 중 망의 품질이 악화된 후, 망의 품질이 호전됨에 따라 복수의 프레임에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 수 있다. 제 2 전자 장치(320)가 복수의 프레임을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신하는 상태에서, 수신한 복수의 프레임들 이용하여 FRC 방식을 통해 새로운 프레임을 생성할 수 있다. 수신한 프레임 및 생성된 프레임은 디스플레이(326)의 성능에 의해 지정된 시간 내에 모두 디스플레이되지 못할 수 있다. 예를 들어, 수신한 프레임 및 생성된 프레임 사이의 시간적 간격(interval)이 디스플레이의 최소 화면 전환 시간(예: 1/주사율)보다 작은 경우, 수신한 프레임 및 생성된 프레임은 지정된 시간(예; 최소 화면 전환 시간) 내에 모두 디스플레이되지 못할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 전자 장치(400)가 수신 단말(예: 도 3의 제 2 전자 장치(320))에 해당하고, 외부 전자 장치가 제 1 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))에 해당됨을 가정하고, 서술한다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 제 2 전자 장치(320))는 통신 회로(410)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192)), 프로세서(420)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및/또는 디스플레이(430)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는 도 1 의 메인 프로세서(121) 또는 보조 프로세서(123) 중 어느 하나일 수 있다. 프로세서(420)가 보조 프로세서(123)인 경우, 프로세서(420)는 그래픽 처리 장치(GPU; graphic processing unit) 또는 신경망 처리 장치(NPU; neural processing unit)일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는 외부 전자 장치(예: 도 3a, 3b의 제 2 전자 장치(320))와 호 연결을 통해 수립된 호 채널(예: 셀룰러 통신 채널)을 이용하여 음성 데이터 또는 영상 데이터를 전송할 수 있다. 이에 제한하지 않고, 통신 회로(410)는 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))로 음성 데이터 또는 영상 데이터를 수신할 수 있으며, 외부 전자 장치(310)와 제어 메시지(예: SDP 방식의 메시지)를 송신 또는 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 호 채널을 통해 수신한 적어도 하나 이상의 프레임(예: 제 1 프레임, 제 2 프레임)들을 렌더링하고, 렌더링된 프레임을 디스플레이(430) 상에 디스플레이할 수 있다. 프로세서(420)는 프레임의 렌더링을 수행하는 렌더러(renderer)를 포함할 수 있다. 프로세서(420)는 디코딩된 프레임을 렌더러를 이용하여 렌더링한 후, 렌더링된 프레임을 디스플레이(430) 상에 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 프레임 레이트 변환(frame rate conversion, FRC)을 수행하는 FRC 모듈(예: 도 3의 FRC 모듈(325))을 포함할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 프레임 및 제 1 프레임과 인접한 제 2 프레임을 이용하여, 제 1 프레임과 제 2 프레임 사이에서 디스플레이될 제 3 프레임을 생성하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 프레임, 제 3 프레임 및/또는 제 2 프레임을 순차적으로 디스플레이함으로써, 협상된 프레임 레이트보다 높은 프레임 레이트를 갖는 영상을 디스플레이할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, N개의 프레임을 외부 전자 장치(310)로부터 수신한 경우, N-1개의 프레임을 생성하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다. 프로세서(420)는 수신한 N개의 프레임들과 생성된 N-1개의 프레임을 순차적으로 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 호 채널을 통해 제 1 프레임을 구성하는 복수의 패킷들 중 적어도 일부의 패킷을 수신할 수 있다. 예를 들면, 외부 전자 장치(310)는, 제 1 프레임을 구성하는 N 개의 패킷을 호 채널을 통해 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 전자 장치(400)는 제 1 프레임을 구성하는 N 개의 패킷 중 1 개 이상의 패킷을 통신 회로(410)를 통해 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 제 1 프레임을 구성하는 복수의 패킷들 중 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 수신한 패킷들 각각에 할당된 시퀀스 넘버(sequence number)를 확인하는 방식으로, 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 손실된 패킷은, 복수의 패킷들 중 수신하지 못한 패킷 또는, 수신하더라도 디코딩을 수행할 수 없는 패킷을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 손실된 패킷이 존재하는지 여부의 확인 결과에 기반하여 적어도 일부의 패킷의 수신 이후에 수신하는 복수의 패킷들에 대응하는 제 2 프레임과 제 1 프레임을 이용한 FRC를 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
프로세서(420)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재하는 경우, 제 1 프레임은 불량 프레임일 수 있다. 불량 프레임을 이용하여 FRC 방식을 통해 생성된 프레임 역시 품질이 다소 낮을 수 있다. 프로세서(420)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않음으로써, FRC 동작으로 인한 영상 통화의 품질 저하를 방지하고, 불필요한 전력 소모를 감소시킬 수 있다.
프로세서(420)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 2 프레임을 수신할 때까지, 수신한 제 1 프레임 또는 제 1 프레임 이전에 수신한 다른 프레임을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다. 프로세서(420)는 제 2 프레임을 수신, 디코딩 및 렌더링한 이후, 제 2 프레임을 디스플레이할 수 있다.
프로세서(420)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재하지 않음을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행함으로써, 제 3 프레임을 생성하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다. 프로세서(420)는, 제 1 프레임, 제 3 프레임 및/또는 제 2 프레임을 순차적으로 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
프로세서(420)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재하지 않더라도, 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 제1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다. 또는, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 제1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 중단할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 온도가 지정된 값 이상(또는, 초과)임에 기반하여 제1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 배터리의 잔여 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)임에 기반하여 제1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 호 채널을 통해 외부 전자 장치(310)가 전송하는 복수의 프레임들에 대응하는 패킷들을 수신할 수 있다. 프로세서(420)는, 패킷들을 수신한 후, 수신한 패킷들을 복수의 프레임으로 변환하도록 디패킷 타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, FRC를 수행하는 상태에서, 다양한 원인(예: 네트워크(330)의 품질이 저하되었다가 호전된 상황)에 의해 복수의 패킷들을 짧은 간격으로 수신할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 영상 통화 중 망의 품질이 악화된 후, 호전됨에 따라 복수의 프레임에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 시간에 많이 수신할 수 있다. 전자 장치(400)가 복수의 패킷을 짧은 간격으로 수신하는 경우, 지정된 시간동안 상대적으로 많은 프레임들을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다. 프로세서(420)는 수신한 프레임들을 FRC 모듈(325)에 입력함으로써, FRC를 수행할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(430)는, 디스플레이(430)가 지정된 시간 동안 최대로 디스플레이할 수 있는 프레임의 수보다 많은 프레임을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다.
프로세서(420)는, 변환된 프레임들을 FRC 모듈(325)으로 입력하기 전, 디패킷타이저(322)에 의해 획득된 프레임 및/또는 FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임 사이의 시간 간격(time interval)을 확인할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)가, 수신한 프레임의 수가 60개이고, FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임의 수가 59개인 상태에서, 119개의 프레임들을 1초안에 디스플레이하는 상황을 고려했을 때, 119 개의 프레임들 사이의 시간 간격은 8.4ms(1000/119 sec)일 수 있다(또는, 119fps).
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 수신된 프레임들 사이의 시간 간격 및 디스플레이의 성능에 기반하여 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 디스플레이(430)의 성능은 디스플레이(430)의 주사율을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임들 및 생성될 프레임을 디스플레이(430)가 모두 디스플레이할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다. 디스플레이(430)의 주사율이 120Hz인 경우, 디스플레이(430)는 1초에 120개의 프레임을 디스플레이할 수 있으며, 디스플레이(430)는 8.3ms 마다 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이(430)의 주사율이 60Hz이 경우, 디스플레이(430)는 1초에 60개의 프레임을 디스플레이할 수 있으며, 디스플레이(4320)는, 16.6ms 마다 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있다.
프로세서(420)는, 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)보다 큼을 확인하고, 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행할 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(420)는 FRC를 수행할 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임 및 FRC 모듈(325)에 의해 생성된 프레임을 모두 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
디스플레이(430)가 수신한 프레임 및 생성될 프레임을 모두 디스플레이할 수 있는 성능보다 낮은 성능을 갖는 경우, 전자 장치(400)는 FRC를 수행할 필요가 없을 수 있다. 프로세서(420)는, 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)보다 작음을 확인하고, 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(420)는 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임만을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, FRC를 수행하지 않는 상태에서, 수신한 프레임들 및 FRC를 통해 생성될 프레임의 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격보다 큰 상태로 변화하는지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 FRC를 다시 수행하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수도 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 수신한 프레임들 및 FRC를 통해 생성될 프레임의 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격보다 큰 상태로 변화함을 확인하고, 수신한 프레임을 이용하여 FRC를 수행하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, FRC를 통해 생성될 프레임의 생성에 소요되는 시간을 고려하여 FRC의 수행 여부를 결정할 수도 있다. 예를 들면, 프로세서(420)는, 프레임의 생성에 소요되는 시간이 지정된 시간 이상임에 대응하여, FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 프레임의 생성에 소요되는 시간이 지정된 시간 이하(또는, 미만)임에 대응하여, FRC를 수행할 것으로 결정하고, 수신한 프레임을 이용하여 FRC를 수행하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다. 지정된 시간은 다양한 방식에 의해 설정될 수 있다. 프로세서(420)는, 영상 통화 중 프레임에 대응하는 패킷을 수신한 시간으로부터 지정된 시간(예: 100ms) 이내에 디스플레이하도록 설정된 상태에서, 프레임의 생성된 시간이 지정된 시간 이상(또는, 초과)임에 대응하여, FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(420)는, 다양한 방식(예를 들면, 프로세서(420)는, 프레임의 생성에 소요되는 시간과 관련된 정보를 FRC 모듈(325)로부터 수신하고, 수신한 정보에 기반하여 프레임의 생성에 소요되는 시간을 확인할 수 있다)으로 프레임의 생성에 소요되는 시간을 확인(또는, 예측)할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, FRC를 수행할 때, 복수의 프레임들이 이미 FRC 모듈(325)에 입력되어, 새로운 프레임들이 생성됨을 감지한 경우, 새로운 프레임들은 디스플레이하지 않고, 외부 전자 장치(310)로부터 수신한 프레임들만 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
프로세서(420)는, 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)보다 크더라도, 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 복수의 프레임들을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다. 또는, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 복수의 프레임들을 이용한 FRC를 중단할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 온도가 지정된 값 이상(또는, 초과)임에 기반하여 복수의 프레임들을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 전자 장치(101)의 배터리의 잔여 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)임에 기반하여 복수의 프레임들을 이용한 FRC를 수행하지 않을 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(400)는, 상기에 기재된 방식을 통해, FRC의 수행 여부를 결정할 수 있어, FRC의 부적절한 수행으로 인한 영상 통화의 품질의 감소 현상을 방지하고, FRC의 수행으로 인한 소모 전력을 감소시킬 수 있다.
도 5a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, FRC(frame rate conversion) 방식을 통해 프레임을 생성하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 제 1 프레임(501)에 대응하는 패킷들 및 제 2 프레임(503)에 대응하는 패킷들을 순차적으로 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 프레임(501)에 대응하는 패킷들을 제 1 프레임(501)으로 변환하도록 디패킷타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322)) 및 디코더(예: 도 3의 디코더(324))를 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 2 프레임(503)에 대응하는 패킷들을 제 2 프레임(503)으로 변환하도록 디패킷타이저(322) 및 디코더(324)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 제 1 프레임(501) 및 제 2 프레임(503)을 FRC 모듈(325)로 입력하도록 디코더(324)를 제어할 수 있다. FRC 모듈(325)은, 제 1 프레임(501) 내에 존재하는 객체(502)의 위치와 제 2 프레임(503) 내에 존재하는 객체(504)의 위치에 기반하여 객체(502, 504)의 모션 벡터(motion vector)를 추출하고, 추출된 모션 벡터에 기반하여 제 1 프레임(501) 및 제 2 프레임(503) 사이에서 디스플레이될 제 3 프레임(505)을 생성할 수 있다. FRC 모듈(325)은 제 3 프레임(505) 내에 존재하는 객체(506)의 위치를 추출된 모션 벡터에 기반하여 결정할 수 있다.
도 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 프로세서의 블록도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))는 특정 기능을 실행하는 어플리케이션 레이어(510) 및/또는 어플리케이션 레이어(510)에 포함된 다양한 프로그램들이 사용할 API(application programming interface)를 제공하는 프레임워크 레이어(520)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프레임워크 레이어(520)는 부호화된 프레임들을 복호화하는 디코더(예: 도 3의 디코더(324))(521) 및/또는 디코더(521)에서 복호화된 프레임들을 이용하여 복호화된 프레임들 사이에서 디스플레이될 프레임들을 생성하는 FRC 모듈(예: 도 3의 FRC 모듈(325))(521)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 어플리케이션 레이어(510)는, 디스플레이될 프레임과 관련된 기능을 수행하는 비디오 엔진(511) 및/또는 비디오 엔진(511)에서 전송한 프레임을 렌더링하고, 렌더링된 데이터를 디스플레이(예: 도 4의 디스플레이(430))로 전송하는 렌더러(513)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 비디오 엔진(511)은, 디패킷타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322))로부터 수신한 부호화된 프레임들(501, 503)을 복호화하기 위해서, 부호화된 프레임들(501, 503)을 디코더(521)로 전송할 수 있다. 디코더(521)는 부호화된 프레임들(501, 503)을 복호화하고, 복호화된 프레임들(501, 503)를 FRC 모듈(522)으로 전송할 수 있다. FRC 모듈(522)은 디코더(521)로부터 수신한 프레임들(501, 503)을 이용하여, 프레임들(501, 503) 사이에서 디스플레이될 새로운 프레임(505)을 생성할 수 있다. 새로운 프레임(505)의 생성에 대한 구체적인 예시는 도 5a에서 전술한 바 있다. FRC 모듈(522)은 수신한 프레임들(501, 503) 및 생성된 프레임(505)을 버퍼(512)로 전송할 수 있다. 비디오 엔진(511)은 버퍼(512)에 저장된 프레임들(501, 503, 505)을 렌더러(513)으로 전송할 수 있다. 렌더러(513)는 수신한 프레임들(501, 503, 505)을 디스플레이(430)에 적절한 데이터로 변환하고, , 렌더링된 데이터를 디스플레이(430)로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(420)(또는, 디패킷타이저(322))는 수신한 프레임(501, 503) 및 생성될 프레임(505) 사이의 시간 간격을 확인하고, 시간 간격 및 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 FRC 모듈(522)을 제어할 수 있다. 프로세서(420)는 프레임들(501, 503, 505) 사이의 시간 간격이 디스플레이(430)가 프레임을 전환하는데 소요되는 시간(예: 1/주사율)보다 작음을 확인함에 대응하여 FRC 모듈(522)이 프레임(501, 503)을 이용한 FRC 동작을 수행하지 않도록 FRC 모듈(522)을 제어할 수 있다. 이 경우, 디코더(521)에 의해 복호화된 프레임들(501, 503)은 FRC 모듈(522)을 바이패스(bypass)하고, 버퍼(512)로 바로 전송될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 수신한 프레임 및 FRC를 통해 생성한 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))의 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(410))는, 호 채널을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))로부터 제 1 프레임(601), 제2 프레임(602), 제 3 프레임(603), 제 4 프레임(604), 제 5 프레임(605), 제 6 프레임(606), 제 7 프레임(607), 제 8 프레임(608) 및/또는 제 9 프레임(609)을 포함하는 복수의 프레임들(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609)에 대응하는 패킷들을 수신할 수 있다. 전자 장치(400)는 수신한 패킷에서 부호화된 프레임(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609)을 추출하고, 부호화된 프레임(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609)들에 대한 복호화를 수행한 후, 복호화된 프레임들(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609)을 FRC 모듈(예: 도 3의 FRC 모듈(325))로 전송할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, FRC 모듈(325)은 복호화된 프레임들(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609)을 수신하고, 수신한 프레임들 사이에서 디스플레이될 프레임들(611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618)을 생성할 수 있다. FRC 모듈(325)은, 제 1 프레임(601)을 수신하고, 제 2 프레임(602)를 수신할 때(621)까지, 제 1 프레임(601)을 디스플레이(430)로 전송하지 않을 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예예 따르면, FRC 모듈(325)은, 제 1 프레임(601) 및 제 2 프레임(602) 사이에서 디스플레이될 제 10 프레임(611), 제 2 프레임(602) 및 제 3 프레임(603) 사이에서 디스플레이될 제 11 프레임(612), 제 3 프레임(603) 및 제 4 프레임(604) 사이에서 디스플레이될 제 12 프레임(613), 제 4 프레임(604) 및 제 5 프레임(605) 사이에서 디스플레이될 제 13 프레임(614), 제 5 프레임(605) 및 제 6 프레임(606) 사이에서 디스플레이될 제 14 프레임(615), 제 6 프레임(606) 및 제 7 프레임(607) 사이에서 디스플레이될 제 15 프레임(616), 제 7 프레임(607) 및 제 8 프레임(608) 사이에서 디스플레이될 제 16 프레임(617) 및/또는 제 8 프레임(608) 및 제 9 프레임(609) 사이에서 디스플레이될 제 17 프레임(618)을 생성할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 수신한 프레임(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609) 및 생성된 프레임(611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618)을 디스플레이(430) 상에 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
디스플레이(430)는, 제 1 프레임(601), 제 10 프레임(611), 제 2 프레임(602), 제 11 프레임(612), 제 3 프레임(603), 제 12 프레임(613), 제 4 프레임(604), 제 13 프레임(614), 제 5 프레임(605), 제 14 프레임(615), 제 6 프레임(606), 제 15 프레임(616), 제 7 프레임(607), 제 16 프레임(617), 제 8 프레임(608), 제 17 프레임(618), 제 9 프레임(609)을 지정된 간격으로 순차적으로 디스플레이할 수 있다. 도 6을 참조하면, 제 1 프레임(601)에 대응하는 패킷을 수신하는 시간과, 제 1 프레임(601)을 디스플레이하는 시간 사이의 간격이 발생할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 일부 프레임의 수신을 하지 못한 경우, 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7에 도시된 실시예는 도 6에 도시된 실시예에서 일부 프레임(예: 제 3 프레임(603), 제 4 프레임(604))에 대응하는 패킷을 수신하지 못한 상황에서의 전자 장치(400)의 동작을 도시한 실시예이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)(또는, 프로세서(420))는 제 3 프레임(603) 및/또는 제 4 프레임(604)에 대응하는 패킷을 수신하지 못함을 확인할 수 있다. 전자 장치(400)의 디패킷타이저(322)는, 수신한 패킷들에 대응하는 시퀀스 넘버를 확인하고, 제 3 프레임(603)에 대응하는 패킷 및/또는 제 4 프레임(604)에 대응하는 패킷의 번호가 없음을 확인함에 따라서, 특정 시퀀스 넘버를 갖는 제 3 프레임(603) 및/또는 제 4 프레임(604)에 대응하는 패킷을 수신하지 못함을 확인할 수 있다(또는, 제 3 프레임(6030) 및/또는 제 4 프레임(604)에 대응하는 패킷이 손실됨을 확인할 수 있다).
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 손실된 패킷이 존재하는지 여부의 확인 결과에 기반하여 적어도 일부의 패킷의 수신 이후에 수신하는 복수의 패킷들에 대응하는 프레임과 이전에 수신한 프레임을 이용한 FRC를 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)는, 손실된 패킷이 존재하는지 여부의 확인 결과에 기반하여 제 3 프레임(603) 이후에 수신하는 프레임(예: 제 4 프레임(604))과 제 2 프레임(602)을 이용한 FRC를 수행하지 않을 것을 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 2 프레임(602) 및 제 4 프레임(604)을 이용한 FRC를 수행하지 않으므로, 제 2 프레임(602) 및 제 4 프레임(604)을 이용한 FRC를 수행하는 방식으로 생성될 프레임(701)을 디스플레이하지 않을 수 있다. 전자 장치(400)는 제 2 프레임(602)을 디스플레이한 후, 수신한 제 5 프레임(605)을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 제 5 프레임(605)을 수신할 때까지, 이전에 수신한 제 2 프레임(602)을 디스플레이하는 상태를 유지할 수 있다.
도 7에 도시된 실시예에서, 디스플레이(430)는, 제 1 프레임(601), 제 10 프레임(611), 제 2 프레임(602), 제 5 프레임(605), 제 14 프레임(614), 제 6 프레임(606), 제 15 프레임(615), 제 7 프레임(607), 제 16 프레임(616), 제 8 프레임(608), 제 17 프레임(618), 제 18 프레임(609)을 지정된 간격으로 순차적으로 디스플레이할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 일부 프레임들이 짧은 시간에 수신되는 경우, 프레임을 디스플레이하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 8에 도시된 실시예는, 전자 장치(400)가 네트워크(예: 도 3의 네트워크(330))의 품질이 저하됨에 따라서, 복수의 프레임들(예: 제 3 프레임(603), 제 4 프레임(604), 제 5 프레임(605) 및/또는 제 6 프레임(606))에 대응하는 패킷들을 상대적으로 짧은 간격으로 수신하는 상황을 도시하고 있다. 전자 장치(400)가 복수의 패킷을 짧은 간격으로 수신하는 경우, 지정된 시간동안 상대적으로 많은 프레임들을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다. 전자 장치(400)는 수신한 프레임들(예: 제 3 프레임(603), 제 4 프레임(604), 제 5 프레임(605) 및/또는 제 6 프레임(606))을 FRC 모듈(325)에 입력함으로써, FRC를 수행할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(430)는, 디스플레이(430)가 지정된 시간 동안 최대로 디스플레이할 수 있는 프레임의 수보다 많은 프레임을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다.
전자 장치(400)는, 수신한 프레임들(603, 604, 605, 606)을 FRC 모듈(325)으로 입력하기 전, 수신된 프레임(603, 604, 605, 606) 및/또는 FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임(예: 제 11 프레임(612), 제 12 프레임(613), 제 13 프레임(614), 제 15 프레임(615) 사이의 시간 간격(time interval)을 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 확인된 시간 간격 및 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임들(603, 604, 605, 606)에 대한 FRC를 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 디스플레이(430)의 성능은 디스플레이(430)의 주사율을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임들(603, 604, 605, 606) 및 생성될 프레임(612, 613, 614, 615)을 디스플레이(430)가 모두 디스플레이할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다.
디스플레이(430)가 수신한 프레임 및 생성될 프레임을 모두 디스플레이할 수 있는 성능보다 낮은 성능을 갖는 경우, 전자 장치(400)는 FRC를 수행할 필요가 없을 수 있다. 전자 장치(400)는, 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)보다 작음을 확인하고, 수신한 프레임들(603, 604, 605, 606)에 대한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임(603, 604, 605, 606)만을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 시간 단위(예: 1초) 당 디스플레이 될 프레임의 개수가 지정된 값 이상(또는, 초과)하는지 여부를 확인하고, 시간 단위당 디스플레이될 프레임의 개수가 기준 값 이상임을 확인함에 대응하여, 수신한 프레임들(603, 604, 605, 606)에 대한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다.
도 8에 도시된 실시예에서, 디스플레이(430)는, 제 1 프레임(601), 제 10 프레임(611), 제 2 프레임(602제 3 프레임(603), 제 4 프레임(604), 제 5 프레임(605), 제 6 프레임(606), 제 7 프레임(607), 제 16 프레임(617), 제 8 프레임(608), 제 17 프레임(618), 제 18 프레임(609)을 지정된 간격으로 순차적으로 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 호 채널을 통해 제 1 프레임을 구성하는 복수의 제 1 패킷들의 적어도 일부의 패킷을 수신하고, 상기 제 1 프레임을 구성하는 복수의 제 1 패킷 중 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인하고, 상기 확인 결과에 기반하여 상기 적어도 일부의 제 1 패킷의 수신 이후 수신하는 복수의 제 2 패킷들에 대응하는 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC(frame rate conversion)을 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재하지 않음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC를 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC를 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 제 2 프레임에 대응하는 복수의 제 2 패킷들을 수신하기 전까지, 상기 제 1 프레임 이전에 수신한 제 1패킷에 대응하는 프레임을 디스플레이하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 FRC의 중단 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 전자 장치의 상태는 상기 전자 장치의 온도 및/또는 상기 전자 장치의 배터리의 잔여 용량을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 디스플레이; 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 호 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하고, 상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하고, 상기 시간적 간격 및 상기 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 디스플레이의 성능은 상기 디스플레이의 주사율을 포함하고, 상기 프로세서는 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 기반하여 상기 FRC를 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 기반하여 상기 FRC를 수행하지 않도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 FRC를 수행하지 않는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 기반하여 상기 FRC를 다시 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 기반하여 상기 FRC를 통해 생성된 적어도 하나 이상의 프레임들을 디스플레이하지 않도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 FRC의 중단 여부를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 전자 장치의 상태는 상기 전자 장치의 온도 및/또는 상기 전자 장치의 배터리의 잔여 용량을 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(900)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 댜양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 동작 910에서, 호 채널을 통해 제 1 프레임을 구성하는 패킷들 중 적어도 일부의 패킷을 수신할 수 있다.
예를 들면, 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))는, 제 1 프레임을 구성하는 N 개의 패킷을 호 채널을 통해 전자 장치(400)로 전송할 수 있다. 전자 장치(400)는 제 1 프레임을 구성하는 N 개의 패킷 중 1 개 이상의 패킷을 통신 회로(410)를 통해 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 920에서, 제 1 프레임을 구성하는 패킷들 중 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 제 1 프레임을 구성하는 복수의 패킷들 중 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 수신한 패킷들 각각에 할당된 시퀀스 넘버(sequence number)를 확인하는 방식으로, 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 930에서, 확인 결과에 기반하여 FRC의 수행 여부를 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 수신하지 못한 패킷이 존재하는지 여부의 확인 결과에 기반하여 적어도 일부의 패킷의 수신 이후에 수신하는 복수의 패킷들에 대응하는 제 2 프레임과 제 1 프레임을 이용한 FRC를 수행할지 여부를 결정할 수 있다.
전자 장치(400)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않도록 결정할 수 있다. 복수의 패킷 중 수신하지 못한 패킷이 존재하는 경우, 제 1 프레임은 불량 프레임일 수 있다. 불량 프레임을 이용하여 FRC 방식을 통해 생성된 프레임 역시 품질이 다소 낮을 수 있다. 전자 장치(400)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않음으로써, FRC 동작으로 인한 영상 통화의 품질 저하를 방지하고, 불필요한 전력 소모를 감소시킬 수 있다.
전자 장치(400)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 제 2 프레임을 수신할 때까지, 수신한 제 1 프레임 또는 제 1 프레임 이전에 수신한 다른 프레임을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는 제 2 프레임을 수신, 디코딩 및 렌더링한 이후, 제 2 프레임을 디스플레이할 수 있다.
전자 장치(400)는, 복수의 패킷 중 손실된 패킷 패킷이 존재하지 않음을 확인함에 기반하여, 제 1 프레임 및 제 2 프레임을 이용한 FRC를 수행함으로써, 제 3 프레임을 생성하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다. 전자 장치(400)는, 제 1 프레임, 제 3 프레임 및/또는 제 2 프레임을 순차적으로 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1000)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 댜양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 동작 1010에서, 호 채널을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))가 전송하는 복수의 프레임들에 대응하는 패킷들을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 패킷들을 수신한 후, 수신한 패킷들을 복수의 프레임으로 변환하도록 디패킷 타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, FRC를 수행하는 상태에서, 다양한 원인(예: 네트워크(330)의 품질이 저하됨)에 의해 복수의 패킷들을 상대적으로 짧은 간격으로 수신할 수 있다. 전자 장치(400)가 복수의 패킷을 상대적으로 짧은 간격으로 수신하는 경우, 지정된 시간동안 상대적으로 많은 프레임들을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다. 전자 장치(400)는 수신한 프레임들을 FRC 모듈(325)에 입력함으로써, FRC를 수행할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(430)는, 디스플레이(430)가 지정된 시간 동안 최대로 디스플레이할 수 있는 프레임의 수보다 많은 프레임을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1020에서, 변환된 프레임들을 FRC 모듈(325)으로 입력하기 전, 수신된 프레임 및/또는 FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임 사이의 시간 간격(time interval)을 확인할 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(400)가, 수신한 프레임의 수가 60개이고, FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임의 수가 59개인 상태에서, 119개의 프레임들을 1초안에 디스플레이하는 상황을 고려했을 때, 119 개의 프레임들 사이의 시간 간격은 8.4ms(1000/119 sec)일 수 있다(또는, 119fps).
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1030에서, 시간 간격 및 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임에 대한 FRC 수행 여부를 결정할 수 있다.
디스플레이(430)의 성능은 디스플레이(430)의 주사율을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임들 및 생성될 프레임을 디스플레이(430)가 모두 디스플레이할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다. 디스플레이(430)의 주사율이 120Hz인 경우, 디스플레이(430)는 1초에 120개의 프레임을 디스플레이할 수 있으며, 디스플레이(430)는 8.3ms 마다 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있다.
전자 장치(400)는, 시간 간격이 지정된 값보다 큼을 확인하고, 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행할 것으로 결정할 수 있다. 프로세서(420)는 FRC를 수행할 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임 및 FRC 모듈(325)에 의해 생성된 프레임을 모두 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다. 지정된 값은 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)일 수 있다.
디스플레이(430)가 수신한 프레임 및 생성될 프레임을 모두 디스플레이할 수 있는 성능보다 낮은 성능을 갖는 경우, 전자 장치(400)는 FRC를 수행할 필요가 없을 수 있다. 전자 장치(400)는, 시간 간격이 지정된 값보다 작음을 확인하고, 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임만을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, FRC를 수행하지 않는 상태에서, 수신한 프레임들 및 FRC를 통해 생성될 프레임의 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격보다 큰 상태로 변화하는지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 FRC를 다시 수행하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)는, 수신한 프레임들 및 FRC를 통해 생성될 프레임의 시간 간격이 주사율에 대응하는 간격보다 큰 상태로 변화함을 확인하고, 수신한 프레임을 이용하여 FRC를 수행하도록 FRC 모듈(325)을 제어할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1100)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 댜양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 동작 1110에서, 호 채널을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))가 전송하는 복수의 프레임들에 대응하는 패킷들을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 패킷들을 수신한 후, 수신한 패킷들을 복수의 프레임으로 변환하도록 디패킷 타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, FRC를 수행하는 상태에서, 다양한 원인(예: 네트워크(330)의 품질이 저하됨)에 의해 복수의 패킷들을 짧은 간격으로 수신할 수 있다. 전자 장치(400)가 복수의 패킷을 짧은 간격으로 수신하는 경우, 지정된 시간동안 상대적으로 많은 프레임들을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다. 전자 장치(400)는 수신한 프레임들을 FRC 모듈(325)에 입력함으로써, FRC를 수행할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(430)는, 디스플레이(430)가 지정된 시간 동안 최대로 디스플레이할 수 있는 프레임의 수보다 많은 프레임을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1120에서, 변환된 프레임들을 FRC 모듈(325)으로 입력하기 전, 수신된 프레임 및/또는 FRC 모듈(325)에 의해 생성될 프레임 사이의 시간 간격(time interval)을 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1130에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다.
지정된 값은 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1140에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 큼(동작 1130-Y)에 대응하여, 수신한 프레임을 이용한 FRC를 수행하고, 수신한 프레임 사이에서 디스플레이될 프레임을 생성할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1150에서, 수신한 프레임 및/또는 생성된 프레임을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1160에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 작음(동작 1130-N)에 대응하여, 수신한 프레임을 이용한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정하고, 수신한 프레임을 디스플레이할 수 있다.
디스플레이(430)가 수신한 프레임 및 생성될 프레임을 모두 디스플레이하기 위해 요구되는 성능보다 낮은 성능을 갖는 경우, 전자 장치(400)는 FRC를 수행할 필요가 없을 수 있다. 전자 장치(400)는, 시간 간격이 지정된 값보다 작음을 확인하고, 수신한 프레임들에 대한 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 전자 장치(400)는 FRC를 수행하지 않을 것으로 결정함에 따라서, 수신한 프레임만을 디스플레이하도록 디스플레이(430)를 제어할 수 있다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(1200)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 댜양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(400))는, 동작 1210에서, 호 채널을 통해 외부 전자 장치(예: 도 3의 제 1 전자 장치(310))가 전송하는 복수의 프레임들에 대응하는 패킷들을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 패킷들을 수신한 후, 수신한 패킷들을 복수의 프레임으로 변환하도록 디패킷 타이저(예: 도 3의 디패킷타이저(322))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 복수의 프레임들 사이에서 디스플레이될 프레임들을 생성하도록 FRC 모듈(예: 도 3의 FRC 모듈(325))를 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, FRC를 수행하는 상태에서, 다양한 원인(예: 네트워크(330)의 품질이 변화됨)에 의해 복수의 패킷들을 짧은 간격으로 수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(400)는, 네트워크(330)의 품질이 악화되었다가 호전된 상태에서, 복수의 패킷들을 짧은 간격으로 수신할 수 있다. 전자 장치(400)가 복수의 패킷을 짧은 간격으로 수신하는 경우, 지정된 시간동안 상대적으로 많은 프레임들을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다. 전자 장치(400)는 수신한 프레임들을 FRC 모듈(325)에 입력함으로써, FRC를 수행할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(430)는, 디스플레이(430)가 지정된 시간 동안 최대로 디스플레이할 수 있는 프레임의 수보다 많은 프레임을 디스플레이하는 상황이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1220에서, 수신한 프레임들과 FRC를 통해 생성된 프레임의 시간 간격을 확인할 수 있다.
예를 들면, 전자 장치(400)가, 수신한 프레임의 수가 60개이고, FRC 모듈(325)에 의해 생성된 프레임의 수가 59개인 상태에서, 119개의 프레임들을 1초안에 디스플레이하는 상황을 고려했을 때, 119 개의 프레임들 사이의 시간 간격은 8.4ms(1000/119 sec)일 수 있다(또는, 119fps).
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는 시간 간격 및 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 생성된 프레임들의 디스플레이 여부를 결정할 수 있다.
디스플레이(430)의 성능은 디스플레이(430)의 주사율을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는, 디스플레이(430)의 성능에 기반하여 수신한 프레임들 및 생성될 프레임을 디스플레이(430)가 모두 디스플레이할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다. 디스플레이(430)의 주사율이 120Hz인 경우, 디스플레이(430)는 1초에 120개의 프레임을 디스플레이할 수 있으며, 디스플레이(430)는 8.3ms 마다 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이(430)의 주사율이 60Hz인 경우, 디스플레이(430)는 1초에 60개의 프레임을 디스플레이할 수 있으며, 디스플레이(430)는 16.6 ms 마다 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1230에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다.
지정된 값은 주사율에 대응하는 간격(또는, 1개의 프레임을 디스플레이할 수 있는 최소 시간)일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1240에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 큼(동작 1230-Y)에 대응하여, 수신한 프레임 및 생성된 프레임을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(400)는, 동작 1250에서, 확인된 시간 간격이 지정된 값보다 작음(동작 1230-N)에 대응하여, FRC 모듈(325)이 생성한 프레임을 디스플레이하지 않을 것으로 결정하고, 수신한 프레임을 디스플레이할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하는 동작; 상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하는 동작; 및 상기 시간적 간격 및 상기 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 디스플레이의 성능은 상기 디스플레이의 주사율을 포함하고, 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작은 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 대응하여 상기 FRC를 수행하도록 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작은 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 대응하여 상기 FRC의 수행을 억제하도록 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 FRC를 수행하지 않는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 대응하여 상기 FRC를 다시 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 대응하여 상기 FRC를 통해 생성된 적어도 하나 이상의 프레임들을 디스플레이하지 않는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 FRC의 중단 여부를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 전자 장치의 상태는 상기 전자 장치의 온도 및/또는 상기 전자 장치의 배터리의 잔여 용량을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 호 채널을 통해 제 1 프레임의 복수의 제 1 패킷들의 적어도 일부의 패킷을 수신하고,
    상기 제 1 프레임의 복수의 패킷 내에 손실된 패킷이 존재하는지 여부를 확인하고,
    상기 확인 결과에 기반하여 상기 적어도 일부의 패킷의 수신 이후 수신하는 복수의 제 2 패킷들에 대응하는 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC(frame rate conversion)을 수행할지 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 복수의 제 1 패킷 내에 상기 손실된 패킷이 존재하지 않음을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC를 수행하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 복수의 제 1 패킷 내에 상기 손실된 패킷이 존재함을 확인함에 기반하여, 상기 제 2 프레임 및 상기 제 1 프레임에 기반한 FRC의 수행을 억제하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 제 2 프레임에 대응하는 복수의 제 2 패킷들을 수신하기 전까지, 상기 제 1 프레임 이전에 수신한 패킷에 대응하는 프레임을 디스플레이하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 FRC의 중단 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 전자 장치의 상태는
    상기 전자 장치의 온도 및/또는 상기 전자 장치의 배터리의 잔여 용량을 포함하는 전자 장치.
  7. 전자 장치에 있어서,
    디스플레이;
    외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 사용하여 데이터를 전송하거나, 수신하는 통신 회로; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 호 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하고,
    상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하고,
    상기 시간적 간격 및 상기 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 디스플레이의 성능은
    상기 디스플레이의 주사율을 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 대응하여 상기 FRC를 수행하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 대응하여 상기 FRC를 수행하는 것을 억제하도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 FRC를 수행하는 것을 억제하는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 기반하여 상기 FRC를 수행하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 작음에 기반하여 상기 FRC를 통해 생성된 적어도 하나 이상의 프레임들을 디스플레이하는 것을 억제하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 7항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 FRC를 수행하는 상태에서, 상기 전자 장치의 상태에 기반하여 상기 FRC의 중단 여부를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 전자 장치의 상태는
    상기 전자 장치의 온도 및/또는 상기 전자 장치의 배터리의 잔여 용량을 포함하는 전자 장치.
  14. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치와 호 연결을 통해 수립(establish)된 호(call) 채널을 통해 복수의 프레임들을 수신하는 동작;
    상기 복수의 프레임에 기반하여 FRC(frame rate conversion)을 수행하여 생성될 프레임들 및 상기 복수의 프레임 사이의 시간적 간격(interval)을 확인하는 동작; 및
    상기 시간적 간격 및 상기 전자 장치의 디스플레이의 성능에 기반하여 상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 디스플레이의 성능은
    상기 디스플레이의 주사율을 포함하고,
    상기 FRC를 수행할지 여부를 결정하는 동작은
    상기 시간적 간격이 상기 주사율에 대응하는 간격보다 큼에 기반하여 상기 FRC를 수행하도록 결정하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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