WO2024058415A1 - 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치 및 이의 제어 방법 - Google Patents

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WO2024058415A1
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김정배
이은택
이현수
김승진
석진웅
김무영
나보연
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삼성전자주식회사
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    • G06F2203/04803Split screen, i.e. subdividing the display area or the window area into separate subareas

Definitions

  • the disclosure below relates to an electronic device that reduces screen presentation time and a control method thereof.
  • NPU neural processing units
  • the electronic device includes a processor, a memory that stores instructions to be executed by the processor, a display module driven in at least one state of a first state and a second state distinguished from the first state, and the display. It may include a sensor module that detects the status of the module.
  • the instructions When executed by the processor, the instructions cause the electronic device to determine whether the display module has changed from the first state to the second state, and when the state of the display module has changed to the second state, the first state generating image information by converting an image displayed on the display module in the state, storing the generated image information in the at least one memory, and changing the display module from the second state to the first state.
  • an image displayed on the display module may be output based on the stored image information.
  • a method of controlling an electronic device for reducing screen provision time includes determining whether a driving state of a display module of the electronic device has changed from a first state to a second state, and determining whether the driving state of the display module has changed from a first state to a second state.
  • the operation may include outputting an image displayed on the display module based on the stored image information.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a case in which the folding axis of the electronic device according to one embodiment is in the vertical direction and a case in which the folding axis of the electronic device in the electronic device according to one embodiment is in the horizontal direction.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a fully unfolded state, a folded state, and a fully folded state of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an out-folding method of an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 5 shows a block diagram of an electronic device that reduces screen presentation time according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating the operating principle of an electronic device that reduces screen provision time according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a general embodiment of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module in a method for controlling an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an embodiment of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module when the electronic device is a foldable or flippable electronic device in a method for controlling an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module when the electronic device is a bar type electronic device, according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the flow of data in kernel space when the operating state of a display module is changed in an electronic device according to an embodiment.
  • Electronic devices that utilize a dual-display such as foldable or flippable electronic devices, may be used when the display module operating state changes (e.g., using a secondary display while using the main display, or using the display with the display on when the display is off). etc.) Image update in the changed display module is required. For example, on a dual display device, when you go from using one display to using both displays, or vice versa, you need to update the images displayed on one or both displays appropriately to accommodate changes and maximize the user experience. something is needed
  • the change in state is detected through a device (e.g., Hall integrated circuit (IC)) that detects the change in the operating state of the display module.
  • a Hall integrated circuit can detect an opening or closing operation performed by a user on an electronic device as a disruption of the Hall integrated circuit in the kernel area. The detection of the change was received and processed in the user space to change the display module and update the displayed image.
  • the first state of the display module is terminated and the second state is entered through the intervention of the user space, and GPU drawing for image update is terminated, only then can the image be updated in the second state of the display module.
  • image rendering delays on the GPU occur for various reasons, such as the display driver operating with user space intervention. Due to the series of essential tasks that must be performed, when the display panel changes, there is a significant update delay that is sufficiently noticeable to the user. Due to the hardware characteristics of the display panel, there is a problem in that users of electronic devices feel that the image update speed according to changes in the operating state of the display module is not fast enough.
  • the operating state of the display module is changed using the scalar, vector, and matrix accelerator of the NPU, which can provide some of the same functions as the GPU. It is possible to improve the delay phenomenon of the first frame that occurs when Furthermore, the delay time when changing the operating state of the display module can be reduced, thereby increasing user experience and improving the performance of electronic devices.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to one embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., 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 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software 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. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, 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. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can 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 configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. 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 (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, hall sensor, or illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can 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 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., 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 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 to communicate within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made 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 the communication method used in the communication network, such as the first network 198 or the second network 199, is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., 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 of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can 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.
  • 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 (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the device 500 may include a processor (eg, processor 120 in FIG. 1; processor 540 in FIG. 5; processor 630 in FIG. 6).
  • the electronic device may further include at least one memory (eg, memory 130 of FIG. 1) that stores instructions.
  • the electronic device may further include a display module (eg, the display module 160 of FIG. 1) driven in at least one of the first state and the second state distinct from the first state.
  • the first state may be a state in which the display of the electronic device is folded, and the second state may be a state in which the display of the electronic device is unfolded.
  • the first state may be a state in which the display is unfolded, and the second state may be a state in which the display is folded.
  • the electronic device may further include a sensor module (eg, sensor module 176 in FIG. 1; sensor module 530 in FIG. 5) that detects the state of the display module.
  • the instructions when executed by the processor, may cause the electronic device to determine whether the display module has changed from the first state to the second state.
  • the instructions When the state of the display module is changed to the second state, the instructions cause the electronic device to convert the image displayed on the display module in the first state to generate image information and store the generated image information in at least one memory. can do.
  • instructions may cause the electronic device to output an image displayed on the display module based on stored image information.
  • the processor may further perform an operation of generating information by converting an image displayed on the display module through an NPU (eg, NPU 610 in FIG. 6).
  • NPU eg, NPU 610 in FIG. 6
  • the advantage is that the speed of generating image information is improved because the NPU module can perform multiple calculations simultaneously.
  • the processor may further perform an operation of generating information by converting an image displayed on the display module in the first state into a specified format.
  • the image converted information may include information about an image that combines the images displayed on the display module before the change into one layer.
  • the NPU can create one layer composition of an image.
  • the information about the combined image may include information about the image combined into one layer by concatenating images displayed on the display module before change.
  • the display module includes a first area where the screen is displayed when the display module is driven in the first state (e.g., the first area 521 in FIG. 5) and a screen where the screen is displayed when the display module is driven in the second state. It may include a second area (eg, second area 523 in FIG. 5).
  • the display module can perform a frame update using one layer configuration generated by the NPU.
  • the sensor module can measure the angle at which the display module is folded.
  • the memory may include a first memory storing information converted from an image displayed on the display module in the first state and a second memory storing information converted from an image displayed on the display module in the second state. there is.
  • the first memory and the second memory may share data with each other.
  • the first memory and the second memory may share information between the NPU module and the display module.
  • the first memory module or the second memory module may output one layer data information to the display processor.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a case in which the folding axis of the electronic device according to one embodiment is in the vertical direction and a case in which the folding axis of the electronic device in the electronic device according to one embodiment is in the horizontal direction.
  • the folding axis may be vertical and the folding axis may be horizontal. there is.
  • the electronic device is described in detail with reference to FIG. 4.
  • the electronic device 210 when the folding axis is in the vertical direction may include a foldable display 230, a first housing 241, and a second housing 243. there is.
  • the foldable display 230 may be divided into a first area 231 and a second area 233 based on the folding axis 220 of the hinge.
  • the first area 231 and the second area 233 of the foldable display 230 may be of a rectangular type with rounded corners and may have a narrow bezel.
  • the electronic device 260 when the folding axis is in the horizontal direction may include a foldable display 280, a first housing 291, and a second housing 293. there is.
  • the foldable display 280 may be divided into a first area 281 and a second area 283 based on the folding axis 270 of the hinge.
  • the folding axis 270 may separate the first region 281 and the second region 283.
  • the first area 281 and the second area 283 of the foldable display 280 may be of a rectangular type with rounded corners and may have a narrow bezel.
  • the electronic device 210 or 260 has a first area 231 or 281 and a second area 233 or 283 as the first housing 241 or 291 and the second housing 243 or 293 are folded. ) can be folded.
  • FIG. 5 An electronic device that reduces screen presentation time according to an embodiment (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) is described in FIG. 5 when the folding axis is in the vertical direction.
  • the screen is not limited to an embodiment in which the folding axis is vertical, and the screen may be provided in the first area 281 and the second area 283 even when the folding axis is horizontal.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a fully unfolded state, a folded state, and a fully folded state of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 300 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 210 or the electronic device 260 of FIG. 2) includes a foldable display 330 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 2). may include a foldable display 230 or a foldable display 280), a first housing 341, and a second housing 343.
  • State 301 may represent a fully unfolded state or an unfolded state of the electronic device 300.
  • electronic device 300 may be folded.
  • the electronic device 300 may be folded as the first housing 341 and/or the second housing 343 are folded.
  • the folder is folded based on the folding axis (e.g., the folding axis 220 or the folding axis 270 in FIG. 2), such as states 303 and 305.
  • the first area 331 and the second area 333 of the blue display 330 may form an angle ⁇ . If the angle ⁇ is within a predetermined range, it may be referred to as a “folding state,” and the angle ⁇ formed by the first region 331 and the second region 333 may be referred to as a “folding angle.” .
  • the folding angle in the folded state 303, the folding angle may be about 135 degrees, and in the folded state 305, the folding angle may be about 45 degrees.
  • State 307 may represent a state in which the electronic device 300 is completely folded.
  • the foldable display 330 may be at least partially the same or similar to the display module 160 described with reference to FIG. 1 .
  • the first area 331 and the second area 333 are folded to face each other. In other words, the screen folds inward.
  • This folding method is called the in-folding method.
  • the first area 331 and the second area 333 may be folded so that they face in opposite directions. In other words, the screen can be implemented to fold outward.
  • This folding method is called an out-folding method. An example in which the out-folding method is applied will be described later with reference to FIG. 4.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an out-folding method of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 400 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, the electronic device 210 or the electronic device 260 of FIG. 2) includes a foldable display 430 (e.g., folded out). : May include the foldable display 230 or the foldable display 280 of FIG. 2. In the case of out-folding, only the folding direction is opposite to the case of in-folding described in FIG. 3, so overlapping descriptions will be omitted.
  • State 401 may represent a state in which the electronic device 400 is fully unfolded or unfolded.
  • the foldable display 430 may be folded out, and as in state 403, the foldable display 430 is in the first area 431 (e.g., the first area 231 in FIG. 2 or A folding angle ⁇ may be formed by the first area 281) and the second area 433 (e.g., the second area 233 or the second area 283 in FIG. 2).
  • State 405 may represent a state in which the electronic device 400 is completely folded.
  • the foldable display 430 may be at least partially the same or similar to the display module 160 described with reference to FIG. 1 .
  • Figure 5 shows a block diagram of an electronic device that reduces screen presentation time according to an embodiment.
  • an electronic device 500 (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) that reduces screen provision time according to an embodiment includes a hinge 510, a foldable display 520, and a sensor module ( 530) (e.g., sensor module 176 in FIG. 1), a processor 540 (e.g., processor 120 in FIG. 1), and an input module 550 (e.g., input module 150 in FIG. 1). can do.
  • a hinge 510 e.g., a foldable display 520, and a sensor module ( 530) (e.g., sensor module 176 in FIG. 1), a processor 540 (e.g., processor 120 in FIG. 1), and an input module 550 (e.g., input module 150 in FIG. 1).
  • a sensor module 530
  • a processor 540 e.g., processor 120 in FIG. 1
  • an input module 550 e.g., input module 150 in FIG.
  • the hinge 510 allows the electronic device 500 to be folded or unfolded, and as the electronic device 500 is folded or unfolded around the hinge 510, the foldable display 520 (e.g., The foldable display 230 or the foldable display 280 of FIG. 2 can also be folded or unfolded.
  • the foldable display 520 may be disposed on at least one side of the electronic device 500 and may include a first area disposed on one side and a second area disposed on the other side with respect to the hinge 510. there is.
  • the foldable display 520 when the folding axis of the hinge 510 is vertical and is an in-folding method, the foldable display 520 (e.g., the foldable display 230 of FIG. 2) is folded with the hinge 510. ), a first area 521 arranged on one side (e.g., the first area 231 in FIG. 2) and a second area 523 arranged on the other side (e.g., the second area 233 in FIG. 2) ) may include.
  • the foldable display 520 when the folding axis of the hinge 510 is horizontal and is an in-folding method, the foldable display 520 (e.g., the foldable display 280 of FIG. 2) has the hinge 510 ), a first area 521 arranged on one side (e.g., the first area 281 in FIG. 2) and a second area 523 arranged on the other side (e.g., the second area 283 in FIG. 2) ) may include.
  • the foldable display 520 when the folding axis of the hinge 510 is an out-folding type, the foldable display 520 (e.g., the foldable display 430 in FIG. 4) is based on the hinge 510. It may include a first area 521 disposed on one side (e.g., the first area 431 in FIG. 4) and a second area 523 disposed on the other side (e.g., the second area 433 in FIG. 4). You can.
  • the sensor module 530 determines the folding angle of the electronic device 500 (e.g., the folding angle ( ⁇ ) in FIG. 3 for in-folding, and the folding angle ( ⁇ ) in FIG. 3 for out-folding).
  • the folding angle ( ⁇ ) of FIG. 4 can be detected.
  • the sensor module 530 may be a hall sensor, an acceleration sensor, and/or a gyroscope (e.g., a gyroscope), and the acceleration sensor and/or the gyro sensor may be a hall sensor, an acceleration sensor, and/or a gyroscope.
  • the folding angle of the electronic device 500 can be detected.
  • the sensor module 530 is disposed within the hinge 510 and can detect the folding angle by detecting the number of gear rotations.
  • the sensor module 530 according to one embodiment can detect not only the folding angle but also the starting point of folding and the angle at which folding stops.
  • the sensor module 530 may be a Hall sensor.
  • a Hall sensor may be a transducer that generates an electrical signal (e.g., voltage) in response to a magnetic field.
  • a Hall sensor can generate an electrical signal with a relatively large intensity when the magnetic field is strong, and can generate an electrical signal with a relatively small intensity when the magnetic field is weak.
  • the Hall sensor may be located in a first housing (e.g., first housing 241 or first housing 291 in FIG. 2), and an element (e.g., magnetic material) that generates a magnetic field may be located in a second housing (e.g., FIG. 2). It may be located in the second housing 243 or the second housing 293).
  • the Hall sensor may be located in the second housing (e.g., the second housing 243 or the second housing 293 in FIG. 2) and the magnetic material may be located in the first housing (e.g., the first housing in FIG. 2). 241) or may be located in the first housing 291).
  • the Hall sensor can get closer to the magnetic material and detect the folded state of the foldable display 520 in response to the magnetic field of the magnetic material. Additionally, the Hall sensor can detect the folding angle through the strength of an electrical signal generated in response to a magnetic field.
  • the Hall sensor is an example of the sensor module 530, and the sensor module 530 is not limited to the Hall sensor.
  • the folding angle of the electronic device 500 can be detected using a magnetic (geomagnetic) sensor and a Hall sensor.
  • the geomagnetic sensor and the Hall sensor may include a transmitter for generating a magnetic field of a specific frequency and a receiver for receiving the magnetic field generated by the transmitter, and may detect changes in the state of the electronic device 500 (e.g., FIG. 3
  • the folding angle can be detected based on the state change according to states 301 to 307 or the state change according to states 401 to 405 of FIG. 4.
  • a magnetic (geomagnetic) sensor can measure the direction using a magnetic field and magnetic force lines, and a Hall sensor can detect changes in the state of the electronic device 500 by detecting the strength of the magnetic field, and check the confirmed state.
  • the folding angle according to the change e.g., the folding angle ( ⁇ ) in FIG. 3 in the case of in-folding, and the folding angle ( ⁇ ) in FIG. 4 in the case of out-folding
  • folding angle
  • the processor 540 detects the folding angle of the foldable display 520 based on the sensing result of the sensor module 530.
  • the folding state of the foldable display 520 can be detected and the folding angle can be calculated.
  • the processor 540 may receive an electrical signal based on magnetic field detection from a Hall sensor.
  • the processor 540 can detect the folding state of the foldable display 520 by receiving an electrical signal from the hall sensor.
  • the processor 540 may calculate the folding angle of the foldable display 520 based on the strength of the electrical signal received from the hall sensor.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating the operating principle of an electronic device that reduces screen provision time according to an embodiment.
  • the electronic device when the operating state of the display module changes from the first state to the second state, the electronic device generates information about an image that combines the images appearing on the display module into one layer, and determines the operating state of the display module.
  • an NPU 610 that generates information that converts the image displayed on the display module in the first state and a processor 630 that processes the information generated by the NPU 610 may include.
  • Information converted from the image generated by the NPU 610 may include information about an image that combines multiple images displayed on the display module into one layer. This information may include file descriptor information or composition layer information related to the combined single layer image.
  • Information converted from the image generated by the NPU 610 may be converted into a designated format 620 readable by all different accelerators to manage the processor 630 and stored and executed. That is, the image information itself can be converted to a specified format.
  • the designated format 620 may have a data structure related to a buffer (e.g., direct memory access (DMA)-BUF (buffer)) managed by a memory manager (e.g., Android ION) executed by the electronic device.
  • DMA direct memory access
  • ION e.g., Android ION
  • the ION type refers to a memory type for integrated memory management between various processors (e.g. GPU, DSP, Codec) for memory sharing between processes within an operating system (e.g. Android).
  • DMA-BUF direct memory access-buffer
  • information about the image converted to the specified format 620 may be transmitted to the processor 630.
  • the NPU 610 may transmit file descriptor information about an image that combines a plurality of images displayed on the display module into one layer to the processor 630.
  • the processor 630 may transmit composition layer information to the NPU 610 by combining multiple images into one layer.
  • an image may be immediately provided based on image information in the format 620 specified through the processor 630.
  • the image before the operating state was changed is saved as one layer, and the image before the operating state is changed is stored as a layer using the NPU (610). Images can be provided immediately.
  • synchronization with the TE (terminal emulator) signal in transmitting a command to show the screen to the panel when providing an image through the CPU or GPU Image processing took time.
  • image transmission is completed using the NPU 610 before transmitting a command to display the screen to the panel, so even when the state of the display module of the electronic device changes, TE ( It is possible to provide images without synchronization with the terminal emulator signal. This reduces the time it takes to display an image on the display of an electronic device because there is no need to wait for the TE signal to transmit commands to the display panel.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a general embodiment of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module in a method for controlling an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module has changed in operation 705.
  • the state change of the display module may occur when the display module of an electronic device with a folding/flip function is folded or flipped and the operating state of the display module is changed, or when the operating state of the display module is changed in a bar type electronic device. This may include cases where the power is changed from the on state to the off state, etc.
  • the state of the display module may change from a folded state to an unfolded state or vice versa.
  • a change in state of the display module may be determined based on the sensor module. The state change may also be further determined based on the state change of other electronic devices.
  • the electronic device may generate and store information that has converted the image displayed on the display module before changing the state of the electronic device in operation 710.
  • the image converted information may include, for example, information about an image that combines images displayed on the display module before the change into one layer.
  • image converted information may be stored in memory.
  • information converted from the image displayed on the display module in the first state may be stored in the first memory, and information converted from the image displayed on the display module in the second state may be stored in the first memory. 2 Can be stored in memory.
  • the electronic device may output a stored image when the display module changes to its existing state in operation 720.
  • the electronic device stores the first display module in operation 710.
  • the image stored in the display module in the first state may be output based on information converted from the image displayed on the display module in the first state. That is, when the state of the electronic device changes from one state to another and then back to the original state, the electronic device can output an image to the display module based on the stored image information obtained during the first state change.
  • a control method of an electronic device that reduces screen provision time includes the operation of determining whether the driving state of the display module of the electronic device has changed from the first state to the second state (e.g., operation 705 of FIG. 7); It may include operation 815 of FIG. 8; operation 920 of FIG. 9).
  • the control method of the electronic device includes, when the driving state of the display module changes from the first state to the second state, generating information that converts the image displayed on the display module in the first state (e.g., in FIG. 7). Operation 710; operation 820; 850 of FIG. 8; operation 930 of FIG. 9; operation 1010 of FIG. 10) may be further included.
  • the control method of the electronic device includes an operation of storing generated information in a memory (e.g., operation 710 of FIG. 7; operation 830; 860 of FIG. 8; operation 940 of FIG. 9; operation of FIG. 10 ( 1020)) may further be included.
  • the control method of the electronic device includes an operation of outputting an image displayed on the display module based on stored information when the display module changes from the second state to the first state (e.g., operation 720 of FIG. 7; FIG. 8). Operations 840 and 870; operation 950 of FIG. 9; operation 1030 of FIG. 10) may be further included.
  • the operation of generating information by converting the image may further include generating information by converting the image displayed on the display module through the NPU.
  • NPU has the advantage of being able to perform multiple calculations simultaneously, shortening the overall time it takes to generate image information.
  • the operation of generating information by converting the image may further include generating information by converting the image displayed on the display module in the first state into a specified format.
  • the operation of generating information by converting an image may further include generating information about an image that combines images displayed on the display module before change into one layer.
  • the display module may include a first area where a screen is displayed when the display module is driven in a first state and a second area where a screen is displayed when the display module is driven in a second state.
  • the operation of determining whether the driving state of the display module has changed from the first state to the second state may further include measuring the angle at which the display module is folded through a sensor module.
  • the memory may include a first memory that stores information converted from an image displayed on the display module in the first state, and a second memory that stores information that converts the image displayed on the display module in the second state. You can.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an embodiment of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module when the electronic device is a foldable or flippable electronic device in a method for controlling an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 8 an embodiment in which the state of a display module of a foldable or flippable electronic device is changed will be described.
  • the electronic device may display a screen on the first area of the display module in operation 810.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module has changed from the first state to the second state through folding or flipping.
  • the electronic device may display the first region image that was provided to the first region in operation 820.
  • Information can be generated.
  • the first area image information may be generated through the NPU.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module changes depending on the user input.
  • the electronic device may store first area image information in operation 830.
  • the first area image information may be information converted into a designated format.
  • the first area image information may be stored in a first memory included in the memory.
  • the electronic device when the display module state changes from the first state to the second state, the electronic device may display the screen in the second area in operation 840. In operation 845, the electronic device may determine whether the state of the display module has changed from the second state to the first state through folding or flipping. In one embodiment, when the state of the display module of the electronic device changes from the second state to the first state through folding or flipping, the electronic device may change the second region image that was provided to the second region in operation 850. Information can be generated. The second area image information may be generated through the NPU, and may be immediately provided to the second area when the display module state is changed from the first state to the second state (not shown).
  • the electronic device may store second area image information in operation 860.
  • the second area image information may be information converted into a designated format.
  • the second area image information may be stored in a second memory included in the memory.
  • the electronic device displays a first image in the first area in operation 870 based on the first area image information generated and stored in operations 820 and 830. Area images can be displayed.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of generating and outputting image converted information according to a change in the state of a display module when the electronic device is a bar type electronic device, according to an embodiment of the present invention.
  • the description will be based on an embodiment in which the state of the display module of the bar-type electronic device is changed.
  • the electronic device may display a first state screen on the screen when the display module is in the first state (e.g., the display module is turned on).
  • the image provided on the first status screen may include, for example, a lock screen image or another image set by the user.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module has changed from the first state to the second state (eg, the display module is turned off). In one embodiment, for example, when the state of the display module of the electronic device changes from the first state to the second state, the electronic device displays the first state screen image information that was provided on the screen in the first state in operation 930. can be created. In one embodiment, the first status screen image information may be generated through the NPU.
  • the electronic device may store first status screen image information in operation 940.
  • the first status screen image information can be converted to a designated format readable by all of the different accelerators to manage the processor, stored and executed.
  • the specified format may have a data structure related to a buffer (e.g., direct memory access (DMA)-BUF (buffer)) managed by a memory manager (e.g., ION) executed by the electronic device.
  • DMA direct memory access
  • ION memory manager
  • the electronic device may output a first state image on the screen in operation 950.
  • the image provided in the first state before the change is changed.
  • Information is generated through the NPU, and when the operating state of the display module changes from the second state to the first state, the first state image can be output on the screen based on the stored first state image information.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the flow of data in kernel space when the operating state of a display module is changed in an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device may generate image information in the form of ION or DMA-BUF in the NPU.
  • Image information converted to ION or DMA-BUF format can be used to manage memory through the processor.
  • Image information generated in operation 1020 may be stored in the kernel.
  • image information may be converted into a designated format readable by all of the different accelerators included within the electronic device and stored in the kernel.
  • the specified format may have a data structure related to a buffer (e.g., direct memory access (DMA)-BUF (buffer)) managed by a memory manager (e.g., ION) executed by the electronic device.
  • DMA direct memory access
  • ION memory manager
  • the designated format may be capable of delivering information (e.g., file descriptor information) to the processor without separate user space intervention, and the delivered information may be stored in memory.
  • the electronic device may output an image based on stored image information.
  • the image when an image is output to the first area, the image is output based on information converted from the image displayed on the display module in the first state.
  • the image can be output based on information converted from the image displayed on the display module in the second state.
  • the display module switches from a first state to a second state depending on whether the display module has been activated (e.g., by a user input to activate the second state).
  • the image stored in the memory can be output to output the first state image.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (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”.
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), 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 logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-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 (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-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 (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

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Abstract

화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치 및 이의 제어 방법이 개시된다. 전자 장치는 프로세서, 프로세서에 의해 실행될 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 메모리, 제1 상태 및 이와 구분되는 제2 상태 중 적어도 하나의 상태로 구동되는 디스플레이 모듈, 및 디스플레이 모듈의 상태를 감지하는 센서 모듈을 포함하고, 인스트럭션들은 프로세서에 의해 실행될 때, 전자 장치로 하여금, 디스플레이 모듈이 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하고, 디스플레이 모듈의 상태가 제2 상태로 변경된 경우, 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하고, 생성된 이미지 정보를 적어도 하나의 메모리에 저장하고, 디스플레이 모듈이 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 경우, 저장된 이미지 정보에 기초하여 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 출력하는 동작을 수행한다. 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 이미지 정보는 사용자가 원하는 이미지를 변환한 이미지에 대한 정보를 포함할 수 있다.

Description

화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치 및 이의 제어 방법
아래의 개시는 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.
인공 신경망과 관련한 기술이 발전함에 따라 NPU(neural processing units)에 관한 연구가 진행되고 있다. NPU는 종래의 CPU를 대신하여 동일 연산에 대해 대량의 연산을 병렬로 빠르게 수행하기 위한 GPU와 유사한 목적을 가진다. NPU는 GPU 대비 낮은 전력 소모와 빠른 처리 속도를 갖는 AI 전용 프로세서 해당한다. 최근, 전자 장치 이용 시 사용자 경험을 더 향상시키기 위해NPU를 이용한 다양한 연구가 진행되고 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 프로세서, 상기 프로세서에 의해 실행될 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 메모리, 제1 상태 및 이와 구분되는 제2 상태 중 적어도 하나의 상태로 구동되는 디스플레이 모듈, 및 상기 디스플레이 모듈의 상태를 감지하는 센서 모듈을 포함할 수 있다. 상기 인스트럭션들은 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 디스플레이 모듈이 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하고, 상기 디스플레이 모듈의 상태가 상기 제2 상태로 변경된 경우, 상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하고, 상기 생성된 이미지 정보를 상기 적어도 하나의 메모리에 저장하고, 상기 디스플레이 모듈이 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 경우, 상기 저장된 이미지 정보에 기초하여 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 제어 방법은 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하는 동작, 상기 디스플레이 모듈의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경된 경우, 상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작, 상기 생성된 이미지 정보를 메모리에 저장하는 동작, 및 상기 디스플레이 모듈이 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되는 때 상기 저장된 이미지 정보에 기초하여 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 특정 실시예의 상기 및 기타 측면, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 폴딩 축이 세로 방향인 경우 및 일 실시예에 따른 전자 장치의 폴딩 축이 가로 방향인 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 완전히 펼쳐진 상태, 폴딩 상태, 및 완전히 접힌 상태를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치의 아웃 폴딩 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 6은 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 동작 원리를 설명하기 위한 개념도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에서 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 일반적인 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에서 전자 장치가 폴딩 또는 플립 가능한 전자 장치인 경우 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치가 바 타입(bar type) 전자 장치인 경우 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 운용 상태 변경 시 커널 공간에서의 데이터의 흐름을 설명하기 위한 흐름도이다.
폴딩 또는 플립 가능한 전자 장치와 같이 듀얼 디스플레이(dual-display)를 이용하는 전자 장치는 디스플레이 모듈 운용 상태가 변경될 때(예: 메인 디스플레이 사용 중 보조 디스플레이 사용 또는 디스플레이가 꺼진 상태에서 디스플레이가 켜진 상태로 사용 등) 변경된 디스플레이 모듈에서의 이미지 업데이트가 필요하다. 예를 들어, 듀얼 디스플레이 장치에서 하나의 디스플레이를 사용하다가 두 개의 디스플레이를 모두 사용하거나 그 반대의 경우, 변경 사항을 수용하고 사용자 경험을 극대화하기 위해 하나 또는 두 개의 디스플레이에 표시되는 이미지를 적절히 업데이트하는 것이 필요하다.
통상적으로, 사용자에 의해 전자 장치 디스플레이 모듈 운용 상태가 변경되는 경우, 상태의 변경이 디스플레이 모듈 운용 상태의 변경을 감지하는 장치(예: 홀 집적 회로(Hall integrated circuit (IC)))를 통해 감지된다. 예를 들어, 홀 집적 회로는 사용자가 전자 장치에서 수행한 개폐 동작을 커널 영역(kernel area)에서 홀 직접 회로의 중단으로 감지할 수 있다. 상기 변경의 감지는 유저 스페이스에서 받아 처리하여 디스플레이 모듈의 변경 및 디스플레이된 이미지의 업데이트가 이루어졌다. 이때 유저 스페이스의 개입을 통해 디스플레이 모듈의 제1 상태의 종료와 제2 상태의 진입이 이루어지고 이미지 업데이트를 위한 GPU draw가 종료되면 그때서야 디스플레이 모듈의 제2 상태에서 이미지의 업데이트가 이루어질 수 있었다. 위와 같이 디스플레이 드라이버가 유저 스페이스의 개입으로 동작하는 것과 같은 다양한 이유로 인해 GPU에서의 이미지 draw 지연 시간이 발생한다. 수행해야 하는 일련의 필수 작업으로 해 디스플레이 패널이 변경될 때 사용자가 충분히 인지할 수 있는 정도의 큰 업데이트 지연이 발생한다. 디스플레이 패널의 하드웨어 특성으로 인해, 전자 장치의 사용자는 디스플레이 모듈의 운용 상태 변경에 따른 이미지 업데이트 속도가 충분히 빠르지 않다고 느끼게 되는 문제점이 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치 및 이의 제어 방법에 따르면, GPU와 일부 동일한 기능을 제공할 수 있는 NPU의 scalar, vector, matrix accelerator를 사용하여 디스플레이 모듈의 운용 상태 변경 시 발생하는 최초 frame의 지연 현상을 개선할 수 있다. 나아가 디스플레이 모듈의 운용 상태 변경 시 지연 시간을 감소시킬 수 있어 사용자 경험성을 증가시키고, 전자 장치의 성능을 개선시킬 수 있다.
또한 디스플레이의 화면 전환 시에는 짧은 시간 내에 수많은 연산을 수행해야 하므로 전자 장치는 고성능 상태로 유지되어 상대적으로 높은 전력을 소비하게 된다. 따라서, NPU를 사용하여 일부 기능을 GPU로 수행하면 시스템이 고성능 상태로 유지되는 시간을 줄여 전자 장치의 전력 소비를 개선할 수 있다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
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 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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, 홀 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 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.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101); 도 2의 전자 장치(210); 도 3의 전자 장치(300) ;도 4의 전자 장치(400); 도 5의 전자 장치(500))는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120); 도 5의 프로세서(540); 도 6의 프로세서(630))을 포함할 수 있다. 전자 장치는 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리(예: 도 1의 메모리(130))를 더 포함할 수 있다. 전자 장치는 제1 상태 및 이와 구분되는 제2 상태 중 적어도 하나의 상태로 구동되는 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 폴더블 전자 장치의 경우, 제1 상태는 전자 장치의 디스플레이가 접힌 상태이고, 제2 상태는 전자 장치의 디스플레이가 펼쳐진 상태일 수 있다. 또는, 제1 상태는 디스플레이가 펼쳐진 상태일 수 있고, 제2 상태는 디스플레이가 접힌 상태일 수 있다. 전자 장치는 디스플레이 모듈의 상태를 감지하는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176); 도 5의 센서 모듈(530))을 더 포함할 수 있다. 인스트럭션들은 프로세서에 의해 실행될 때, 전자 장치로 하여금, 디스플레이 모듈이 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하게 할 수 있다. 디스플레이 모듈의 상태가 제2 상태로 변경된 경우, 인스트럭션들은 전자 장치로 하여금 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하고, 생성된 이미지 정보를 적어도 하나의 메모리에 저장하게 할 수 있다. 디스플레이 모듈이 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 경우, 인스트럭션들은 전자 장치로 하여금 저장된 이미지 정보에 기초하여 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 출력하게 할 수 있다.
프로세서는, NPU(예: 도 6의 NPU(610))를 통해 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작을 더 수행할 수 있다. NPU 모듈이 여러 계산을 동시에 수행할 수 있기 때문에 이미지 정보를 생성하는 속도가 향상된다는 장점이 있다.
프로세서는, 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 지정된 포맷의 형태로 변환한 정보를 생성하는 동작을 더 수행할 수 있다.
이미지를 변환한 정보는, 변경 이전 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 포함할 수 있다. NPU는 이미지의 하나의 레이어 구성(one layer composition)을 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 합친 이미지에 대한 정보는, 변경 이전 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 결합(concatenation)하는 것에 의해 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 포함할 수 있다.
디스플레이 모듈은, 디스플레이 모듈이 제1 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제1 영역(예: 도 5의 제1 영역(521)) 및 상기 디스플레이 모듈이 제2 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제2 영역(예: 도 5의 제2 영역(523))을 포함할 수 있다. 디스플레이 모듈은 NPU에 의해 생성된 하나의 레이어 구성을 사용하여 프레임 업데이트(frame update)를 수행할 수 있다.
센서 모듈은, 디스플레이 모듈이 접혀진 각도를 측정할 수 있다.
메모리는, 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 저장하는 제1 메모리 및 제2 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 저장하는 제2 메모리를 포함할 수 있다. 제1 메모리와 제2 메모리는 서로 간에 데이터를 공유할 수 있다. 제1 메모리와 제2 메모리는 NPU 모듈과 디스플레이 모듈 간에 정보를 공유할 수 있다. 제1 메모리 모듈 또는 제2 메모리 모듈은 디스플레이 프로세서에 하나의 레이어 데이터 정보를 출력할 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 폴딩 축이 세로 방향인 경우 및 일 실시예에 따른 전자 장치의 폴딩 축이 가로 방향인 경우를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 폴더블 디스플레이를 포함하는 경우 폴딩 축(folding axis)이 세로 방향인 경우 및 폴딩 축이 가로 방향인 경우가 있을 수 있다.
도 2의 폴딩 축이 세로 방향인 경우의 전자 장치(210)와 폴딩 축이 가로 방향인 경우의 전자 장치(260)는 모두 인 폴딩(in-folding) 방식인 경우이다. 아웃 폴딩(out-folding) 방식의 경우에 전자 장치는 도 4를 참조하여 상세히 설명된다.
폴딩 축이 세로 방향인 경우의 전자 장치(210)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 폴더블 디스플레이(230), 제1 하우징(241) 및 제2 하우징(243)을 포함할 수 있다. 폴더블 디스플레이(230)는 힌지의 폴딩 축(220)을 기준으로 제1 영역(231) 및 제2 영역(233)으로 구분될 수 있다. 폴더블 디스플레이(230)의 제1 영역(231) 및 제2 영역(233)은 모서리가 둥근 사각형 타입이면서, 좁은 베젤(narrow bezel)을 가질 수 있다.
폴딩 축이 가로 방향인 경우의 전자 장치(260)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 폴더블 디스플레이(280), 제1 하우징(291) 및 제2 하우징(293)을 포함할 수 있다. 폴더블 디스플레이(280)는 힌지의 폴딩 축(270)을 기준으로 제1 영역(281) 및 제2 영역(283)으로 구분될 수 있다. 폴딩 축(270)은 제1 영역(281)과 제2 영역(283)을 분리할 수 있습니다. 폴더블 디스플레이(280)의 제1 영역(281) 및 제2 영역(283)은 모서리가 둥근 사각형 타입이면서, 좁은 베젤(narrow bezel)을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(210 또는 260)는 제1 하우징(241 또는 291)과 제2 하우징(243 또는 293)이 폴딩됨에 따라 제1 영역(231 또는 281)과 제2 영역(233 또는 283)이 폴딩될 수 있다.
일 실시 예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 폴딩 축이 세로 방향인 경우에 대해 도 5에서 설명된다. 다만 폴딩 축이 세로 방향인 실시 예로 한정되는 것은 아니고, 폴딩 축이 가로 방향인 경우에도 제1 영역(281) 및 제2 영역(283)에 화면이 제공될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 완전히 펼쳐진 상태, 폴딩 상태, 및 완전히 접힌 상태를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(210) 또는 전자 장치(260))는 폴더블 디스플레이(330)(예: 도 2의 폴더블 디스플레이(230) 또는 폴더블 디스플레이(280)), 제1 하우징(341) 및 제2 하우징(343)을 포함할 수 있다.
상태(301)는 전자 장치(300)가 완전히 펼쳐진 상태 또는 언폴디드된 상태(unfolded state)를 나타낼 수 있다.
상태(301)에서, 전자 장치(300)는 폴딩될 수 있다. 일례로, 제1 하우징(341) 및/또는 제2 하우징(343)이 폴딩됨에 따라 전자 장치(300)는 폴딩될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)가 폴딩됨에 따라 상태(303) 및 상태(305)와 같이 폴딩 축(예: 도 2의 폴딩 축(220) 또는 폴딩 축(270))을 기준으로 폴더블 디스플레이(330)의 제1 영역(331)과 제2 영역(333)은 각도(θ)를 형성할 수 있다. 각도(θ)가 미리 정해진 범위 내인 경우 "폴딩 상태"라 지칭될 수 있고, 제1 영역(331)과 제2 영역(333)이 형성하는 각도(θ)는 "폴딩 각도"라 지칭될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 폴딩 상태(303)에서 폴딩 각도는 약 135도일 수 있고, 폴딩 상태(305)에서 폴딩 각도가 약 45도일 수 있다.
상태(307)는 전자 장치(300)가 완전히 접힌 상태를 나타낼 수 있다.
폴더블 디스플레이(330)는 도 1을 통해 설명한 디스플레이 모듈(160)과 적어도 일부가 동일 또는 유사할 수 있다.
도 3에 도시된 예의 경우, 제1 영역(331)과 제2 영역(333)은 서로 마주보게 접힌다. 달리 표현하면, 화면이 안으로 접힌다. 이러한 폴딩 방식을 인폴딩(in-folding) 방식이라 한다. 이와 달리, 제1 영역(331)과 제2 영역(333)이 반대 방향으로 향하도록 접히도록 구현될 수 있다. 달리 표현하면, 화면이 밖으로 접히도록 구현될 수 있다. 이러한 폴딩 방식을 아웃 폴딩(out-folding) 방식이라 한다. 아웃 폴딩 방식이 적용된 예에 대해선 도 4를 통해 후술한다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치의 아웃 폴딩 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(400)(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 전자 장치(210) 또는 전자 장치(260))는 아웃 폴딩되는 폴더블 디스플레이(430) (예: 도 2의 폴더블 디스플레이(230) 또는 폴더블 디스플레이(280))를 포함할 수 있다. 아웃 폴딩의 경우 도 3에서 설명한 인폴딩의 경우와 폴딩 방향만 반대이므로, 중복되는 설명은 생략한다.
상태(401)는 전자 장치(400)가 완전히 펼져진 상태 또는 언폴디드 상태를 나타낼 수 있다.
상태(403)에서 폴더블 디스플레이(430)는 아웃 폴딩될 수 있고, 상태(403)와 같이 폴더블 디스플레이(430)는 제1 영역(431)(예: 도 2의 제1 영역(231) 또는 제1 영역(281))과 제2 영역(433)(예: 도 2의 제2 영역(233) 또는 제2 영역(283))으로 폴딩 각도(θ)를 형성할 수 있다.
상태(405)는 전자 장치(400)가 완전히 접힌 상태를 나타낼 수 있다.
폴더블 디스플레이(430)는 도 1을 통해 설명한 디스플레이 모듈(160)과 적어도 일부가 동일 또는 유사할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치(500)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 힌지(510), 폴더블 디스플레이(520), 센서 모듈(530)(예: 도 1의 센서 모듈(176)), 프로세서(540)(예: 도 1의 프로세서(120)) 및 입력 모듈(550)(예: 도 1의 입력 모듈(150))을 포함할 수 있다. 그러나, 본 개시의 실시예들은 폴더블 전자 장치에 한정되지 않으며, 본 개시에 개시된 개념은 둘 이상의 디스플레이 또는 디스플레이 영역을 포함하는 모든 전자 장치에 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 힌지(510)는 전자 장치(500)가 접히거나 펼쳐지도록 하고, 전자 장치(500)가 힌지(510)를 중심으로 접히거나 펼쳐짐에 따라 폴더블 디스플레이(520)(예: 도 2의 폴더블 디스플레이(230) 또는 폴더블 디스플레이(280))도 접히거나 펼쳐질 수 있다. 폴더블 디스플레이(520)는 전자 장치(500)의 적어도 일 측에 배치될 수 있고, 힌지(510)를 기준으로 일 측에 배치되는 제1 영역 및 타 측에 배치되는 제2 영역을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 힌지(510)의 폴딩 축이 세로 방향이고 인폴딩(in-folding) 방식인 경우 폴더블 디스플레이(520)(예: 도 2의 폴더블 디스플레이(230))는 힌지(510)를 기준으로 일측에 배치되는 제1 영역(521)(예: 도 2의 제1 영역(231)) 및 타측에 배치되는 제2 영역(523)(예: 도 2의 제2 영역(233))을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 힌지(510)의 폴딩 축이 가로 방향이고 인폴딩(in-folding) 방식인 경우 폴더블 디스플레이(520)(예: 도 2의 폴더블 디스플레이(280))는 힌지(510)를 기준으로 일측에 배치되는 제1 영역(521)(예: 도 2의 제1 영역(281)) 및 타측에 배치되는 제2 영역(523)(예: 도 2의 제2 영역(283))을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 힌지(510)의 폴딩 축이 아웃 폴딩(out-folding) 방식인 경우 폴더블 디스플레이(520)(예: 도 4의 폴더블 디스플레이(430))는 힌지(510)를 기준으로 일측에 배치되는 제1 영역(521)(예: 도 4의 제1 영역(431)) 및 타측에 배치되는 제2 영역(523) 예: 도 4의 제2 영역(433))을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(530)(예: 도 1의 센서 모듈(176))은 전자 장치(500)의 폴딩 각도(예: 인폴딩인 경우 도 3의 폴딩 각도(θ), 아웃 폴딩인 경우 도 4의 폴딩 각도(θ))를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 센서 모듈(530)은 홀 센서(hall sensor), 가속도 센서(acceleration sensor) 및/또는 자이로 센서(예: 자이로스코프(gyroscope))일 수 있고, 가속도 센서 및/또는 자이로 센서는 전자 장치(500)의 폴딩 각도를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 센서 모듈(530)은 힌지(510) 내에 배치되어 기어 회전 수를 감지하여 폴딩 각도를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 센서 모듈(530)은 폴딩 각도뿐 아니라 폴딩 시작 시점, 폴딩이 멈추는 각도를 감지할 수 있다.
일례로, 센서 모듈(530)은 홀(hall) 센서일 수 있다. 홀 센서는 자기장에 반응하여 전기적 신호(예: 전압)를 생성하는 트랜스듀서(transducer) 수단일 수 있다. 홀 센서는 자기장의 세기가 세면 상대적으로 큰 세기의 전기적 신호를 생성할 수 있고 자기장의 세기가 약하면 상대적으로 작은 세기의 전기적 신호를 생성할 수 있다. 홀 센서는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(241) 또는 제1 하우징(291))에 위치할 수 있고 자기장을 발생시키는 요소(예: 자성체)는 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(243) 또는 제2 하우징(293))에 위치할 수 있다. 구현에 따라, 홀 센서는 제2 하우징(예: 도 2의 제2 하우징(243) 또는 제2 하우징(293))에 위치할 수 있고 자성체는 제1 하우징(예: 도 2의 제1 하우징(241) 또는 제1 하우징(291))에 위치할 수 있다. 전자 장치(500)가 완전히 펼쳐진 상태에서 폴딩 상태로 변경되면 홀 센서는 자성체와 가까워질 수 있고, 자성체의 자기장에 반응하여 폴더블 디스플레이(520)의 폴딩 상태를 감지할 수 있다. 또한, 홀 센서는 자기장에 반응하여 생성된 전기적 신호의 세기를 통해 폴딩 각도를 검출할 수 있다.
홀 센서는 센서 모듈(530)의 예시적인 사항이며, 센서 모듈(530)은 홀 센서로 제한되지 않는다. 일 실시 예에 따르면, 자기(지자기) 센서 및 홀 센서를 이용하여 전자 장치(500)의 폴딩 각도를 검출할 수 있다. 예를 들면, 지자기 센서 및 홀 센서는, 특정 주파수의 자기장을 발생시키기 위한 송신부와 송신부에 의해 발생된 자기장을 수신하는 수신부를 포함할 수 있으며, 전자 장치(500)의 상태 변화(예: 도 3의 상태(301) 내지 상태(307)에 따른 상태 변화 또는 도 4의 상태(401) 내지 상태(405)에 따른 상태 변화)에 기초한 폴딩 각도를 검출할 수 있다. 예를 들면, 자기(지자기) 센서는, 자기장 및 자력선을 이용하여 방위를 측정할 수 있고, 홀 센서는 자기장의 세기를 감지하여, 전자 장치(500)의 상태 변화를 확인할 수 있고, 확인된 상태 변화에 따른 폴딩 각도(예: 인폴딩인 경우 도 3의 폴딩 각도(θ), 아웃 폴딩인 경우 도 4의 폴딩 각도(θ))를 감지할 수 있다.
앞서, 센서 모듈(530)이 폴더블 디스플레이(520)의 폴딩 상태를 감지하고 폴딩 각도를 검출하는 것으로 설명하였으나, 일 실시 예에 따라 프로세서(540)가 센서 모듈(530)의 센싱 결과를 기초로 폴더블 디스플레이(520)의 폴딩 상태를 감지할 수 있고, 폴딩 각도를 계산할 수 있다. 일례로, 프로세서(540)는 홀 센서로부터 자기장 감지에 따른 전기적 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(540)는 홀 센서로부터 전기적 신호를 수신함으로써 폴더블 디스플레이(520)의 폴딩 상태를 감지할 수 있다. 또한, 프로세서(540)는 홀 센서로부터 수신한 전기적 신호의 세기를 기초로 폴더블 디스플레이(520)의 폴딩 각도를 계산할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 동작 원리를 설명하기 위한 개념도이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치는 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우 디스플레이 모듈에 나타나는 이미지들을 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 생성하고, 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제2 상태에서 제1 상태로 다시 변경되는 경우 제1 상태에서 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 생성하는 NPU(610)와 NPU(610)에서 생성된 정보를 처리하는 프로세서(630)를 포함할 수 있다. NPU(610)에서 생성된 이미지를 변환한 정보는 디스플레이 모듈에 표시되는 복수의 이미지들을 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 정보는 결합된 하나의 레이어 이미지와 관련된 파일 설명자 정보 또는 구성 레이어 정보(composition layer information)를 포함할 수 있다. NPU(610)에서 생성된 이미지를 변환한 정보는 프로세서(630)를 관리하기 위해 상이한 가속기들 전부에 의해 판독 가능한 지정된 포맷(620)으로 변환되어 저장 및 실행될 수 있다. 즉, 이미지 정보 자체가 지정된 포맷으로 변환될 수 있다. 이 때 지정된 포맷(620)은, 전자 장치에 의해 실행되는 메모리 매니저(예, 안드로이드 ION)에 의해 관리되는 버퍼(예, DMA(direct memory access)-BUF(buffer))와 관련된 데이터 구조를 가질 수 있다. ION 형태란 운영체제(예: 안드로이드) 내에서 프로세스 간의 메모리 공유를 위해 여러가지 프로세서(예: GPU, DSP, Codec)간의 통합된 메모리 관리를 위한 메모리 형태를 의미한다. DMA-BUF(direct memory access-buffer) 형태란 다중의 GPU를 사용 시 각 GPU에 위치한 버퍼(buffer)를 다른 GPU에서도 이용 가능하도록 메모리를 관리하기 위한 메모리 형태를 의미한다. 일 실시예에서, 지정된 포맷(620) 형태로 변환된 이미지에 대한 정보는 프로세서(630)로 전달될 수 있다. 일 실시예에서, NPU(610)는 프로세서(630)로 디스플레이 모듈에 표시되는 복수의 이미지들을 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 파일 디스크립터 정보(file descriptor information)를 전달할 수 있다. 일 실시예에서 프로세서(630)는 NPU(610)로 복수의 이미지들을 하나의 레이어로 합친 레이어에 대한 정보(composition layer information)를 전달할 수 있다. 위 같이 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우 디스플레이 모듈에 나타나는 이미지들을 하나의 레이어로 합친 이미지를 변환한 정보가 NPU(610)에서 생성되어 프로세서(630)에서의 관리를 위해 지정된 포맷(620) 형태로 변환될 수 있다. 그리고 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제2 상태에서 다시 제1 상태로 변경되어 운용되는 경우 곧바로 프로세서(630)를 통해 지정된 포맷 (620) 형태의 이미지 정보에 기초하여 이미지가 제공될 수 있다. 이를 통해 기존 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 운용 상태가 변경되는 경우(예: suspend 진입 이후 다시 resume 되는 경우)에도 운용 상태가 변경되기 이전의 이미지를 하나의 레이어로 저장하고, NPU(610)를 이용하여 이미지를 바로 제공할 수 있다. 종래 디스플레이 모듈의 운용 상태가 변경되는 경우(예: 디스플레이 모듈 꺼짐 상태에서 켜짐 상태로 변경) CPU나 GPU를 통해 이미지 제공 시 패널에 화면을 보여주는 명령을 전송함에 있어 TE(terminal emulator)신호와의 동기화 이미지 처리 시간이 소요되었다. 그러나 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치에서는 패널에 화면을 보여주는 명령을 전송하기에 앞서 NPU(610)를 이용하여 이미지의 전송을 완료하게 되므로, 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태 변경 시에도 TE(terminal emulator) 신호와의 동기화 없이 이미지 제공이 가능하다. 이에 따라, TE 신호가 디스플레이 패널에 명령을 전송할 때까지 기다릴 필요가 없으므로 전자 장치의 디스플레이에 이미지를 표시하는 데 걸리는 시간이 단축된다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에서 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 일반적인 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치는 동작(705)에서 디스플레이 모듈의 상태가 변경되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서 예를 들어 디스플레이 모듈의 상태 변경은 디스플레이가 폴딩/플립 기능을 가진 전자 장치의 디스플레이 모듈이 폴딩되거나 플립되어 디스플레이 모듈의 운용 상태가 변경되는 경우 또는 bar type의 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 전원이 켜진 상태에서 꺼진 상태로 변경되는 경우 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈의 상태가 접힌 상태에서 펼쳐진 상태로 또는 그 반대로 변경될 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 디스플레이 모듈의 상태 변경은 센서 모듈에 기초하여 판단될 수 있다. 해당 상태 변경은 또한 기타 다른 전자 장치의 상태 변화에 기초하여 추가로 판단될 수도 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 동작(710)에서 전자 장치의 상태 변경 이전에, 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 생성하고 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 이미지를 변환한 정보는 예를 들어 변경 이전 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 이미지를 변환한 정보는 메모리에 저장될 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보는 제1 메모리에 저장될 수 있고, 제2 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보는 제2 메모리에 저장될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 동작(720)에서 디스플레이 모듈이 기존 상태로 변경되는 경우 저장된 이미지를 출력할 수 있다. 일 실시예에서 예를 들어 전자 장치는 전자 장치의 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었다가 다시 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 경우 동작(710)에서 저장된 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보에 기초하여 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 저장된 이미지를 출력할 수 있다. 즉, 전자 장치의 상태가 한 상태에서 다른 상태로 변경되었다가 다시 원래 상태로 변경되는 경우, 전자 장치는 첫 번째 상태 변경 시 획득한 저장된 이미지 정보를 기반으로 디스플레이 모듈에 이미지를 출력할 수 있다.
일 실시예에 따른 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치의 제어 방법은 전자 장치의 디스플레이 모듈의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하는 동작(예: 도 7의 동작(705); 도 8의 동작(815); 도 9의 동작(920))을 포함할 수 있다. 전자 장치의 제어 방법은, 디스플레이 모듈의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경된 경우, 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작(예: 도 7의 동작(710); 도 8의 동작(820; 850); 도 9의 동작(930); 도 10의 동작(1010))을 더 포함할 수 있다. 전자 장치의 제어 방법은, 생성된 정보를 메모리에 저장하는 동작(예: 도 7의 동작(710); 도 8의 동작(830; 860); 도 9의 동작(940); 도 10의 동작(1020))을 더 포함할 수 있다. 전자 장치의 제어 방법은, 디스플레이 모듈이 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 때 저장된 정보에 기초하여 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 출력하는 동작(예: 도 7의 동작(720); 도 8의 동작(840; 870); 도 9의 동작(950); 도 10의 동작(1030))을 더 포함할 수 있다.
이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작은, NPU를 통해 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다. NPU는 여러 계산을 동시에 수행할 수 있어 이미지 정보를 생성하는 데 걸리는 전체 시간을 단축할 수 있다는 장점이 있다.
이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작은, 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 지정된 포맷의 형태로 변환한 정보를 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다.
이미지를 변환한 정보를 생성하는 동작은, 변경 이전 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 생성하는 동작을 더 포함할 수 있다.
디스플레이 모듈은, 디스플레이 모듈이 제1 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제1 영역 및 디스플레이 모듈이 제2 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제2 영역을 포함할 수 있다.
디스플레이 모듈의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하는 동작은, 센서 모듈을 통해 상기 디스플레이 모듈이 접혀진 각도를 측정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
메모리는, 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 저장하는 제1 메모리, 및 제2 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보를 저장하는 제2 메모리를 포함할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 제어 방법에서 전자 장치가 폴딩 또는 플립 가능한 전자 장치인 경우 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다. 이하 도 8에서는 폴딩 또는 플립 가능한 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태가 변경되는 실시예를 기준으로 설명한다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치는 동작(810)에서 디스플레이 모듈의 제1 영역에 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치는 동작(815)에서 디스플레이 모듈의 상태가 폴딩 또는 플립을 통해 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태가 폴딩 또는 플립을 통해 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우 전자 장치는 동작(820)에서 제1 영역에 제공되던 제1 영역 이미지 정보를 생성할 수 있다. 제1 영역 이미지 정보는 NPU를 통해 생성될 수 있다. 또는, 전자 장치는 사용자 입력에 따라 디스플레이 모듈의 상태가 변경되는지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에서 전자 장치는 동작(830)에서 제1 영역 이미지 정보를 저장할 수 있다. 제1 영역 이미지 정보는 지정된 포맷의 형태로 변환된 정보일 수 있다. 제1 영역 이미지 정보는 메모리에 포함된 제1 메모리에 저장될 수 있다.
일 실시예에서 전자 장치는 디스플레이 모듈 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경된 경우, 동작(840)에서 제2 영역에 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치는 동작(845)에서 디스플레이 모듈의 상태가 폴딩 또는 플립을 통해 제2 상태에서 제1 상태로 변경되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태가 폴딩 또는 플립을 통해 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 경우 전자 장치는 동작(850)에서 제2 영역에 제공되던 제2 영역 이미지 정보를 생성할 수 있다. 제2 영역 이미지 정보는 NPU를 통해 생성될 수 있고, 디스플레이 모듈 상태가 다시 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우(미 도시) 바로 제2 영역에 제공될 수 있다.
일 실시예에서 전자 장치는 동작(860)에서 제2 영역 이미지 정보를 저장할 수 있다. 제2 영역 이미지 정보는 지정된 포맷의 형태로 변환된 정보일 수 있다. 제2 영역 이미지 정보는 메모리에 포함된 제2 메모리에 저장될 수 있다. 전자 장치는 디스플레이 모듈 상태가 제2 상태에서 제1 상태로 돌아온 경우, 동작(820) 및 동작(830)에서 생성되고 저장된 제1 영역 이미지 정보에 기초하여 동작(870)에서 제1 영역에 제1 영역 이미지를 표시할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치가 바 타입(bar type) 전자 장치인 경우 디스플레이 모듈 상태 변경에 따라 이미지를 변환한 정보를 생성하고 출력하는 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다. 이하 도 9에서는 바 타입 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태가 변경되는 실시예를 기준으로 설명한다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치는 동작(910)에서 디스플레이 모듈이 제1 상태(예: 디스플레이 모듈이 켜진 상태)인 경우 화면에 제1 상태 화면을 표시할 수 있다. 제1 상태 화면에 제공되는 이미지는 예를 들어 잠금 화면 이미지 또는 기타 사용자가 설정한 이미지를 포함할 수 있다. 전자 장치는 동작(920)에서 디스플레이 모듈의 상태가 제1 상태에서 제2 상태(예: 디스플레이 모듈이 꺼진 상태)로 변경되었는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 전자 장치의 디스플레이 모듈의 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우 전자 장치는 동작(930)에서 제1 상태에서 화면에 제공되던 제1 상태 화면 이미지 정보를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, 제1 상태 화면 이미지 정보는 NPU를 통해 생성될 수 있다.
일 실시예에서 전자 장치는 동작(940)에서 제1 상태 화면 이미지 정보를 저장할 수 있다. 제1 상태 화면 이미지 정보는 프로세서를 관리하기 위해 상이한 가속기들 전부에 의해 판독 가능한 지정된 포맷으로 변환되어 저장 및 실행될 수 있다. 이 때 지정된 포맷은, 전자 장치에 의해 실행되는 메모리 매니저(예, ION)에 의해 관리되는 버퍼(예, DMA(direct memory access)-BUF(buffer))와 관련된 데이터 구조를 가질 수 있다. 일 실시예에서 전자 장치는 디스플레이 모듈 상태가 제2 상태에서 다시 제1 상태로 변경된 경우, 동작(950)에서 화면에 제1 상태 이미지를 출력할 수 있다. 위 도 8에서 폴딩 또는 플립 가능한 전자 장치의 경우와 마찬가지로 바 타입 전자 장치의 경우에도 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되는 경우, 변경 이전 제1 상태에서 제공되던 이미지에 관한 정보를 NPU를 통해 생성하고, 다시 디스플레이 모듈의 운용 상태가 제2 상태에서 제1 상태로 변경되는 경우 저장되어 있던 제1 상태 이미지 정보에 기초하여 화면에 제1 상태 이미지를 출력할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 디스플레이 모듈의 운용 상태 변경 시 커널 공간에서의 데이터의 흐름을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 동작(1010)에서 전자 장치는 NPU에서 ION 또는 DMA-BUF 형태의 이미지 정보를 생성할 수 있다. ION 또는 DMA-BUF 형태로 변환된 이미지 정보는 프로세서를 통해 메모리를 관리하는 데 사용될 수 있다.
동작(1020)에서 생성된 이미지 정보는 커널에 저장될 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 이미지 정보는 전자 장치 내에 포함된 상이한 가속기들 전부에 의해 판독 가능한 지정된 포맷의 형태로 변환되어 커널에 저장될 수 있다. 이 때 지정된 포맷은, 전자 장치에 의해 실행되는 메모리 매니저(예, ION)에 의해 관리되는 버퍼(예, DMA(direct memory access)-BUF(buffer))와 관련된 데이터 구조를 가질 수 있다. 지정된 포맷은, 별도의 유저 스페이스의 개입없이 프로세서로 정보(예: 파일 디스크립터 정보(file descriptor information) 전달 가능할 수 있으며, 전달된 정보는 메모리에 저장될 수있다.
동작(1030)에서 전자 장치는 저장된 이미지 정보에 기초하여 이미지를 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 폴딩/ 플립 기능을 갖춘 전자 장치의 경우 제1 영역에 이미지를 출력하게 되는 경우 제1 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보에 기초하여 이미지를 출력할 수 있고, 제2 영역에 이미지를 출력하게 되는 경우 제2 상태에서의 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환한 정보에 기초하여 이미지를 출력할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어 바 타입 전자 장치의 경우 (예를 들어, 두 번째 상태를 활성화하기 위한 사용자 입력에 의해) 디스플레이 모듈이 활성화되었는지 여부에 따라 디스플레이 모듈이 제1상태에서 제2 상태로 운용 상태가 변경되고, 다시 디스플레이 모듈이 제2 상태에서 제1 상태로 운용 상태가 변경되는 경우 메모리에 저장된 이미지를 출력하여 제1 상태 이미지를 출력할 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 또는 둘"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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 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.
일 실시예에 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.
상술한 실시예들 및 그 기술적 특징들은, 잠재적으로 두 실시예들 또는 특징들 사이에 충돌이 없는 한, 각각의 모든 조합에서 서로 결합될 수 있음이 이해될 것이다. 즉, 전술한 실시예들 중 둘 이상의 실시예들의 각각의 모든 조합이 예상되고 본 개시에 포함된다. 임의의 실시예의 하나 이상의 특징은 임의의 다른 실시예에 통합될 수 있으며, 상응하는 이점을 제공할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 210; 300; 400; 500)에 있어서,
    프로세서(120; 540; 630);
    인스트럭션들(instructions)을 저장하는 메모리(130);
    제1 상태 및 이와 구분되는 제2 상태 중 적어도 하나의 상태로 구동되는 디스플레이 모듈(160); 및
    상기 디스플레이 모듈의 상태를 감지하는 센서 모듈(176; 530)을 포함하고,
    상기 인스트럭션들은 상기 프로세서(120; 540; 630)에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 제1 상태에서 제2 상태로의 변경을 판단하고,
    상기 디스플레이 모듈(160)의 상태가 상기 제2 상태로 변경되었다는 결정에 응답하여, 상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하고,
    상기 생성된 이미지 정보를 상기 적어도 하나의 메모리에 저장하고,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되었는지 여부를 결정하고,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 상기 제1 상태로 다시 변경되었다는 결정에 응답하여, 상기 저장된 이미지 정보에 기초하여 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 출력하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 540; 630)는,
    NPU(610)를 통해 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는,
    전자 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 프로세서(120; 540; 630)는,
    상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 지정된 포맷(format)으로 변환하여 상기 이미지 정보를 생성하는 동작을 수행하는,
    전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 이미지를 변환하여 획득된 이미지 정보는,
    상기 변경 이전 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 포함하는,
    전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈(160)은,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 제1 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제1 영역(521) 및 상기 디스플레이 모듈(160)이 제2 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제2 영역(523)을 포함하는,
    전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 센서 모듈(176;530)은,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 접혀진 각도를 측정하는,
    전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 메모리(130)는,
    상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환한 이미지 정보를 저장하는 제1 메모리, 및
    상기 제2 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환한 이미지 정보를 저장하는 제2 메모리를 포함하는,
    전자 장치.
  8. 화면 제공 시간을 저감하는 전자 장치(101; 210; 300; 400; 500)의 제어 방법에 있어서,
    상기 전자 장치(101; 210; 300; 400; 500)의 디스플레이 모듈(160)의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로의 변경을 판단하는 동작(705; 815; 920);
    상기 디스플레이 모듈(160)의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경된 경우, 상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작(710; 820; 850; 930; 1020);
    상기 생성된 이미지 정보를 메모리(130)에 저장하는 동작(710; 830; 850; 940; 1020); 및
    상기 디스플레이 모듈(160)이 상기 제2 상태에서 상기 제1 상태로 변경되었다는 결정에 응답하여, 상기 저장된 이미지 정보에 기초하여 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 출력하는 동작(720; 840; 870; 950; 1030)을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작(710; 820; 850; 930; 1020)은,
    NPU를 통해 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작(710; 820; 850; 930; 1020)은,
    상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 지정된 포맷으로 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 이미지를 변환하여 이미지 정보를 생성하는 동작(710; 820; 850; 930; 1020)은,
    상기 변경 이전 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 하나의 레이어로 합친 이미지에 대한 정보를 생성하는 동작을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  12. 제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈(160)은,
    상기 디스플레이 모듈(160)이 제1 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제1 영역 및 상기 디스플레이 모듈(160)이 제2 상태로 구동되는 경우 화면이 표시되는 제2 영역을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈(160)의 구동 상태가 제1 상태에서 제2 상태로 변경되었는지 판단하는 동작은,
    센서 모듈(176; 530)을 통해 상기 디스플레이 모듈(160)이 접혀진 각도를 측정하는 동작을 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  14. 제8항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 메모리는,
    상기 제1 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환한 이미지 정보를 저장하는 제1 메모리, 및
    상기 제2 상태에서의 상기 디스플레이 모듈(160)에 표시되는 이미지를 변환한 이미지 정보를 저장하는 제2 메모리를 포함하는,
    전자 장치의 제어 방법.
  15. 제8항 내지 제14항 중 어느 한 항의 방법을 실행하는 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능 기록매체.
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