WO2024106806A1 - 통신 회로를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

통신 회로를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

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WO2024106806A1
WO2024106806A1 PCT/KR2023/017152 KR2023017152W WO2024106806A1 WO 2024106806 A1 WO2024106806 A1 WO 2024106806A1 KR 2023017152 W KR2023017152 W KR 2023017152W WO 2024106806 A1 WO2024106806 A1 WO 2024106806A1
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WO
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electronic device
wearable electronic
pet
movement
movement pattern
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PCT/KR2023/017152
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French (fr)
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조민아
고지혜
김상미
손태환
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삼성전자 주식회사
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/024Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
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    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
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    • G01S19/14Receivers specially adapted for specific applications
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
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    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
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    • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to a wearable electronic device including a communication circuit and a method of operating the same.
  • the wearable electronic device may obtain exercise-related information including at least one of the user's exercise distance information, exercise path information, exercise time information, or calorie information consumed through exercise, and display it on the display.
  • the wearable electronic device determines that the user's exercise has stopped and obtains information about the exercise. There is a problem with not doing so.
  • a first wearable electronic device may include a communication circuit, a GPS module, a sensor, a memory, and at least one processor.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to receive information from a second wearable electronic device worn by an external pet through the communication circuit. Based on the strength of the communication signal, at least one instruction that causes the distance between the first wearable electronic device and the second wearable electronic device to be checked may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to configure the GPS module based on an operation of confirming that the distance is less than a first threshold distance. At least one instruction that causes the first wearable electronic device to check whether it is farther than a specified distance from a specified location can be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to determine that the first wearable electronic device is farther than the specified distance from the specified location. Based on , at least one instruction that causes the first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the user's movement to be confirmed through the sensor may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to transmit the first information of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. 2 At least one instruction that causes information about the movement pattern to be obtained can be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, allows the first wearable electronic device to control the pet based on the first movement pattern and the second movement pattern. At least one instruction that causes the first wearable electronic device to execute a function related to the pet may be stored.
  • the strength of a communication signal received from a second wearable electronic device worn by an external pet through the communication circuit included in the first wearable electronic device may include checking the distance between the first wearable electronic device and the second wearable electronic device.
  • the first wearable is operated through a GPS module included in the first wearable electronic device.
  • the operation may include checking whether the electronic device is farther than a specified distance from the specified location.
  • the device included in the first wearable electronic device may include checking a first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the user's movement through a sensor.
  • a method of operating a first wearable electronic device may include obtaining information about a second movement pattern of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. You can.
  • the pet-related operation of the first wearable electronic device for controlling the pet can include actions that execute functions.
  • the first wearable electronic device based on the strength of a communication signal received from a second wearable electronic device worn by an external pet through a communication circuit included in the first wearable electronic device, the first wearable electronic device At least one instruction that can execute an operation to check the distance between 1 wearable electronic device and the second wearable electronic device may be stored.
  • a non-transitory recording medium based on an operation of confirming that the first wearable electronic device is farther than the specified distance from the specified location, the user is detected through a sensor included in the first wearable electronic device. At least one instruction capable of executing an operation to check the first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the movement of may be stored.
  • At least one device capable of executing an operation of acquiring information about a second movement pattern of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. Instructions can be saved.
  • non-transitory recording medium based on the first movement pattern and the second movement pattern, executing a function related to the pet of the first wearable electronic device for controlling the pet. At least one instruction that can execute an action can be stored.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first wearable electronic device worn by a user and a second wearable electronic device worn by a pet.
  • FIG. 2B is a schematic block diagram of the configuration of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a graph for explaining aperiodic stopping of a second wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a graph for explaining a movement pattern of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 7A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device after a pet mode is executed, according to an embodiment.
  • FIG. 7B is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device after a pet mode is executed, according to an embodiment.
  • FIG. 7C is a flowchart showing a first wearable electronic device, a second wearable electronic device, and a method of operating the electronic device after the pet mode is executed, according to an embodiment.
  • FIGS. 8A, 8B, and 8C are diagrams showing a screen displayed on a display of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating a screen displayed on a display of an electronic device 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 commands 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 commands 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 a 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).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • 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, where artificial intelligence 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, or light 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
  • Battery 189 may supply power to at least one component of 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 is 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 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 (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -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.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • 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). According to one embodiment, 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 created on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is 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 produced as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may generate 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.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first wearable electronic device worn by a user and a second wearable electronic device worn by a pet.
  • the first wearable electronic device 201 may be implemented as various types of wearable electronic devices that can be worn by the user, such as a smart watch or a smart band. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 may be implemented identically or similarly to the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the second wearable electronic device 202 may be implemented as a smart tag-based wearable electronic device. According to one embodiment, the second wearable electronic device 202 may be worn on the pet's body (eg, neck area).
  • the first wearable electronic device 201 includes a first movement pattern corresponding to the movement of a user (e.g., a user wearing the first wearable electronic device 201) and a pet (e.g., a second Based on the second movement pattern corresponding to the movement of the pet wearing the wearable electronic device 202, a function related to the pet may be executed.
  • the first movement pattern may be confirmed through a sensor (eg, an acceleration sensor) included in the first wearable electronic device 201.
  • the second movement pattern may be confirmed through a sensor (eg, acceleration sensor) included in the second wearable electronic device 202.
  • Information about the second movement pattern may be transmitted from the second wearable electronic device 202 to the first wearable electronic device 201.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain and store at least one of the pet's walking path, the pet's walking time, or the user's biometric information.
  • the first wearable electronic device 201 may display at least one of the pet's walking path, the pet's walking time, or the user's biometric information on the display of the first wearable electronic device 201.
  • the first wearable electronic device 201 may check the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 analyzes the strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)) of a communication signal (e.g., Bluetooth communication signal) received from the second wearable electronic device 202 to determine the first wearable electronic device 202.
  • RSSI received signal strength indicator
  • a communication signal e.g., Bluetooth communication signal
  • the first wearable electronic device 201 when it is confirmed that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is more than a certain distance, the first wearable electronic device 201 notifies that the distance has become more than a certain distance.
  • a message may be displayed on the display of the first wearable electronic device 201.
  • the first wearable electronic device 201 outputs a message corresponding to the alarm indicating that the second wearable electronic device 202 has moved away by a certain distance or more. can also be transmitted.
  • FIG. 2B is a schematic block diagram of the configuration of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the electronic device 101 in FIG. 1) includes a processor 220, a memory 230, a display 260, a sensor 276, and a GPS module ( 277) and a communication circuit 290.
  • the processor 220 may control the overall operation of the first wearable electronic device 201.
  • the processor 220 may be implemented identically or similarly to the processor 120 of FIG. 1 .
  • the first wearable electronic device 201 can check the movement of the user wearing the first wearable electronic device 201 through the sensor 276 (e.g., the sensor module 176 in FIG. 1). there is.
  • the first wearable electronic device 201 may check the user's movement pattern based on the confirmed user's movement.
  • the movement pattern may be a pattern representing a specific movement based on an acceleration value over time obtained through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 may acquire the user's biometric signal (eg, PPG signal) through the sensor 276.
  • the biosignal may include a PPG (photoplethysmography) signal or a PPG measurement signal.
  • the sensor 276 may include a PPG sensor for measuring a PPG signal.
  • the processor 220 may acquire a galvanic skin reflex (GSR) signal, a bioelectrical impedance analysis (BIA) signal, and/or an electrocardiogram (ECG) signal through the sensor 276.
  • the sensor 276 may further include a sensor (eg, ECG sensor) for measuring GSR, BIA, and ECG signals.
  • the processor 220 may measure biometric information including electrocardiogram and/or body fat based on biosignals.
  • the sensor 276 is not limited to this and may include various types of sensors capable of acquiring or measuring the user's biometric information.
  • the first wearable electronic device 201 communicates with the second wearable electronic device 202 and/or the electronic device 204 through the communication circuit 290 (e.g., the communication module 190 of FIG. 1).
  • a communication connection can be formed with.
  • the second wearable electronic device 202 may include a smart tag-based wearable electronic device worn on a pet.
  • the electronic device 204 e.g., the electronic device 102 of FIG. 1 may include a smartphone.
  • the first wearable electronic device 201 is connected to the second wearable electronic device 202 through UWB (ultra-wideband) communication technology, WiFi communication technology, or Bluetooth communication technology (e.g., BLE (bluetooth low energy) communication technology).
  • UWB ultra-wideband
  • WiFi communication technology Wireless Fidelity
  • Bluetooth communication technology e.g., BLE (bluetooth low energy) communication technology
  • the GPS module 277 may obtain current location information of the first wearable electronic device 201.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain current location information of the first wearable electronic device 201 using the UWB communication method.
  • the processor 220 may receive the strength of a communication signal from the second wearable electronic device 202 worn by an external pet through the communication circuit 290. According to one embodiment, the processor 220 may check the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 based on the strength of the communication signal. For example, the processor 220 may obtain a received signal strength indicator (RSSI) value of a communication signal. According to one embodiment, the processor 220 may check the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 based on the RSSI value.
  • RSSI received signal strength indicator
  • the processor 220 may check whether the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is smaller than a preset first threshold distance. According to one embodiment, the processor 220 may check whether the distance maintains a value smaller than the first threshold distance for a preset time. According to one embodiment, the preset time and first threshold distance may be set by the processor 220 or by the user. For example, the first threshold distance may mean a specified distance at which the user can control the pet.
  • the processor 220 sets the first wearable electronic device 201 to a designated location (e.g. : You can check whether it is farther than a specified distance (e.g. 20m) from the user's home.
  • the designated location and designated distance may be set by the processor 220 or by the user.
  • the processor 220 may check whether the second wearable electronic device 202 is farther than a specified distance (e.g., 20 m) from a specified location (e.g., the user's home).
  • the processor 220 determines that the first wearable electronic device 201 is farther than the specified distance (e.g., 20 m) from the specified location (e.g., the user's home)
  • the sensor 276 The first movement pattern of the first wearable electronic device 201 corresponding to the user's movement can be confirmed through .
  • the first movement pattern may be a pattern representing a specific movement based on an acceleration value obtained through the sensor 276 (eg, an acceleration sensor).
  • the first movement pattern may include a pattern representing a movement in which the user pulls the pet's leash.
  • the processor 220 may obtain information about the second movement pattern of the second wearable electronic device 202 corresponding to the movement of the pet through the communication circuit 290.
  • the information about the second movement pattern may include a pattern representing a specific movement based on an acceleration value over time obtained through a sensor of the second wearable electronic device 202.
  • the second movement pattern may include a pattern indicating that the pet briefly moves or stops moving during a pet walk.
  • the processor 220 performs a communication circuit ( Information about the second movement pattern may be requested from the second wearable electronic device 202 through 290). According to one embodiment, the processor 220 determines that the first wearable electronic device 201 is farther than a specified distance (e.g., 20 m) from a specified location (e.g., the user's home), and the communication circuit Information about the second movement pattern may be requested from the second wearable electronic device 202 through 290.
  • a specified distance e.g. 20 m
  • a specified location e.g., the user's home
  • the processor 220 may determine whether there is an aperiodic pause in the second movement pattern that exceeds a preset number (e.g., 3 times) based on information about the second movement pattern. .
  • aperiodic stopping may mean that acceleration values over time are acquired in a certain pattern through a sensor, and then acceleration values corresponding to a state of no movement are obtained.
  • the processor 220 detects the user's movement at the time the aperiodic pause is confirmed. You can check whether there is an aperiodic pause.
  • the processor 220 may check whether there is an aperiodic pause in the user's movement confirmed through the sensor 276 at the time when the aperiodic pause of the second wearable electronic device 202 is confirmed. If the processor 220 determines that there is an aperiodic stop in the user's movement at the time the aperiodic stop of the second wearable electronic device 202 is confirmed, the processor 220 may compare the user's first movement pattern with a preset pattern. there is. Depending on the implementation, the processor 220 does not compare the first movement pattern with the preset pattern, but detects the aperiodic stop in the user's movement at the time the aperiodic stop of the second wearable electronic device 202 is confirmed. If it is confirmed that it is present, it may be determined that you are walking your pet.
  • the processor 220 may check whether the first movement pattern substantially matches the preset pattern.
  • the preset pattern may include a pattern related to the user's movement by the pet obtained while the first wearable electronic device 201 is worn on the user's wrist.
  • the pattern related to the user's movement by the pet is that the hand of the user wearing the first wearable electronic device 201 is holding the pet's leash, and force due to the pet's movement is applied to the leash. Accordingly, it may mean a movement pattern acquired through the sensor 276.
  • the movement pattern may be a pattern representing a specific movement based on the acceleration value obtained through the sensor 276.
  • the processor 220 may check whether the degree of coincidence indicating whether the first movement pattern matches the preset pattern is greater than the second threshold. According to one embodiment, the processor 220 may confirm that the first movement pattern substantially matches the preset pattern based on the operation of confirming that the degree of agreement is greater than the second threshold. According to one embodiment, the processor 220 may confirm the user's movement as a movement indicated by the preset pattern, based on an operation that confirms that the first movement pattern and the preset pattern substantially match.
  • the processor 220 may execute a pet-related function of the first wearable electronic device 201 for controlling the pet based on the first movement pattern and the second movement pattern. According to one embodiment, the processor 220 confirms an aperiodic pause in the first movement pattern at a time when an aperiodic pause exceeding a preset number (e.g., 3 times) is confirmed in the second movement pattern, If it is confirmed that the first movement pattern and the preset pattern substantially match, it may be determined that the user is walking the pet.
  • a preset number e.g., 3 times
  • the processor 220 may obtain information about at least one of the pet's walking path or walking time. According to one embodiment, the processor 220 may transmit information about at least one of the pet's walking path or walking time to the electronic device 204 (e.g., 204 in FIG. 2B) through the communication circuit 290. .
  • the processor 220 may acquire the user's biosignal through the sensor 276. According to one embodiment, the processor 220 may acquire biometric information (eg, heart rate information, blood pressure information) based on biometric signals (eg, PPG signals). According to one embodiment, the processor 220 may display biometric information on the display 260. According to one embodiment, the processor 220 may transmit biometric information to the electronic device 204 through the communication circuit 290.
  • biometric information eg, heart rate information, blood pressure information
  • biometric signals eg, PPG signals
  • the processor 220 may display biometric information on the display 260. According to one embodiment, the processor 220 may transmit biometric information to the electronic device 204 through the communication circuit 290.
  • the processor 220 determines that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is greater than the first threshold distance. It is possible to check or monitor whether the distance is greater than the distance (e.g., the distance corresponding to an RSSI value of about -80 dBm). According to one embodiment, the processor 220 causes the second wearable electronic device 202 to output an alarm based on the operation of confirming that the distance is greater than the second threshold distance than the first threshold distance. A message corresponding to the alarm can be transmitted to the wearable electronic device 202.
  • the message corresponding to the alarm may include a message notifying that the second wearable electronic device 202 has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance or more.
  • a message corresponding to an alarm may be output as a text or voice message.
  • the processor 220 may transmit a message corresponding to the alarm to the electronic device 204 through the communication circuit 290.
  • the processor 220 may transmit a message corresponding to the alarm to the second wearable electronic device 202 based on a push-to-talk (PTT) service.
  • PTT service may refer to a service that enables data transmission to multiple users or groups.
  • PTT service refers to a service that provides at least one of voice, video, and text.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the received signal strength indicator (RSSI) value obtained from the second wearable electronic device 202 exceeds a preset range (e.g., about -60 dBm and about -50 dBm). (values below), and when both the sensing values of the first wearable electronic device 201 and the sensing values of the second wearable electronic device 202 are confirmed to be below the threshold, the function related to the pet can be terminated.
  • the threshold value may mean an acceleration value corresponding to a state of no movement of the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • Operations of the first wearable electronic device 201 described in the drawings below may be performed by the processor 220. However, for convenience of explanation, operations performed by the processor 220 will be described as being performed by the first wearable electronic device 201.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) connects the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 in FIG. 2B). ) Based on the strength of the communication signal received from the second wearable electronic device 202 worn by the external pet, the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 You can check.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain a received signal strength indicator (RSSI) value of a communication signal received from the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 may check the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 based on the RSSI value.
  • RSSI received signal strength indicator
  • the first wearable electronic device 201 uses the GPS module 277 (e.g., the GPS module of FIG. 2B (e.g., the GPS module of FIG. 2B) based on the operation of confirming that the distance is less than the first threshold distance. 277)), it is possible to check whether the first wearable electronic device 201 is farther than a specified distance (e.g., 20 m) from a specified location (e.g., the user's home).
  • the first wearable electronic device 201 may acquire the current location of the first wearable electronic device 201 through the GPS module 277.
  • the designated location and designated distance may be set by the processor 220 or by the user.
  • the first threshold distance may mean a specified distance at which the user can control the pet.
  • the first wearable electronic device 201 responds to the user's movement through a sensor 276 (e.g., sensor 276 in FIG. 2B).
  • the first movement pattern can be confirmed.
  • the first movement pattern may be a pattern based on an acceleration value obtained through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 receives information about the second movement pattern of the second wearable electronic device 202 corresponding to the movement of the pet through the communication circuit 290. It can be obtained.
  • the information about the second movement pattern may include information about the acceleration value obtained through the sensor of the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 controls the pet based on the first movement pattern and the second movement pattern. Related functions can be executed. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 detects an aperiodic pause in the user's movement when an aperiodic pause exceeding a preset number (e.g., 3 times) is confirmed in the second movement pattern. You can check whether it is confirmed or not. Additionally, the first wearable electronic device 201 may check whether the first movement pattern matches a preset pattern.
  • a preset number e.g., 3 times
  • an aperiodic pause in the user's movement occurs when the first wearable electronic device 201 confirms an aperiodic pause exceeding a preset number (e.g., 3 times) in the second movement pattern.
  • a preset number e.g. 3 times
  • the operation of determining whether or not something is confirmed will be explained in detail in FIG. 4A.
  • the operation of the first wearable electronic device 201 to determine whether the first movement pattern and a preset pattern substantially match will be described in detail with reference to FIG. 5A.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain information about at least one of the pet's walking path or walking time. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 sends at least one of the pet's walking path or walking time to the electronic device 204 (e.g., the electronic device 204 of FIG. 2B) through the communication circuit 290. Information about one can be transmitted.
  • the processor 220 may acquire the user's biosignal through the sensor 276.
  • the processor 220 may acquire biometric information (eg, heart rate information, blood pressure information) based on biometric signals (eg, PPG signals).
  • the processor 220 may display biometric information on the display 260 (eg, the display 260 in FIG. 2B).
  • the processor 220 may transmit biometric information to the electronic device 204 through the communication circuit 290.
  • the processor 220 may display the walking path of the first wearable electronic device 201 and the walking path of the second wearable electronic device 202 on the display 260.
  • the processor 220 may transmit the walking path of the first wearable electronic device 201 and the walking path of the second wearable electronic device 202 to the electronic device 204 through the communication circuit 290. there is.
  • the first wearable electronic device 201 can execute a function related to a pet even if an aperiodic pause is confirmed in the user's movement pattern.
  • a function related to a pet is executed in the first wearable electronic device 201, a brief aperiodic pause is confirmed in the movement patterns corresponding to the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • the pet's walking information e.g. walking route and walking time
  • the user's exercise information e.g. biometric information, number of steps, walking time
  • the first wearable electronic device 201 can more accurately obtain and manage the pet's walking information and the user's exercise information.
  • FIG. 4A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) connects the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 in FIG. 2B).
  • the second movement pattern may mean a pattern representing the movement of the second wearable electronic device 202 corresponding to the movement of the pet.
  • the second movement pattern may be a pattern based on an acceleration value obtained through a sensor of the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is an aperiodic pause in the second movement pattern.
  • aperiodic stopping may mean that an acceleration value over time is obtained in a certain pattern, and then an acceleration value corresponding to a state of no movement is obtained.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether the number of aperiodic pauses exceeds a preset number (eg, 3 times).
  • a preset number eg, 3 times.
  • the preset number of times may be set by the processor 220 or by the user.
  • the first wearable electronic device 201 determines whether there is an aperiodic stop in the user's movement at the time the aperiodic stop of the second wearable electronic device 202 is confirmed. You can check it. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 is worn based on the sensing value obtained through the sensor 276 (e.g., the sensor 276 in FIG. 2B). You can check the movement pattern corresponding to the movement of a user. Additionally, the first wearable electronic device 201 may analyze the movement pattern and confirm the user's aperiodic pause at the time when the aperiodic pause of the second wearable electronic device 202 is confirmed.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a graph for explaining aperiodic stopping of a second wearable electronic device according to an embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents an acceleration value acquired through a sensor included in the second wearable electronic device 202 (e.g., the second wearable electronic device 202 in FIG. 2B). can do.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) is configured to determine the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • Information about the second movement pattern is transmitted to the second wearable electronic device 202 through the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 in FIG. 2B) based on the operation of confirming that is less than the first threshold distance. You can request.
  • the first wearable electronic device 201 confirms that the first wearable electronic device 201 is farther than a specified distance (e.g., 20 m) from a specified location (e.g., the user's home). Based on , information about the second movement pattern may be requested from the second wearable electronic device 202 through the communication circuit 290.
  • a specified distance e.g. 20 m
  • a specified location e.g., the user's home
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is an aperiodic pause in the second movement pattern.
  • aperiodic stopping may mean that acceleration values over time are obtained in a certain pattern, and then acceleration values corresponding to a state of no movement are obtained.
  • the first wearable electronic device 201 may confirm that there is an acceleration value corresponding to a state of no movement in the time section t1 of the second movement pattern.
  • the first wearable electronic device 201 can confirm that there is an aperiodic pause in the second movement pattern in the time interval t1.
  • the first wearable electronic device 201 detects a movement pattern of the first wearable electronic device 201 corresponding to the user's movement through the sensor 276 (e.g., the sensor 276 in FIG. 2B). You can check it.
  • the movement pattern may be a pattern based on an acceleration value obtained through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is an aperiodic pause in the time section t1 of the movement pattern (not shown). For example, if it is determined that there is an aperiodic pause in the time section t1 of the movement pattern (not shown), the first wearable electronic device 201 determines whether the user's first movement pattern substantially matches a preset pattern. You can check. Alternatively, if it is confirmed that there is an aperiodic pause in the time section t1 of the movement pattern (not shown), the first wearable electronic device 201 may determine that the user is walking the pet.
  • FIG. 5A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 uses a sensor 276 (e.g., the sensor 276 in FIG. 2B).
  • Information about the first movement pattern of the first wearable electronic device 201 (or a user wearing the first wearable electronic device 201) can be obtained.
  • the first movement pattern may refer to a pattern of movement of a user wearing the first wearable electronic device 201, which is sensed through the first wearable electronic device 201.
  • the first movement pattern may be a pattern based on an acceleration value acquired by the first wearable electronic device 201 through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is a substantial match between the first movement pattern and a preset pattern.
  • the preset pattern may include a pattern related to the user's movement by the pet obtained while the first wearable electronic device 201 is worn on the user's wrist.
  • the pattern related to the user's movement by the pet is that the hand of the user wearing the first wearable electronic device 201 is holding the pet's leash, and force due to the pet's movement is applied to the leash. Accordingly, it may mean a movement pattern acquired through the sensor 276.
  • the movement pattern may be a pattern based on an acceleration value obtained through the sensor 276.
  • the processor 220 may check whether the degree of coincidence indicating actual coincidence between the first movement pattern and the preset pattern is greater than the second threshold. According to one embodiment, the processor 220 may confirm that the first movement pattern substantially matches the preset pattern based on the operation of confirming that the degree of agreement is greater than the second threshold.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the first movement pattern and the preset pattern substantially match, based on the operation of confirming that the user's movement is indicated by the preset pattern. You can check this.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a graph for explaining a movement pattern of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents an acceleration value acquired through a sensor included in the second wearable electronic device 202 (e.g., the second wearable electronic device 202 in FIG. 2B). can do.
  • the third movement pattern 520 is caused by the movement of the pet in the hand of the user wearing the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B). It may refer to a movement pattern acquired through the sensor 276 (eg, the sensor 276 in FIG. 2B) when no force is applied. According to one embodiment, when the movement pattern acquired by the first wearable electronic device 201 through the sensor 276 is confirmed to substantially match the third movement pattern 520, the user is not walking with a pet. It can be judged that
  • the preset pattern 530 may include a pattern related to the user's movement by the pet obtained while the first wearable electronic device 201 is worn on the user's wrist.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain information about the first movement pattern of the first wearable electronic device through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is a substantial match between the first movement pattern and the preset pattern 530.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether the degree of coincidence indicating whether the first movement pattern substantially matches the preset pattern is greater than the second threshold. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 may confirm that the first movement pattern substantially matches the preset pattern 530 based on the operation of confirming that the degree of coincidence is greater than the second threshold. there is. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 changes the user's movement to the preset pattern 530 based on an operation that confirms that the first movement pattern and the preset pattern 530 substantially match. This can be confirmed by the movement shown.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 connects the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 in FIG. 2B).
  • a communication connection can be established with the second wearable electronic device 202 (eg, the second wearable electronic device 202 of FIG. 2B) worn by an external pet.
  • the first wearable electronic device 201 may establish a communication connection with the second wearable electronic device 202 through an ultra-wideband (UWB) communication connection, a WiFi communication connection, or a Bluetooth communication connection.
  • the second wearable electronic device 202 may include a smart tag-based wearable electronic device worn on a pet.
  • the first wearable electronic device 201 determines the received signal strength indicator (RSSI) of a communication signal received from the second wearable electronic device 202 through the communication circuit 290. Based on this, the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 can be confirmed. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 may check the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 based on the RSSI value. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 may check whether the distance is smaller than the first threshold distance. For example, the first critical distance may mean the minimum distance at which the user can control the pet.
  • RSSI received signal strength indicator
  • the first wearable electronic device 201 selects a designated location (e.g., the GPS module 277 in FIG. 2B). You can check whether it is farther than a specified distance (e.g. 20m) from the user's home. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 can check its current location through the GPS module 277.
  • a designated location e.g., the GPS module 277 in FIG. 2B. You can check whether it is farther than a specified distance (e.g. 20m) from the user's home. According to one embodiment, the first wearable electronic device 201 can check its current location through the GPS module 277.
  • the first wearable electronic device 201 responds to the user's movement through a sensor 276 (e.g., sensor 276 in FIG. 2B).
  • the first movement pattern can be confirmed.
  • the first movement pattern may be a pattern based on an acceleration value obtained through the sensor 276.
  • the second wearable electronic device 202 may obtain information about the second movement pattern of the second wearable electronic device 202 corresponding to the movement of the pet through a sensor.
  • information about the second movement pattern may include an acceleration value over time obtained through a sensor of the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 may receive information about the second movement pattern through the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 in FIG. 2B). .
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is an aperiodic pause in the second movement pattern that exceeds a preset number of times.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is an aperiodic pause in the first movement pattern at the time when the aperiodic pause is confirmed.
  • the first wearable electronic device 201 may check whether there is a substantial match between the first movement pattern and a preset pattern.
  • the embodiments of the present invention are described as performing operations 622 to 623 after operation 621, but operations 621 to 623 may be performed in parallel, and the first wearable electronic device 201 The order of operations performed may be changed.
  • the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 may execute a function related to a pet mode.
  • the first wearable electronic device 201 confirms an aperiodic pause in the movement pattern when an aperiodic pause exceeding a preset number (e.g., 3 times) is confirmed in the second movement pattern. If it is confirmed that the first movement pattern and the preset pattern substantially match, a function related to the pet mode (eg, a mode for performing functions related to a pet) can be executed.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the user of the first wearable electronic device 201 is walking a pet wearing the second wearable electronic device 202 and performs a function related to the pet mode. You can run .
  • a function related to the pet mode may mean a function related to a pet.
  • the function related to the pet mode refers to the function of acquiring biometric information of the user of the first wearable electronic device 201 or information related to the user's exercise while walking the pet wearing the second wearable electronic device 202. can do.
  • the first wearable electronic device 201 may acquire the user's biosignal through the sensor 276.
  • the first wearable electronic device 201 executes a function related to the pet mode, it can obtain at least one of the user's burned calories information, exercise route information, user's average speed information, or exercise time information.
  • FIG. 7A is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device after a pet mode is executed, according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) is the second wearable electronic device 202 (e.g., the second wearable electronic device in FIG. 2B). 202)) can perform a communication connection.
  • the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 may execute functions related to the pet mode.
  • the first wearable electronic device 201 may obtain information about at least one of the pet's walking path or walking time.
  • the first wearable electronic device 201 displays information about at least one of the pet's walking route or walking time on the display 260 (e.g., the display 260 in FIG. 2B). It can be displayed.
  • the first wearable electronic device 201 is a walking path from a walk starting point (e.g., the location when the pet mode is executed) to the walk end point (e.g., the location when the pet mode is terminated). can be displayed on the display 260.
  • the first wearable electronic device 201 detects the biometric information of the user wearing the first wearable electronic device 201 through the sensor 276 (e.g., the sensor 276 in FIG. 2B).
  • a signal can be obtained.
  • the biosignal may include a photoplethysmography (PPG) signal, galvanic skin reflex (GSR), bioelectrical impedance analysis (BIA) signal, and/or electrocardiogram (ECG) signal.
  • sensor 276 may include a PPG sensor and/or an ECG sensor.
  • the first wearable electronic device 201 may measure biometric information including electrocardiogram and/or body fat based on biosignals.
  • the first wearable electronic device 201 may display biometric information of the user wearing the first wearable electronic device 201 on the display 260.
  • the first wearable electronic device 201 may display the user's biometric information (eg, heart rate, blood pressure information) on the display 260 based on the user's biometric signals.
  • FIG. 7B is a flowchart showing a method of operating a first wearable electronic device and a second wearable electronic device after a pet mode is executed, according to an embodiment.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) is the second wearable electronic device 202 (e.g., the second wearable electronic device in FIG. 2B). 202)) can perform a communication connection.
  • the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 may execute functions related to the pet mode.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is a second threshold distance (e.g., about -80 dbm). It is possible to detect something greater than the distance corresponding to the received signal strength indicator (RSSI) value.
  • the second threshold distance is farther than the first threshold distance (e.g., the threshold distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 for executing functions related to the pet mode). It can mean distance.
  • the second critical distance may mean a distance from which the pet is far enough that the user cannot directly manage the pet.
  • the first wearable electronic device 201 may transmit a message corresponding to an alarm to the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 provides at least one of voice, video, and/or text to the second wearable electronic device 202 based on a push-to-talk (PTT) service.
  • PTT push-to-talk
  • the message corresponding to the alarm may include a message notifying that the second wearable electronic device 202 has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance or more.
  • the second wearable electronic device 202 displays at least one of voice, video, and/or text based on a message corresponding to an alarm received from the first wearable electronic device 201. You can print one. According to one embodiment, the second wearable electronic device 202 may output content corresponding to the message (eg, the user's phone number) in voice or text.
  • the message eg, the user's phone number
  • the first wearable electronic device 201 determines that the received signal strength indicator (RSSI) value obtained from the second wearable electronic device 202 exceeds a preset range (e.g., about -60 dbm and about -50 dbm). If the sensing values (e.g., acceleration values) of the first wearable electronic device 201 and the sensing values (e.g., acceleration values) of the second wearable electronic device 202 are confirmed to be less than or equal to the threshold value (values below), , execution of functions related to the pet mode may be terminated (e.g., functions related to the pet may be terminated).
  • RSSI received signal strength indicator
  • the sensing value may include acceleration values obtained through sensors of each of the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • the threshold value may mean an acceleration value corresponding to a state of no movement of the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 are confirmed to be in a designated location (e.g., the user's home), the first wearable electronic device 201 enters the pet mode. You can also close functions related to .
  • FIG. 7C is a flowchart showing a first wearable electronic device, a second wearable electronic device, and a method of operating the electronic device after the pet mode is executed, according to an embodiment.
  • a first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B), a second wearable electronic device 202 (e.g., the second wearable electronic device in FIG. 2B) 202)) and/or the electronic device 204 (eg, the electronic device 204 of FIG. 2B) may perform a communication connection with each other.
  • the first wearable electronic device 201 may be connected to the second wearable electronic device 202 through Bluetooth communication or UWB communication.
  • the first wearable electronic device 201 may be connected to the electronic device 204 through Bluetooth communication or UWB communication.
  • the second wearable electronic device 202 may be connected to the electronic device 204 through Bluetooth communication or UWB communication.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the first wearable electronic device 201, the second wearable electronic device 202, and the electronic device 204 may execute functions related to the pet mode.
  • a function related to the pet mode may mean a function related to a pet.
  • the second wearable electronic device 202 may transmit location information of the second wearable electronic device 202 to the electronic device 204 based on UWB communication.
  • the location information of the second wearable electronic device 202 may be distance information between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 or current location information of the second wearable electronic device 202 (e.g. : Latitude, longitude) may be included.
  • the distance information may include the distance (eg, 100 m) between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202.
  • the electronic device 204 may display location information of the second wearable electronic device 202.
  • the electronic device 204 provides distance information (e.g., 100 m) between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 or the current location of the second wearable electronic device 202. Information can be displayed.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is a second threshold distance (e.g., about -80 dbm). It is possible to detect or monitor something greater than the distance corresponding to the RSSI value of .
  • the second threshold distance is farther than the first threshold distance (e.g., the threshold distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 for executing a function related to the pet mode). It can mean distance.
  • the second critical distance may mean a distance from which the pet is far enough that the user cannot directly manage the pet.
  • the first wearable electronic device 201 may transmit an alarm message to the electronic device 204 based on detecting that the distance is greater than the second threshold distance.
  • the alarm message may include a message notifying that the second wearable electronic device 202 has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance or more.
  • the electronic device 204 may transmit a message for an alarm to the second wearable electronic device 202.
  • the first wearable electronic device 201 sends a message for an alarm to the second wearable electronic device 202 through the communication circuit 290 (e.g., the communication circuit 290 of FIG. 2B). It can also be transmitted directly to the wearable electronic device 202.
  • the second wearable electronic device 202 may output an alarm based on a message received from the electronic device 204.
  • the alarm may be output as text or voice.
  • the first wearable electronic device 201 can transmit a message to output an alarm to the second wearable electronic device 202 when it is confirmed that the pet is more than a certain distance away.
  • the second wearable electronic device 202 can lower the possibility of the pet going missing by outputting an alarm based on the received message.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams showing screens displayed on a display of a first wearable electronic device according to an embodiment.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 of FIG. 2B) is configured to execute a pet mode (or a function related to the pet mode).
  • the first screen 810 may be displayed on the display 260 (eg, the display 260 of FIG. 2B).
  • the first screen 810 displays information indicating that the current start (e.g., 11:55), walk time (e.g., exercise time), or pet mode (or function related to the pet mode) is running ( For example: The dog walking mode is turned on) can be displayed.
  • the information included in the first screen 810 is not limited to this and may include various information.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 of FIG. 2B) is configured to execute a pet mode (or a function related to the pet mode).
  • the second screen 820 may be displayed on the display 260 (eg, the display 260 in FIG. 2B).
  • the second screen 820 displays walking distance information (e.g., about 0.01 km), walking time information (e.g., pet mode walking exercise time), and average walking speed information (e.g., about 4.2 km/h). , It may include at least one of walking average pace information (e.g., about 13'02'/km) or calories burned information (e.g., about 171 kcal), and a pet mode exit button (e.g., pause). Additionally, the second screen 820 may further include biometric information (not shown) (eg, heart rate, blood pressure) acquired through the sensor 276 (eg, sensor 276 in FIG. 2B).
  • biometric information not shown
  • biometric information eg, heart rate, blood pressure
  • the second screen 820 may further include information related to exercise before executing the pet mode (or a function related to the pet mode).
  • exercise time information e.g., past walking exercise time
  • average speed information e.g., past average speed of walking
  • average pace information e.g., average pace of past walking
  • calories burned information not shown
  • biometric information may include at least one of the following.
  • the information included in the second screen 820 is not limited to this and may include various information.
  • the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 of FIG. 2B) is configured to execute a pet mode (or a function related to the pet mode).
  • the third screen 830 may be displayed on the display 260 (eg, the display 260 in FIG. 2B).
  • the third screen 830 includes information 841 indicating the movement path (or walking path) of the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 (e.g., Figure 2b).
  • Information 842 indicating the movement path (or walking path) of the second wearable electronic device 202, the second wearable electronic device 202 is at a certain distance (e.g., approximately) from the first wearable electronic device 201. It may include at least one of a message notifying that the distance corresponding to the RSSI value of -80 dbm has gone further than the distance (e.g., the distance corresponding to the RSSI value of -80 dbm) (831) or walking distance information (851).
  • the information included in the third screen 830 is not limited to this and may include various information.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is a certain distance (e.g., corresponding to an RSSI value of about -80dbm). Based on confirmation that the distance is greater than or equal to the distance, a message corresponding to the alarm can be transmitted to the second wearable electronic device 202. According to one embodiment, the second wearable electronic device 202 may display a message 831 corresponding to the alarm on the display.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams illustrating a screen displayed on a display of an electronic device according to one embodiment.
  • the electronic device 204 executes the pet mode (or a function related to the pet mode)
  • the fourth display appears on the display.
  • Screen 910 can be displayed.
  • the electronic device 204 includes a first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B) and a second wearable electronic device 202 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B).
  • a communication connection with the second wearable electronic device 202 may be established.
  • the electronic device 204 may be implemented as a smartphone.
  • the electronic device 204 may receive walking route information, walking time, and biometric information from the first wearable electronic device 201 through a communication circuit and display them on the display.
  • the fourth screen 910 displays altitude, walking distance information (e.g., about 0.01 km), walking time information (e.g., pet mode walking exercise time), walking average speed information (e.g., about 4.2 km/h), and walking information. It may include at least one of average pace information (e.g., about 13'02'/km) or calories burned information (e.g., about 171 kcal) and a pet mode exit button (e.g., pause). Additionally, the fourth screen 910 may further include biometric information (not shown) (e.g., heart rate, blood pressure) acquired through a sensor.
  • biometric information not shown
  • the electronic device 204 may further receive information related to exercise before executing the pet mode (or a function related to the pet mode) from the first wearable electronic device 201 and display it on the display.
  • the fourth screen 910 may further include information related to exercise before executing the pet mode.
  • exercise time information e.g., past walking exercise time
  • average speed information e.g., past average speed of walking
  • average pace information e.g., average pace of past walking
  • calories burned information not shown
  • biometric information may include at least one of the following.
  • the information included in the fourth screen 910 is not limited to this and may include various information.
  • the electronic device 204 displays a fifth message on the display when the pet mode (or a function related to the pet mode) is executed.
  • Screen 960 can be displayed.
  • the fifth screen 960 includes information 940 indicating the movement path of the first wearable electronic device 201 (e.g., the first wearable electronic device 201 in FIG. 2B), and the second wearable electronic device 201.
  • Information 950 indicating the movement path of the device 202 (e.g., the second wearable electronic device 202 in FIG. 2B), the second wearable electronic device 202 is a certain distance or more from the first wearable electronic device 201. It may include at least one of a message indicating that you have moved away (e.g., you have moved away from your pet. Please check the Galaxy Watch to send a message to the pet wearable device) (920) or information on the walking distance (930).
  • the information included in the fifth screen 960 is not limited to this and may include various information.
  • the first wearable electronic device 201 determines that the distance between the first wearable electronic device 201 and the second wearable electronic device 202 is a certain distance (e.g., corresponding to an RSSI value of about -80dbm). Based on confirmation that the device has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance, the second wearable electronic device 202 may transmit a message to the electronic device 204 indicating that the device has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance. According to one embodiment, the electronic device 204 may display a message 920 on the display indicating that the second wearable electronic device 202 has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance or more. According to one embodiment, the electronic device 204 outputs an alarm indicating that the second wearable electronic device 202 has moved away from the first wearable electronic device 201 by a certain distance or more. A message corresponding to the alarm can be transmitted.
  • a certain distance e.g., corresponding to an RSSI value of about -
  • a message for outputting an alarm may be transmitted to the second wearable electronic device 202 through the first wearable electronic device 201, or may be transmitted to the second wearable electronic device through the electronic device 204. It may also be sent to (202).
  • the second wearable electronic device 202 may output an alarm through voice or text based on the transmitted message.
  • a first wearable electronic device may include a communication circuit, a GPS module, a sensor, a memory, and at least one processor.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to receive information from a second wearable electronic device worn by an external pet through the communication circuit. Based on the strength of the communication signal, at least one instruction that causes the distance between the first wearable electronic device and the second wearable electronic device to be checked may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to configure the GPS module based on an operation of confirming that the distance is less than a first threshold distance. At least one instruction that causes the first wearable electronic device to check whether it is farther than a specified distance from a specified location can be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to determine that the first wearable electronic device is farther than the specified distance from the specified location. Based on , at least one instruction that causes the first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the user's movement to be confirmed through the sensor may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to transmit the first information of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. 2 At least one instruction that causes information about the movement pattern to be obtained can be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, allows the first wearable electronic device to control the pet based on the first movement pattern and the second movement pattern. At least one instruction that causes the first wearable electronic device to execute a function related to the pet may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to perform the second movement pattern a preset number of times based on information about the second movement pattern. At least one instruction may be stored that causes checking whether there are aperiodic pauses exceeding .
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to cause an aperiodic pause in the first movement pattern at the time the aperiodic pause is confirmed. You can store at least one instruction that causes you to check whether it exists.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to check whether the first movement pattern matches a preset pattern. Instructions can be saved.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to perform the operation of confirming that the first movement pattern matches a preset pattern, At least one instruction that causes the user's movement to be identified as a movement indicated by the preset pattern may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to check whether the degree of match indicating whether there is a match is greater than a second threshold.
  • One instruction can be saved.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to detect the first wearable electronic device based on an operation of confirming that the degree of coincidence is greater than the second threshold. At least one instruction causing confirmation that a movement pattern matches the preset pattern may be stored.
  • the preset pattern may include a pattern related to the user's movement by the pet while the first wearable electronic device is worn on the user's wrist.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to perform an operation based on confirming that the distance is less than the first threshold distance for a preset time.
  • At least one instruction that causes the second wearable electronic device to request information about the second movement pattern through the communication circuit may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to display the pet's walking path or walking time when the function related to the pet is executed. At least one instruction that causes information about at least one thing to be obtained may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to detect a first wearable electronic device when the function related to the pet is executed, and the distance is greater than the first threshold distance. 2 At least one instruction that causes checking whether the distance is greater than the threshold can be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to determine that the distance is greater than a second threshold distance that is greater than the first threshold distance. Based on this, at least one instruction that causes the second wearable electronic device to transmit a message corresponding to the alarm so that the second wearable electronic device outputs an alarm may be stored.
  • the memory when executed by the at least one processor, causes the first wearable electronic device to acquire the user's biosignal through the sensor when the function related to the pet is executed. At least one instruction that causes it to be stored can be stored.
  • the strength of a communication signal received from a second wearable electronic device worn by an external pet through the communication circuit included in the first wearable electronic device may include checking the distance between the first wearable electronic device and the second wearable electronic device.
  • the first wearable is operated through a GPS module included in the first wearable electronic device.
  • the operation may include checking whether the electronic device is farther than a specified distance from the specified location.
  • the device included in the first wearable electronic device may include checking a first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the user's movement through a sensor.
  • a method of operating a first wearable electronic device may include obtaining information about a second movement pattern of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. You can.
  • the pet-related operation of the first wearable electronic device for controlling the pet can include actions that execute functions.
  • the method includes determining whether there is an aperiodic pause in the second movement pattern exceeding a preset number of times, based on information about the second movement pattern.
  • a method of operating a first wearable electronic device may include checking whether there is an aperiodic pause in the first movement pattern at the time when the aperiodic pause is confirmed.
  • a method of operating a first wearable electronic device may include checking whether the first movement pattern matches a preset pattern.
  • the user's movement is confirmed as a movement indicated by the preset pattern. It may include actions such as:
  • a method of operating a first wearable electronic device may include checking whether the degree of coincidence indicating whether there is a match is greater than a second threshold.
  • confirming that the first movement pattern matches the preset pattern based on confirming that the degree of match is greater than the second threshold can include actions.
  • the preset pattern is a pattern related to the user's movement by the pet while the first wearable electronic device is worn on the user's wrist. may include.
  • the second wearable electronic device In a method of operating a first wearable electronic device according to an embodiment, based on an operation of confirming that the distance is smaller than the first threshold distance for a preset time, the second wearable electronic device is connected to the second wearable electronic device through the communication circuit. It may include an operation of requesting information about the second movement pattern.
  • a method of operating a first wearable electronic device may include obtaining information about at least one of a walking path or a walking time of the pet when the function related to the pet is executed. there is.
  • the first wearable electronic device based on the strength of a communication signal received from a second wearable electronic device worn by an external pet through a communication circuit included in the first wearable electronic device, the first wearable electronic device At least one instruction that can execute an operation to check the distance between 1 wearable electronic device and the second wearable electronic device may be stored.
  • the first wearable electronic device based on the operation of confirming that the distance is smaller than the first threshold distance, the first wearable electronic device is designated through the GPS module included in the first wearable electronic device. At least one instruction that can execute an operation to check whether the location is farther than a specified distance can be stored.
  • a non-transitory recording medium based on an operation of confirming that the first wearable electronic device is farther than the specified distance from the specified location, the user is detected through a sensor included in the first wearable electronic device. At least one instruction capable of executing an operation to check the first movement pattern of the first wearable electronic device corresponding to the movement of may be stored.
  • At least one device capable of executing an operation of acquiring information about a second movement pattern of the second wearable electronic device corresponding to the movement of the pet through the communication circuit. Instructions can be saved.
  • non-transitory recording medium based on the first movement pattern and the second movement pattern, executing a function related to the pet of the first wearable electronic device for controlling the pet. At least one instruction that can execute an operation can be stored.
  • 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 this document are one or more stored in a storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101, 201).
  • the processor e.g., processor 120, 220
  • the device e.g., electronic device 101, 201
  • the processor may be implemented as software (e.g., program 140) including instructions.
  • At least one command among one or more commands stored from the medium can be called and executed, allowing the device to be operated to perform at least one function according to the one or more called commands.
  • 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). This term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and temporarily. There is no distinction between 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 identically or similarly to 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

본 발명은 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하고, 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, GPS 모듈을 통해 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하고, 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하고, 통신 회로를 통해 애완동물의 움직임에 대응하는 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하고, 제1 움직임 패턴과 제2 움직임 패턴에 기반하여, 애완동물을 제어하기 위한 제1 웨어러블 전자 장치의 애완 동물에 관련된 기능을 실행하도록 야기하는 것이다.

Description

통신 회로를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 이의 동작 방법
본 개시의 실시예들은 통신 회로를 포함하는 웨어러블 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
개인 건강에 대한 관심이 커지면서, 운동에 관한 정보를 출력하는 웨어러블 전자장치가 보급되고 있다. 구체적으로, 웨어러블 전자 장치는 사용자의 운동 거리 정보, 운동 경로 정보, 운동 시간 정보, 또는 운동으로 소비되는 칼로리 정보 중 적어도 하나를 포함하는 운동에 관한 정보를 획득하고, 디스플레이에 표시할 수 있다.
다만, 웨어러블 전자 장치를 착용한 사용자가 운동 중에 교통 신호 대기, 반려견과의 산책 등의 이유로 일정 시간 동안 움직이지 않는 경우, 웨어러블 전자 장치는 사용자의 운동이 중단된 것으로 판단하여 운동에 관한 정보를 획득하지 않는 문제점이 있다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술(related art)로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치에 있어서, 통신 회로, GPS 모듈, 센서, 메모리 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 상기 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는, 사용자에 의해 착용된 제1 웨어러블 전자 장치와 애완 동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치의 모습을 도시한 도면이다.
도 2b는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 구성에 대한 개략적인 블록도이다.
도 3은, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4a는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 4b는, 일 실시예에 따른 제2 웨어러블 전자 장치의 비주기적인 멈춤을 설명하기 위한 그래프를 도시한 도면이다.
도 5a는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5b는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 움직임 패턴을 설명하기 위한 그래프를 도시한 도면이다.
도 6은, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7a는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7b는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7c는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치, 제2 웨어러블 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면을 나타내는 도면이다.
도 9a 및 도 9b는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면을 나타내는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면의 설명과 관련하여, 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 동일하거나 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 또한, 도면 및 관련된 설명에서는, 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명이 명확성과 간결성을 위해 생략될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔생성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 생성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 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. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는, 사용자에 의해 착용된 제1 웨어러블 전자 장치와 애완 동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치의 모습을 도시한 도면이다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 스마트 워치 또는 스마트 밴드와 같이 사용자가 착용 가능한 다양한 형태의 웨어러블 전자 장치로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 도 1의 전자 장치(101)와 동일 또는 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 스마트 태그 기반의 웨어러블 전자 장치로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 애완동물의 신체(예: 목 부분)에 착용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자(예: 제1웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자)의 움직임에 대응하는 제1 움직임 패턴과 애완동물(예: 제2 웨어러블 전자 장치(202)를 착용한 애완동물)의 움직임에 대응하는 제2 움직임 패턴에 기반하여, 애완 동물에 관련된 기능을 실행할 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은, 제1 웨어러블 전자 장치(201)에 포함된 센서(예: 가속도 센서)를 통해 확인될 수 있다. 제2 움직임 패턴은, 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 포함된 센서(예: 가속도 센서)를 통해 확인될 수 있다. 제2 움직임 패턴에 대한 정보는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 제1 웨어러블 전자 장치(201)로 전송될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 애완 동물의 산책 경로, 애완 동물의 산책 시간 또는 사용자의 생체 정보 중 적어도 하나를 획득 및 저장할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완 동물의 산책 경로, 애완 동물의 산책 시간 또는 사용자의 생체 정보 중 적어도 하나를 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 디스플레이에 표시할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 간의 거리를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 수신되는 통신 신호(예: 블루투스 통신 신호)의 세기(예: RSSI(received signal strength indicator))를 분석하여 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 간의 거리가 일정 거리 이상 멀어진 것이 확인되면, 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지를 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 디스플레이에 표시할 수 있다. 또는, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 일정 거리 이상 멀어졌음을 나타내는 알람에 대응하는 메시지를 출력하도록 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송할 수도 있다.
도 2b는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 구성에 대한 개략적인 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(220), 메모리(230), 디스플레이(260), 센서(276), GPS 모듈(277) 및 통신 회로(290)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 도 1의 프로세서(120)와 동일 내지 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도1의 센서 모듈(176))를 통하여 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자의 움직임을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 확인된 사용자의 움직임에 기반하여, 사용자의 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 움직임 패턴은 센서(276)를 통하여 획득된 시간에 따른 가속도 값에 기반한 특정한 움직임을 나타내는 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)를 통하여 사용자의 생체 신호(예: PPG 신호)를 획득할 수 있다. 예컨대, 생체 신호는, PPG(photoplethysmography)신호 또는 PPG 측정 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서(276)는 PPG 신호를 측정하기 위한 PPG센서를 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는 센서(276)를 통하여, GSR(galvanic skin reflex), BIA(bioelectrical impedance analysis) 신호 및/또는 ECG(electrocardiogram) 신호를 획득할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 센서(276)는 GSR, BIA, ECG 신호를 측정하기 위한 센서(예: ECG 센서)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 생체 신호에 기반하여 심전도 및/또는 체지방을 포함하는 생체 정보를 측정할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 센서(276)는 사용자의 생체 정보를 획득 또는 측정할 수 있는 다양한 종류의 센서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 통신 회로(290)(예컨대, 도 1의 통신 모듈(190))를 통하여 제2 웨어러블 전자 장치(202) 및/또는 전자 장치(204)와 통신 연결을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 애완동물에 착용되는 스마트 태그 기반의 웨어러블 전자 장치를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)(예컨대, 도 1의 전자 장치(102))는 스마트폰을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 UWB(ultra-wideband) 통신기술, WiFi 통신기술 또는 블루투스 통신기술(예: BLE(bluetooth low energy)통신 기술)을 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202) 및/또는 전자 장치(204)와 통신 연결을 형성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, GPS 모듈(277)은 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 현재 위치 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 UWB 통신 방식을 이용하여 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 현재 위치 정보를 획득할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 통신 신호의 세기를 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 신호의 세기에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는 통신 신호의 RSSI(received signal strength indicator) 값을 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 RSSI 값에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 미리 설정된 제1 임계 거리보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 상기 거리가 미리 설정된 시간 동안 제1 임계 거리보다 작은 값을 유지하는 지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미리 설정된 시간과 제1 임계 거리는 프로세서(220)에 의해 설정되거나 사용자에 의해 설정될 수 있다. 예컨대, 제1 임계 거리는 사용자가 애완 동물을 제어할 수 있는 지정된 거리를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 상기 거리가 미리 설정된 시간 동안 제1 임계 거리보다 작은 값을 유지하는 경우, GPS 모듈(277)을 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는 지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 위치 및 지정된 거리는 프로세서(220)에 의해 설정되거나 사용자에 의해 설정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는 지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 상기 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 상기 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는 것으로 확인되면, 센서(276)를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 제1 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은 센서(276)(예: 가속도 센서)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 특정 움직임을 나타내는 패턴일 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은, 사용자가 애완동물의 목줄을 잡아당기는 움직임을 나타내는 패턴을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 애완동물의 움직임에 대응하는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제2 움직임 패턴에 대한 정보는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센서를 통해 획득한 시간에 따른 가속도 값에 기반한 특정 움직임을 나타내는 패턴을 포함할 수 있다. 예컨대, 제2 움직임 패턴은 애완동물 산책 중 애완동물이 잠시 이동 또는 움직임을 멈춤을 나타내는 패턴을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 상기 제1 임계 거리보다 작은 것을 확인하는 동작에 기반하여, 통신 회로(290)를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 통신 회로(290)를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제2 움직임 패턴에 대한 정보에 기반하여, 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 비주기적인 멈춤은 시간에 따른 가속도 값이 센서를 통하여 일정한 패턴으로 획득되다가, 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도 값이 획득되는 것을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 확인되면, 상기 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에도 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 센서(276)를 통해 확인된 사용자의 움직임에서, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 비주기적인 멈춤이 있는지 확인할 수 있다. 프로세서(220)는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에도 비주기적인 멈춤이 있다고 확인되면, 사용자의 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴을 비교할 수 있다. 구현에 따라, 프로세서(220)는, 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴을 비교하지 않고, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에도 비주기적인 멈춤이 있다고 확인되면 애완동물과 산책 중이라고 판단할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 실질적인 일치 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미리 설정된 패턴은 사용자의 손목에 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 착용된 상태에서 획득된 애완동물에 의한 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함할 수 있다. 예컨대, 애완동물에 의한 사용자의 움직임에 관련된 패턴은, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 착용된 사용자의 손이 애완동물의 목줄을 잡은 상태에서 애완동물의 움직임에 의한 힘이 상기 목줄에 가해짐에 따라, 센서(276)를 통해 획득된 움직임 패턴을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 움직임 패턴은 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 특정 움직임을 나타내는 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰 지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 일치도가 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 움직임 패턴이 상기 미리 설정된 패턴과 실질적으로 일치하는 것으로 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 실질적으로 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 사용자의 움직임을 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 움직임 패턴과 제2 움직임 패턴에 기반하여, 애완동물을 제어하기 위한 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 애완 동물에 관련된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제2 움직임 패턴에서 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 확인되고, 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 실질적으로 일치하는 것으로 확인되면, 사용자가 애완동물을 산책시키고 있는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 전자 장치(204)(예컨대, 도 2b의 204)에 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 센서(276)를 통해 사용자의 생체 신호를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 생체 신호(예: PPG 신호)에 기반하여, 생체 정보(예: 심박수 정보, 혈압 정보)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 생체 정보를 디스플레이(260)에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 생체 정보를 전자 장치(204)로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리(예컨대, 약 -80dBm의 RSSI 값에 대응하는 거리)보다 큰 것인지 여부를 확인 또는 모니터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 알람을 출력하도록 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 알람에 대응하는 메시지는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 알람에 대응하는 메시지는 텍스트 또는 음성 메시지로 출력될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 전자 장치(204)로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송할 수도 있다. 예컨대, 프로세서(220)는 푸쉬 투 토크(push-to-talk(PTT)) 서비스에 기반하여 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송할 수 있다. PTT 서비스는 다수의 사용자 또는 그룹을 대상으로 데이터 전송을 가능하게 하는 서비스를 의미할 수 있다. PTT 서비스는 음성, 영상 및 텍스트 중 적어도 하나를 제공하는 서비스를 의미한다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 획득한 RSSI(received signal strength indicator) 값이 미리 설정된 범위(예: 약 -60dBm를 초과하고 약 -50dBm 이하의 값)이고, 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 센싱 값 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센싱 값들이 모두 임계값 이하로 확인되면, 애완 동물에 관련된 기능을 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 임계값은 제1 웨어러블 전자 장치(201) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도 값을 의미할 수 있다.
이하의 도면에서 설명되는 제1 웨어러블 전자장치(201)의 동작들은, 프로세서(220)에 의해 수행될 수 있다. 다만, 설명의 편의를 위해, 프로세서(220)에 의해 수행되는 동작들은, 제1 웨어러블 전자장치(201)에 의해 수행되는 것으로 설명될 것이다.
도 3은, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 301에서, 제1 웨어러블 전자장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 수신된 통신 신호의 RSSI(received signal strength indicator) 값을 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 RSSI 값에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 303에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, GPS 모듈(277)(예컨대, 도 2b의 GPS 모듈(277))을 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 GPS 모듈(277)을 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 현재 위치를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 지정된 위치 및 지정된 거리는 프로세서(220)에 의해 설정될 수 있고, 사용자에 의해 설정될 수도 있다. 예컨대, 제1 임계 거리는 사용자가 애완 동물을 제어할 수 있는 지정된 거리를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 305에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 제1 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 307에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 통신 회로(290)를 통해 애완동물의 움직임에 대응하는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제2 움직임 패턴에 대한 정보는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센서를 통해 획득한 가속도 값에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 309에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 제2 움직임 패턴에 기반하여, 애완동물을 제어하기 위한 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 애완 동물에 관련된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴에서 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에 비주기적인 멈춤이 확인되는지 여부를 확인할 수 있다. 또한, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 제2 움직임 패턴의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에도 비주기적인 멈춤이 확인되고, 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는 경우에, 애완 동물에 관련된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 제2 움직임 패턴에서 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에 비주기적인 멈춤이 확인되는지 여부를 판단하는 동작에 대해서는 도 4a에서 구체적으로 설명할 것이다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 실질적으로 일치하는지 여부를 판단하는 동작에 대해서는 도 5a에서 구체적으로 설명할 것이다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 통신 회로(290)를 통해 전자 장치(204)(예컨대, 도 2b의 전자 장치(204))에 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 애완 동물에 관련된 기능이 실행되면, 센서(276)를 통해 사용자의 생체 신호를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 생체 신호(예: PPG 신호)에 기반하여, 생체 정보(예: 심박수 정보, 혈압 정보)를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 생체 정보를 디스플레이(260)(예컨대, 도 2b의 디스플레이(260))에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 생체 정보를 전자 장치(204)로 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 산책 경로 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 산책 경로를 디스플레이(260)에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 통신 회로(290)를 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 산책 경로 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 산책 경로를 전자 장치(204)로 전송할 수 있다.
상술한 방법에 따라, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자의 움직임 패턴에서 비주기적인 멈춤이 확인되더라도, 애완동물에 관련된 기능을 실행할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완동물에 관련된 기능이 실행되는 경우, 제1 웨어러블 전자 장치(201) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 대응하는 움직임 패턴에서 잠시동안 비주기적인 멈춤이 확인되더라도, 애완동물의 산책 정보(예: 산책 경로 및 산책 시간) 및 사용자의 운동 정보(예: 생체 정보, 걸음수, 걸음시간)를 계속적으로 모니터링할 수 있다. 이에 따라, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 애완동물의 산책 정보 및 사용자의 운동 정보를 보다 정확하게 획득 및 관리할 수 있다.
도 4a는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 401에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제2 움직임 패턴은 애완동물의 움직임에 대응하는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 움직임을 나타내는 패턴을 의미할 수 있다. 제2 움직임 패턴은 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센서를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 403에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 비주기적인 멈춤은 시간에 따른 가속도 값이 일정한 패턴으로 획득되다가, 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도 값이 획득되는 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 405에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 비주기적인 멈춤 횟수가 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 미리 설정된 횟수는 프로세서(220)에 의해 설정될 수 있고, 사용자에 의해 설정될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 407에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 움직임에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 획득한 센싱 값에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자의 움직임에 대응하는 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 또한, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 상기 움직임 패턴을 분석하여 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 사용자의 비주기적인 멈춤을 확인할 수 있다.
도 4b는, 일 실시예에 따른 제2 웨어러블 전자 장치의 비주기적인 멈춤을 설명하기 위한 그래프를 도시한 도면이다.
일 실시예에 따르면, 가로축은 시간을 의미하고, 세로축은 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))에 포함된 센서를 통해 획득한 가속도 값을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것을 확인하는 동작에 기반하여, 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청할 수 있다. 또는, 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 통신 회로(290)를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 비주기적인 멈춤은 시간에 따른 가속도 값이 일정한 패턴으로 획득되다가, 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도 값이 획득되는 것을 의미할 수 있다.
예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴의 시간 구간(t1)에서 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도의 값이 있음을 확인할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 시간 구간(t1)에서 제2 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 것으로 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 예컨대, 움직임 패턴은 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 움직임 패턴(미도시)의 시간 구간(t1)에 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 움직임 패턴(미도시)의 시간 구간(t1)에 비주기적인 멈춤이 있다고 확인되면, 사용자의 제1 움직임 패턴이 미리 설정된 패턴과 실질적으로 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. 또는, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는, 움직임 패턴(미도시)의 시간 구간(t1)에 비주기적인 멈춤이 있다고 확인되면, 사용자가 애완동물을 산책시키는 중이라고 판단할 수도 있다.
도 5a는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 501에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)(또는, 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자)의 제1 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은, 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 통해 센싱된, 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자의 움직임에 대한 패턴을 의미할 수 있다. 제1 움직임 패턴은 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 503에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 실질적인 일치 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 미리 설정된 패턴은 사용자의 손목에 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 착용된 상태에서 획득된 애완동물에 의한 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함할 수 있다. 예컨대, 애완동물에 의한 사용자의 움직임에 관련된 패턴은, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 착용된 사용자의 손이 애완동물의 목줄을 잡은 상태에서 애완동물의 움직임에 의한 힘이 상기 목줄에 가해짐에 따라, 센서(276)를 통해 획득된 움직임 패턴을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 움직임 패턴은 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 실질적인 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(220)는 일치도가 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 움직임 패턴이 상기 미리 설정된 패턴과 실질적으로 일치하는 것으로 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 505에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 실질적으로 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 사용자의 움직임을 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인할 수 있다.
도 5b는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 움직임 패턴을 설명하기 위한 그래프를 도시한 도면이다.
일 실시예에 따르면, 가로축은 시간을 의미하고, 세로축은 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))에 포함된 센서를 통해 획득한 가속도 값을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3 움직임 패턴(520)은 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))가 착용된 사용자의 손에 애완동물의 움직임에 의한 힘이 가해지지 않는 경우에 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 획득된 움직임 패턴을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 센서(276)를 통해 획득한 움직임 패턴이 제3 움직임 패턴(520)과 실질적으로 일치하는 것으로 확인되면, 사용자가 애완동물과 산책 중이 아닌 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 미리 설정된 패턴(530)은 사용자의 손목에 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 착용된 상태에서 획득된 애완동물에 의한 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)를 통해 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴(530) 사이의 실질적인 일치 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 실질적으로 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰 지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 일치도가 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 제1 움직임 패턴이 미리 설정된 패턴(530)과 실질적으로 일치하는 것으로 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴(530)이 실질적으로 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 사용자의 움직임을 미리 설정된 패턴(530)이 나타내는 움직임으로 확인할 수 있다.
도 6은, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 611에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))와 통신 연결을 형성할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 UWB(ultra-wideband) 통신 연결, WiFi 통신 연결 또는 블루투스 통신 연결을 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)와 통신 연결을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 애완동물에 착용되는 스마트 태그 기반의 웨어러블 전자 장치를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 613에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 통신 회로(290)를 통해 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 수신되는 통신 신호의 세기(received signal strength indicator; RSSI)에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 RSSI값에 기반하여, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 임계 거리는 사용자가 애완 동물을 제어할 수 있는 최소한의 거리를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 615에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 GPS 모듈(277)(예컨대, 도 2b의 GPS 모듈(277))을 통해 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)로부터 지정된 거리(예: 20m)보다 떨어져 있는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 GPS 모듈(277)을 통해 현재 위치를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 616에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 제1 움직임 패턴을 확인할 수 있다. 예컨대, 제1 움직임 패턴은 센서(276)를 통해 획득한 가속도 값에 기반한 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 617에서, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 센서를 통해 애완동물의 움직임에 대응하는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제2 움직임 패턴에 대한 정보는, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센서를 통해 획득한 시간에 따른 가속도 값을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 619에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 621에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 622에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 623에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 실질적인 일치 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 발명의 실시예들은 동작 621 이후에 동작 622 내지 동작 623을 수행하는 것으로 서술하였으나, 동작 621 내지 623을 병렬적으로 수행할 수도 있으며, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 수행하는 동작들의 순서가 변경될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 625에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 펫 모드(pet mode)와 관련된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 움직임 패턴에서 미리 설정된 횟수(예: 3회)를 초과하는 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 확인되고, 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 실질적으로 일치하는 것으로 확인되면, 펫 모드(예컨대, 애완동물에 관련된 기능을 수행하는 모드)와 관련된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 사용자가 제2 웨어러블 전자 장치(202)를 착용한 애완동물을 산책하는 것으로 판단하여 펫 모드와 관련된 기능을 실행할 수 있다. 예컨대, 펫 모드와 관련된 기능은 애완 동물에 관련된 기능을 의미할 수 있다. 예컨대, 펫 모드와 관련된 기능은 제2 웨어러블 전자 장치(202)를 착용한 애완동물을 산책시키는 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 사용자의 생체 정보 또는 사용자의 운동에 관련된 정보를 획득하는 기능을 의미할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 펫 모드와 관련된 기능을 실행하면, 센서(276)를 통하여 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 사용자의 생체 신호를 획득할 수 있다. 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 펫 모드와 관련된 기능을 실행하면, 사용자의 소모된 칼로리 정보, 운동 경로 정보, 사용자의 평균 속도 정보 또는 운동 시간 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
도 7a는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))와 통신 연결을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 711에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 펫 모드와 관련된 기능을 실행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 713에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 715에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 디스플레이(260)(예컨대, 도 2b의 디스플레이(260))에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 산책 출발지점(예: 펫모드가 실행된 시점의 위치)으로부터 산책 종료지점(예: 펫모드가 종료된 시점의 위치)까지의 산책 경로를 디스플레이(260)에 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 717에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통하여 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자의 생체 신호를 획득할 수 있다. 예컨대, 생체 신호는, PPG(photoplethysmography)신호, GSR(galvanic skin reflex), BIA(bioelectrical impedance analysis) 신호 및/또는 ECG(electrocardiogram) 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서(276)는 PPG 센서 및/또는 ECG 센서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 생체 신호에 기반하여 심전도 및/또는 체지방을 포함하는 생체 정보를 측정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 719에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자의 생체 정보를 디스플레이(260)에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 상기 사용자의 생체 신호에 기반하여 사용자의 생체 정보(예: 심박수, 혈압 정보)를 디스플레이(260)에 표시할 수 있다.
도 7b는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치와 제2 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))와 통신 연결을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 720에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 펫 모드와 관련된 기능을 실행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 721에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 제2 임계 거리(예: 약 -80dbm의 RSSI(received signal strength indicator) 값에 대응하는 거리)보다 큰 것을 감지할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 임계 거리는 제1 임계 거리(예: 펫 모드와 관련된 기능을 실행하기 위한 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202)사이의 임계 거리)보다 먼 거리를 의미할 수 있다. 예컨대, 제2 임계 거리는, 애완동물이 사용자가 애완동물을 직접 관리할 수 없을 만큼 떨어진 거리를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 723에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 알람에 대응하는 메시지를 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 전송할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 푸쉬 투 토크(push-to-talk(PTT)) 서비스에 기반하여 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 음성, 영상, 및/또는 텍스트 중 적어도 하나를 제공하기 위한 메시지를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 알람에 대응하는 메시지는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 725에서, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는, 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 수신된 알람에 대응하는 메시지에 기반하여, 음성, 영상, 및/또는 텍스트 중 적어도 하나를 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 메시지에 대응하는 내용(예: 사용자의 전화번호)을 음성 또는 텍스트로 출력할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)로부터 획득한 RSSI(received signal strength indicator) 값이 미리 설정된 범위(예:약 -60dbm를 초과하고 약 -50dbm 이하의 값)가 아니고, 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 센싱 값(예:가속도 값) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 센싱 값(예:가속도 값)들이 모두 임계값 이하로 확인되면, 펫모드와 관련된 기능의 실행을 종료(예컨대, 애완 동물에 관련된 기능을 종료)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센싱 값은 제1 웨어러블 전자 장치(201) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202) 각각의 센서를 통해 획득된 가속도 값을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 임계값은 제1 웨어러블 전자 장치(201) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 움직임이 없는 상태에 대응하는 가속도 값을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 지정된 위치(예: 사용자의 집)에 있는 것으로 확인되면, 펫 모드와 관련된 기능을 종료할 수도 있다.
도 7c는, 일 실시예에 따른 펫모드가 실행된 이후의 제1 웨어러블 전자 장치, 제2 웨어러블 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201)), 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202)) 및/또는 전자 장치(204)(예컨대, 도 2b의 전자장치(204))는 상호간에 통신 연결을 수행할 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)와 블루투스 통신 연결 또는 UWB 통신 연결될 수 있다. 예컨대, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 전자 장치(204)와 블루투스 통신 연결 또는 UWB 통신 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 전자 장치(204)와 블루투스 통신 연결 또는 UWB 통신 연결될 수 있다. 다만, 이는 예시이며, 본 발명의 실시예들은 다양한 방식의 통신 연결을 수행할 수 있다.
이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 751에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201), 제2 웨어러블 전자 장치(202) 및 전자 장치(204)는 펫 모드와 관련된 기능을 실행할 수 있다. 예컨대, 펫 모드와 관련된 기능은 애완동물과 관련된 기능을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 753에서, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 UWB 통신에 기반하여, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 위치 정보를 전자 장치(204)에 전송할 수 있다. 예컨대, 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 위치 정보는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리 정보 또는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 현재 위치 정보(예: 위도, 경도)를 포함할 수 있다. 예컨대, 거리 정보는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 떨어진 거리(예: 100m)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 755에서, 전자 장치(204)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 위치 정보를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리 정보(예: 100m) 또는 제2 웨어러블 전자 장치(202)의 현재 위치 정보를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 757에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 제2 임계 거리(예: 약 -80dbm의 RSSI 값에 대응하는 거리)보다 큰 것을 감지 또는 모니터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 임계 거리는 제1 임계 거리(예: 펫 모드와 관련된 기능을 실행하기 위한 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 임계 거리)보다 먼 거리를 의미할 수 있다. 예컨대, 제2 임계 거리는, 애완동물이 사용자가 애완 동물을 직접 관리할 수 없을 만큼 떨어진 거리를 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 759에서, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 상기 거리가 제2 임계 거리보다 큰 것을 감지한 것에 기반하여, 알람을 위한 메시지를 전자 장치(204)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 알람을 위한 메시지는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 761에서, 전자 장치(204)는 알람을 위한 메시지를 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)가 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 통신 회로(290)(예컨대, 도 2b의 통신 회로(290))를 통해 알람을 위한 메시지를 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 직접 전송할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 동작 763에서, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는, 전자 장치(204)로부터 수신된 메시지에 기반하여, 알람을 출력할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 알람은 텍스트 또는 음성으로 출력될 수 있다.
상술한 방법을 통해, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 애완 동물과 일정 거리 이상 멀어짐이 확인되면, 알람을 출력하기 위함 메시지를 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 전송할 수 있다. 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 수신된 메시지에 기반하여 알람을 출력함으로써, 애완 동물이 실종될 가능성을 낮출 수 있다.
도 8a 내지 도 8c는, 일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면을 나타내는 도면이다.
도 8a를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행되는 경우, 디스플레이(260)(예컨대, 도 2b의 디스플레이(260))에 제1 화면(810)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 화면(810)은 현재 시작(예: 11:55), 산책 시간(예: 운동 시간) 또는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행 중임을 나타내는 정보(예:반려견 산책 모드가 켜졌습니다) 중 적어도 하나를 표시할 수 있다. 다만, 제1 화면(810)에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않고, 다양한 정보를 포함할 수 있다.
도 8b를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행되는 경우, 디스플레이(260)(예컨대, 도 2b의 디스플레이(260))에 제2 화면(820)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 화면(820)은 산책 거리 정보(예: 약 0.01km), 산책 시간 정보 (예: pet mode 걷기 운동 시간), 산책 평균 속도 정보 (예: 약 4.2km/h), 산책 평균 페이스 정보(예: 약 13'02'/km) 또는 소모된 칼로리 정보(예: 약 171kcal) 중 적어도 하나 및 펫모드 종료 버튼(예: 일시 정지)을 포함할 수 있다. 또한, 제2 화면(820)은 센서(276)(예컨대, 도 2b의 센서(276))를 통해 획득한 생체 정보(미도시)(예: 심박수, 혈압)를 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 제2 화면(820)은 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)실행 전의 운동에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 운동 시간 정보(예: 지난 걷기 운동 시간), 평균 속도 정보(예: 지난 걷기 평균 속도), 평균 페이스 정보(예: 지난 걷기 평균 페이스), 소모된 칼로리 정보(미도시) 또는 생체 정보(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만, 제2 화면(820)에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않고, 다양한 정보를 포함할 수 있다.
도 8c를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행되는 경우, 디스플레이(260)(예컨대, 도 2b의 디스플레이(260))에 제3 화면(830)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3 화면(830)은 제1 웨어러블 전자 장치(201)의 이동 경로(또는, 산책 경로)를 나타내는 정보(841), 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))의 이동 경로(또는, 산책 경로)를 나타내는 정보(842), 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리(예: 약 -80dbm의 RSSI 값에 대응하는 거리) 이상 멀어졌음을 알리는 메시지(예: Pet과 멀어졌습니다.)(831) 또는 산책 거리 정보(851) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만, 제3 화면(830)에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않고, 다양한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 일정 거리(예: 약 -80dbm의 RSSI 값에 대응하는 거리)이상 멀어졌음을 확인한 것에 기반하여, 알람에 대응하는 메시지를 제2 웨어러블 전자 장치(202)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 웨어러블 전자 장치(202)는 해당 알람에 대응하는 메시지(831)를 디스플레이상에 표시할 수 있다.
도 9a 및 도 9b는, 일 실시예에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면을 나타내는 도면이다.
도 9a를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)(예컨대, 도 2b의 전자장치(204))는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행되는 경우, 디스플레이에 제4 화면(910)을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201)) 및 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))와 통신 연결을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 스마트폰으로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 통신 회로를 통해 산책 경로 정보, 산책 시간, 생체 정보를 수신하여 디스플레이상에 표시할 수 있다. 예컨대, 제4 화면(910)은 고도, 산책 거리 정보(예: 약 0.01km), 산책 시간 정보 (예: pet mode 걷기 운동 시간), 산책 평균 속도 정보 (예: 약 4.2km/h), 산책 평균 페이스 정보(예: 약 13'02'/km) 또는 소모된 칼로리 정보(예: 약 171kcal) 중 적어도 하나 및 펫모드 종료 버튼(예:일시정지)을 포함할 수 있다. 또한, 제4 화면(910)은 센서를 통해 획득한 생체 정보(미도시)(예:심박수, 혈압)를 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능) 실행 전의 운동에 관련된 정보를 더 수신하여 디스플레이상에 표시할 수 있다. 예컨대, 제4 화면(910)은 펫모드 실행 전의 운동에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 운동 시간 정보(예: 지난 걷기 운동 시간), 평균 속도 정보(예: 지난 걷기 평균 속도), 평균 페이스 정보(예: 지난 걷기 평균 페이스), 소모된 칼로리 정보(미도시) 또는 생체 정보(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만, 제4 화면(910)에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않고, 다양한 정보를 포함할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)(예컨대, 도 2b의 전자 장치(204))는 펫모드(또는, 펫모드와 관련된 기능)가 실행되는 경우, 디스플레이에 제5 화면(960)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제5 화면(960)은 제1 웨어러블 전자 장치(201)(예컨대, 도 2b의 제1 웨어러블 전자 장치(201))의 이동 경로를 나타내는 정보(940), 제2 웨어러블 전자 장치(202)(예컨대, 도 2b의 제2 웨어러블 전자 장치(202))의 이동 경로를 나타내는 정보(950), 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지(예: Pet과 멀어졌습니다. Pet Wearable Device에 메시지를 보내려면 Galaxy Watch를 확인해주세요)(920) 또는 산책 거리 정보(930) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만, 제5 화면(960)에 포함되는 정보는 이에 한정되지 않고, 다양한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 웨어러블 전자 장치(201)는 제1 웨어러블 전자 장치(201)와 제2 웨어러블 전자 장치(202) 사이의 거리가 일정 거리(예: 약 -80dbm의 RSSI 값에 대응하는 거리)이상 멀어졌음을 확인한 것에 기반하여, 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지를 전자 장치(204)에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 알리는 메시지(920)를 디스플레이상에 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(204)는 제2 웨어러블 전자 장치(202)가 제1 웨어러블 전자 장치(201)로부터 일정 거리 이상 멀어졌음을 나타내는 알람을 출력하도록, 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 알람을 출력하기 위한 메시지는 제1 웨어러블 전자 장치(201)를 통해서 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 전송될 수 있고, 또는 전자 장치(204)를 통해서 제2 웨어러블 전자 장치(202)로 전송될 수도 있다. 제2 웨어러블 전자 장치(202)는, 전송된 메시지에 기반하여, 음성 또는 문자를 통해 알람을 출력할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치에 있어서, 통신 회로, GPS 모듈, 센서, 메모리 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보에 기반하여, 상기 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 상기 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 일치 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 사용자의 움직임을 상기 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰 지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 일치도가 상기 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 움직임 패턴이 상기 미리 설정된 패턴과 일치하는 것으로 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 상기 미리 설정된 패턴은, 상기 사용자의 손목에 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 착용된 상태에서 상기 애완동물에 의한 상기 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 미리 설정된 시간 동안 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 작은 것을 확인하는 동작에 기반하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 웨어러블 전자 장치에 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 애완 동물에 관련된 상기 기능이 실행되면, 상기 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 애완동물에 관련된 기능이 실행되면, 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리보다 큰 것인지 여부를 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제2 웨어러블 전자 장치가 알람을 출력하도록 상기 제2 웨어러블 전자 장치로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금, 상기 애완동물에 관련된 기능이 실행되면, 상기 센서를 통해 상기 사용자의 생체 신호를 획득하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 상기 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보에 기반하여, 상기 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 상기 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 일치 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 사용자의 움직임을 상기 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰 지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 일치도가 상기 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 움직임 패턴이 상기 미리 설정된 패턴과 일치하는 것으로 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 미리 설정된 패턴은, 상기 사용자의 손목에 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 착용된 상태에서 상기 애완동물에 의한 상기 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 미리 설정된 시간 동안 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 작은 것을 확인하는 동작에 기반하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 웨어러블 전자 장치에 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 애완 동물에 관련된 상기 기능이 실행되면, 상기 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자장치는 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 전자장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는"통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드" 라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101, 201) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장메모리(136) 또는 외장메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101, 201))의 프로세서(예: 프로세서(120, 220))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 해당구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 제1 웨어러블 전자 장치(도 1의 101; 도 2b의 201)에 있어서,
    통신 회로(도 1의 190; 도 2b의 290);
    GPS 모듈(도 2b의 277);
    센서(도 1의 176; 도 2b의 276);
    메모리(도 1의 130; 도 2b의 230); 및
    적어도 하나의 프로세서(도 1의 120; 도 2b의 220)를 포함하고,
    상기 메모리는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 통신 회로를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(도 1의 102; 104; 도 2b의 202)로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하고,
    상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 GPS 모듈을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하고,
    상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 센서를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하고,
    상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하고,
    상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보에 기반하여, 상기 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 상기 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 일치 여부를 확인하고,
    상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 사용자의 움직임을 상기 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1웨어러블 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 일치 여부를 나타내는 일치도가 제2 임계값보다 큰 지 여부를 확인하고,
    상기 일치도가 상기 제2 임계값보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 움직임 패턴이 상기 미리 설정된 패턴과 일치하는 것으로 확인하도록 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 패턴은,
    상기 사용자의 손목에 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 착용된 상태에서 상기 애완동물에 의한 상기 사용자의 움직임에 관련된 패턴을 포함하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    미리 설정된 시간 동안 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 작은 것을 확인하는 동작에 기반하여, 상기 통신 회로를 통해 상기 제2 웨어러블 전자 장치에 상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 요청하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 애완 동물에 관련된 상기 기능이 실행되면, 상기 애완동물의 산책 경로 또는 산책 시간 중 적어도 하나에 대한 정보를 획득하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 애완동물에 관련된 기능이 실행되면, 상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리보다 큰 것인지 여부를 확인하고,
    상기 거리가 상기 제1 임계 거리보다 먼 제2 임계 거리보다 큰 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제2 웨어러블 전자 장치가 알람을 출력하도록 상기 제2 웨어러블 전자 장치로 상기 알람에 대응하는 메시지를 전송하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 인스트럭션은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 경우, 상기 제1 웨어러블 전자 장치로 하여금:
    상기 애완동물에 관련된 기능이 실행되면, 상기 센서를 통해 상기 사용자의 생체 신호를 획득하도록 더 야기하는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 제1 웨어러블 전자 장치.
  11. 제1 웨어러블 전자 장치(도 1의 101; 도 2b의 201)의 동작 방법에 있어서,
    상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 통신 회로(도 1의 190; 도 2b의 290)를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(도 1의 102; 104; 도 2b의 202)로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작;
    상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈(도 2b의 277)을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서(도 1의 176; 도 2b의 276)를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작;
    상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 포함하는 동작 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제2 움직임 패턴에 대한 정보에 기반하여, 상기 제2 움직임 패턴에 미리 설정된 횟수를 초과하는 비주기적인 멈춤이 있는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함하는 동작 방법.
  13. 제11항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 비주기적인 멈춤이 확인되는 시점에 상기 제1 움직임 패턴에 비주기적인 멈춤이 있는 지 여부를 확인하는 동작을 더 포함하는 동작 방법.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴 사이의 일치 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 제1 움직임 패턴과 미리 설정된 패턴이 일치하는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 사용자의 움직임을 상기 미리 설정된 패턴이 나타내는 움직임으로 확인하는 동작을 포함하는 동작 방법.
  15. 비일시적 기록매체에 있어서,
    제1 웨어러블 전자 장치(도 1의 101; 도 2b의 201)에 포함되는 통신 회로(도 1의 190; 도 2b의 290)를 통해 외부의 애완동물에 의해 착용된 제2 웨어러블 전자 장치(도 1의 102; 104; 도 2b의 202)로부터 수신되는 통신 신호의 세기에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치와 상기 제2 웨어러블 전자 장치 사이의 거리를 확인하는 동작;
    상기 거리가 제1 임계 거리보다 작은 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 GPS 모듈(도 2b의 277)을 통해 상기 제1 웨어러블 전자 장치가 지정된 위치로부터 지정된 거리보다 떨어져 있는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 제1 웨어러블 전자 장치가 상기 지정된 위치로부터 상기 지정된 거리보다 떨어져 있는 것으로 확인하는 동작에 기반하여, 상기 제1 웨어러블 전자 장치에 포함되는 센서(도 1의 176; 도 2b의 276)를 통해 사용자의 움직임에 대응하는 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 제1 움직임 패턴을 확인하는 동작;
    상기 통신 회로를 통해 상기 애완동물의 움직임에 대응하는 상기 제2 웨어러블 전자 장치의 제2 움직임 패턴에 대한 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 제1 움직임 패턴과 상기 제2 움직임 패턴에 기반하여, 상기 애완동물을 제어하기 위한 상기 제1 웨어러블 전자 장치의 상기 애완 동물에 관련된 기능을 실행하는 동작을 실행할 수 있는 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 기록매체.
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