WO2026005304A1 - 상태 변경이 가능한 전자 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents

상태 변경이 가능한 전자 장치 및 이의 구동 방법

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WO2026005304A1
WO2026005304A1 PCT/KR2025/007201 KR2025007201W WO2026005304A1 WO 2026005304 A1 WO2026005304 A1 WO 2026005304A1 KR 2025007201 W KR2025007201 W KR 2025007201W WO 2026005304 A1 WO2026005304 A1 WO 2026005304A1
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WO
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electronic device
state
app
display module
slide lock
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Application number
PCT/KR2025/007201
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English (en)
French (fr)
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유혜미
강형광
김문수
문지훈
손형진
유나겸
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Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device capable of changing states, and more particularly, to an electronic device capable of changing states that executes a slide lock and a method of driving the same.
  • Sliderable electronic devices which allow for freely changing screen sizes in addition to the conventional bar-type devices, have been attracting attention.
  • Sliderable electronic devices can expand or contract the screen size according to the user's needs, offering expanded usability compared to conventional bar-type electronic devices with fixed screen sizes. For example, users can perform simple tasks on a small screen and multitask using various content on a large screen.
  • Various embodiments of the present disclosure can provide an electronic device and a method of operating the same that provides a display size optimized for a usage environment and a running app by automatically executing or automatically releasing a slide lock based on a usage environment and a running app.
  • an electronic device may include a display module including a flexible display that can be expanded or contracted, at least one processor, and a memory that stores instructions.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to analyze a usage environment of the electronic device, determine whether a state of the display module needs to be maintained based on the usage environment or an executing app, and execute a slide lock based on at least one of the need to maintain the state of the display module or a user input.
  • a method for driving an electronic device may include an operation of analyzing a usage environment of the electronic device, an operation of determining whether a state of a display module needs to be maintained based on the usage environment or an executing app, and an operation of executing a slide lock based on at least one of whether the state of the display module needs to be maintained or a user input.
  • an electronic device and a method of driving the same can prevent unnecessary display state changes by automatically executing a slide lock based on a usage environment and an executing app.
  • an electronic device and a method of driving the same automatically release a slide lock based on a usage environment and an executing app, thereby allowing a user to freely change a display state at a desired time.
  • an electronic device and a method of driving the same can increase the usability of a sliderable electronic device and maximize user convenience and user satisfaction.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device within a network environment according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a top plan view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2b is a bottom view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2c is a plan view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2d is a bottom view of an electronic device in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating the operation of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 4A and 4B are exemplary diagrams showing how the state of a display module is maintained when a slide lock is executed in an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is executed.
  • FIG. 6 is a drawing showing an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure is executed.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram showing a camera app in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram showing a recording app in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram showing a video playback app in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram showing a layout setting window in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram showing a multi-window in which a slide lock of an electronic device is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is an exemplary diagram showing an execution icon for executing a slide lock of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure to execute a slide lock after changing the state of a display module.
  • FIGS. 15A and 15B are exemplary diagrams showing an operation of an electronic device executing a slide lock after changing the state of a display module according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 16A to 16E are exemplary diagrams showing a slide lock execution queue of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a flowchart showing an operation of releasing a slide lock by an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • each of the phrases “A or B”, “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B, or C”, “at least one of A, B, and C”, and “at least one of A, B, or C” may include any one of the items listed together in that phrase, or all possible combinations thereof.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the component can be connected to the other component directly (e.g., wired), wirelessly, or through a third component.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device (101) within a network environment (100) according to one embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device (101) may communicate with an electronic device (102) via a first network (198) (e.g., a short-range wireless communication network), or may communicate with at least one of an electronic device (104) or a server (108) via a second network (199) (e.g., a long-range wireless communication network).
  • the electronic device (101) may communicate with the electronic device (104) via the server (108).
  • the electronic device (101) may include a processor (120), a memory (130), an input module (150), an audio output module (155), a display module (160), an audio module (170), a sensor module (176), an interface (177), a connection terminal (178), a haptic module (179), a camera module (180), a power management module (188), a battery (189), a communication module (190), a subscriber identification module (196), or an antenna module (197).
  • the electronic device (101) may omit at least one of these components (e.g., the connection terminal (178)), or may have one or more other components added.
  • some of these components e.g., the sensor module (176), the camera module (180), or the antenna module (197) may be integrated into one component (e.g., the display module (160)).
  • the processor (120) may, for example, execute software (e.g., a program (140)) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device (101) connected to the processor (120) and perform various data processing or operations.
  • the processor (120) may store commands or data received from other components (e.g., a sensor module (176) or a communication module (190)) in a volatile memory (132), process the commands or data stored in the volatile memory (132), and store result data in a non-volatile memory (134).
  • the processor (120) may include a main processor (121) (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor (123) (e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor) that can operate independently or together with the main processor (121).
  • a main processor (121) e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor (123) e.g., a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor
  • the auxiliary processor (123) may be configured to use less power than the main processor (121) or to be specialized for a given function.
  • the auxiliary processor (123) may be implemented separately from the main processor (121) or as a part thereof.
  • the auxiliary processor (123) may control at least a portion of functions or states associated with at least one component (e.g., a display module (160), a sensor module (176), or a communication module (190)) of the electronic device (101), for example, on behalf of the main processor (121) while the main processor (121) is in an inactive (e.g., sleep) state, or together with the main processor (121) while the main processor (121) is in an active (e.g., application execution) state.
  • the auxiliary processor (123) e.g., an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor (123) may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • the artificial intelligence models may be generated through machine learning. This learning can be performed, for example, in the electronic device (101) itself where the artificial intelligence model is executed, or can be performed through a separate server (e.g., server (108)).
  • the learning algorithm can include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can include a plurality of artificial neural network layers.
  • the artificial neural network can be one of a deep neural network (DNN), a convolutional neural network (CNN), a recurrent neural network (RNN), a restricted Boltzmann machine (RBM), a deep belief network (DBN), a bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), deep Q-networks, or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • the artificial intelligence model can additionally or alternatively include a software structure.
  • the memory (130) can store various data used by at least one component (e.g., processor (120) or sensor module (176)) of the electronic device (101).
  • the data can include, for example, software (e.g., program (140)) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory (130) can include volatile memory (132) or non-volatile memory (134).
  • the input module (150) can receive commands or data to be used in a component of the electronic device (101) (e.g., a processor (120)) from an external source (e.g., a user) of the electronic device (101).
  • the input module (150) can include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (e.g., a button), or a digital pen (e.g., a stylus pen).
  • the audio output module (155) can output audio signals to the outside of the electronic device (101).
  • the audio output module (155) can include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes, such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. In one embodiment, the receiver can be implemented separately from the speaker or as part of the speaker.
  • the interface (177) may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device (101) with an external electronic device (e.g., 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
  • connection terminal (178) may include a connector through which the electronic device (101) may be physically connected to an external electronic device (e.g., 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 (e.g., a headphone connector).
  • the haptic module (179) can convert electrical signals into mechanical stimuli (e.g., vibration or movement) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic sensations.
  • the haptic module (179) can include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module (180) can capture still images and videos.
  • 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) can be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • a battery (189) may power at least one component of the electronic device (101).
  • the battery (189) may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module (190) may support the establishment of a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device (101) and an external electronic device (e.g., electronic device (102), electronic device (104), or server (108)), and the performance of communication through the established communication channel.
  • the communication module (190) may operate independently from the processor (120) (e.g., application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • the communication module (190) may include 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • 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., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • the corresponding communication module can communicate with an external electronic device (104) via 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., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a first network (198) e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network (199) e.g., a long-range communication network such as a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)
  • a computer network e.g., a
  • the wireless communication module (192) can verify or authenticate the electronic device (101) within a communication network such as the first network (198) or the second network (199) by using subscriber information (e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)) stored in the subscriber identification module (196).
  • subscriber information e.g., an international mobile subscriber identity (IMSI)
  • the wireless communication module (192) can support 5G networks and next-generation communication technologies following the 4G network, such as NR access technology (new radio access technology).
  • the NR access technology can support high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and connection of multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • the wireless communication module (192) can support, for example, a high-frequency band (e.g., mmWave band) to achieve a high data transmission rate.
  • a high-frequency band e.g., mmWave band
  • the wireless communication module (192) can support various technologies for securing performance in a high-frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full dimensional MIMO (FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module (192) can support various requirements specified in the electronic device (101), an external electronic device (e.g., the electronic device (104)), or a network system (e.g., the second network (199)).
  • the wireless communication module (192) can support a peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for eMBB realization, a loss coverage (e.g., 164 dB or less) for mMTC realization, or a U-plane latency (e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip) for URLLC realization.
  • a peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • a loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 0.5 ms or less for downlink (DL) and uplink (UL), or 1 ms or less for round trip
  • the antenna module (197) can transmit or receive signals or power to or from an external device (e.g., an external electronic device).
  • the antenna module (197) may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (e.g., a PCB).
  • the antenna module (197) may include a plurality of antennas (e.g., 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), may be selected from the plurality of antennas, for example, by the communication module (190). A signal or power may be transmitted or received between the communication module (190) and an external electronic device via the at least one selected antenna.
  • another component e.g., a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module (197) may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module may include a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent a first side (e.g., a bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., a mmWave band), and a plurality of antennas (e.g., an array antenna) disposed on or adjacent a second side (e.g., a top side or a side side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high-frequency band.
  • a first side e.g., a bottom side
  • a plurality of antennas e.g., an array antenna
  • At least some of the above components can be interconnected and exchange signals (e.g., commands or data) with each other via a communication method between peripheral devices (e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
  • peripheral devices e.g., a bus, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), or MIPI (mobile industry processor interface)).
  • One or more external electronic devices that receive the request may execute at least a portion 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 a portion of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used, for example.
  • the electronic device (101) may provide an ultra-low latency service by using distributed computing or mobile edge computing, for example.
  • the external electronic device (104) may include an Internet of Things (IoT) device.
  • the server (108) may be an intelligent server utilizing machine learning and/or a neural network.
  • the external electronic device (104) or the server (108) may be included in the second network (199).
  • the electronic device (101) can be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the display module (160) of the present disclosure may be flexible.
  • the display module (160) may include a display area that provides at least a portion of the outer surface of the electronic device (101) and is visually exposed outside the housing of the electronic device (101).
  • the display module (160) since the display module (160) has flexibility, at least a portion of the display module (160) may be rollable into the housing or slidable into the housing.
  • the size of the display area may change depending on the size of the at least a portion of the display module (160) that is rolled into the housing or slid into the housing.
  • the electronic device (101) including the display module (160) may be in a plurality of states, including a first state that provides the display area having a first size and a second state that provides the display area having a second size different from the first size.
  • the first state can be illustrated through the description of FIGS. 2a and 2b.
  • FIG. 2A is a top plan view of an electronic device (101) in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (101) may include a first housing (210), a second housing (220) movable relative to the first housing (210) in a first direction (261) parallel to the y-axis or a second direction (262) parallel to the y-axis and opposite to the first direction (261), and a display (230) (e.g., the display module (160) of FIG. 1).
  • the second housing (220) is described as being movable relative to the first housing (210), the present invention is not limited thereto.
  • the first housing (210) may be movable relative to the second housing (220).
  • the size of the display area of the display (230) visually exposed outside the housing of the electronic device (101) may be changed.
  • the second housing (220) may be movable relative to the first housing (210) in a first direction (261) among the first direction (261) and the second direction (262).
  • the second housing (220) may not be movable relative to the first housing (210) in the second direction (262).
  • the display (230) may provide the display area having the smallest size.
  • the display area may correspond to the first area (230a).
  • the first area (230a) which is the display area
  • another area of the display (230) e.g., the second area (230b) of FIG. 2C
  • the second area (230b) may be covered by the first housing (210).
  • the second area (230b) may be moved into the first housing (210).
  • at least a portion of the second area (230b) may be rolled into the first housing (210).
  • the first region (230a) may include a planar portion.
  • a portion of the second region (230b) may include a curved portion.
  • the first region (230a) may also include a curved portion extending from the planar portion within the first state.
  • the first state may be referred to as a slide-in state in that at least a portion of the second housing (220) is positioned within the first housing (210) as the second housing (220) slides toward the first housing (210).
  • the first state may be referred to as a reduced state in that it provides the display area having the smallest size, but is not limited thereto.
  • the second housing (220) may include a front camera (250-1) that obtains visual information through a portion of the first region (230a) and faces a third direction (263) parallel to the z-axis.
  • the second housing (220) may include one or more rear cameras (e.g., rear cameras (250-2) of FIG. 2B) that are visually exposed through a portion of the second housing (220) and face a fourth direction (264) parallel to the z-axis and opposite to the third direction (263).
  • the one or more rear cameras (250-2) may be exemplified through the description of FIG. 2B.
  • FIG. 2b is a bottom view of an electronic device in a first state according to one embodiment of the present disclosure.
  • one or more rear cameras (250-2) disposed within the second housing (220) may be positioned within a structure disposed within the first housing (210) for the one or more rear cameras (250-2).
  • the one or more rear cameras (250-2) may be visually exposed through the structure within the first state.
  • the one or more rear cameras (250-2) may obtain visual information through the structure.
  • the structure may be implemented in various ways.
  • the structure may be an opening or a notch.
  • the structure may be an opening (212a) within a first plate (212) of the first housing (210) that surrounds at least a portion of the second housing (220).
  • the present invention is not limited thereto.
  • the above first state can be changed to the above second state.
  • the first state (or the second state) can be changed to the second state (or the first state) through one or more intermediate states between the first state and the second state.
  • the first state (or the second state) may be changed to the second state (or the first state) based on a defined user input.
  • the first state (or the second state) may be changed to the second state (or the first state) in response to a user input on a physical button visually exposed through a part of the first housing (210) or a part of the second housing (220).
  • the user input may include a user input through a touch screen within a display area of the display (230) or a user input through a microphone of the electronic device (101).
  • the state of the electronic device (101) may be changed to the second state (or the first state) by an external force applied to the first housing (210) and/or the second housing (220).
  • the second state can be illustrated through the description of FIGS. 2c and 2d.
  • FIG. 2c is a plan view of an electronic device (101) in a second state according to one embodiment of the present disclosure.
  • the second housing (220) may be movable relative to the first housing (210) in the second direction (262) among the first direction (261) and the second direction (262).
  • the second housing (220) may not be movable relative to the first housing (210) in the first direction (261).
  • the display (230) may provide the display area having the largest size.
  • the display area may correspond to an area (230c) including a first area (230a) and a second area (230b).
  • the second area (230b) which was included within the first housing (210) within the first state, may be visually exposed within the second state.
  • the first area (230a) and the second area (230b) may include a planar portion.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first area (230a) and/or the second area (230b) may also include a curved portion extending from the planar portion and positioned within the edge portion.
  • the second state may be referred to as a slide-out state in that at least a portion of the second housing (220) is positioned outside the first housing (210) according to the second housing (220) sliding from the first housing (210).
  • the second state may be referred to as an expanded state in that it provides the display area having the largest size.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the front camera (250-1) facing the third direction (263) may move together with the first region (230a) according to the movement of the second housing (220) in the first direction (261) when the state of the electronic device (101) changes from the first state to the second state.
  • one or more rear cameras facing the fourth direction (264) e.g., the rear cameras (250-2) of FIG. 2d
  • the relative positional relationship between one or more rear cameras (250-2) and the structure illustrated in the description of FIG. 2B may change according to the movement of one or more rear cameras (250-2).
  • the change in the relative positional relationship may be illustrated in FIG. 2D.
  • the electronic device (101) may analyze the usage environment of the electronic device (101).
  • the usage environment may include at least one of location, time, movement speed, network status, remaining battery level, whether the battery is charged, weather, ambient light, ambient noise, or ambient temperature.
  • the electronic device (101) may determine whether it is necessary to maintain the state of the display module based on the usage environment or the running app.
  • the electronic device (101) may need to have its display module's status fixed depending on the usage environment. For example, if the electronic device (101) is in a pocket or bag, the display module's status needs to be fixed. For example, if the electronic device (101) is being wired, the display module's status needs to be fixed for connection with the wired cable. For example, if the electronic device (101) is being wirelessly charged, the display module's status needs to be fixed for contact with the wireless charger.
  • the electronic device (101) may need to maintain the status of the display module depending on the running app.
  • the running app may be a specific app that needs to maintain the status of the display module in order to perform its own functions.
  • the running app may include at least one of a camera app, a recording app, a call app, a video playback app, a navigation app, an e-book reader app, a game app, a video conferencing app, or a note app.
  • the electronic device (101) may infer a scenario regarding the usage environment and the running app using an artificial intelligence model based on a change in the state of the display module, and determine whether the state of the display module needs to be maintained based on the inferred scenario.
  • the artificial intelligence model used by the electronic device (101) may be a single artificial intelligence model or may be implemented as multiple artificial intelligence models.
  • the artificial intelligence model may be composed of a neural network (or artificial neural network) and may include statistical learning algorithms that mimic biological neurons in machine learning and cognitive science.
  • a neural network may refer to a general model that has problem-solving capabilities by changing the binding strength of synapses through learning, formed by artificial neurons (nodes) that form a network through the combination of synapses.
  • the neurons of the neural network may include a combination of weights or biases.
  • the neural network may include one or more layers composed of one or more neurons or nodes.
  • the device may include an input layer, a hidden layer, and an output layer.
  • the neural network constituting the device can infer a desired result (output) from an arbitrary input (input) by changing the weights of neurons through learning.
  • the artificial intelligence model used by the electronic device (101) may be a generative AI model.
  • a generative AI model may generally refer to an artificial intelligence neural network that creates new types of data based on user input information.
  • a generative AI model may include a model that generates images and/or a model that generates language.
  • Representative models for generating images include a generative adversarial network (GAN) and a variational autoencoder (VAE), and examples include a diffusion-based generative model that uses a VAE and a transformer structure.
  • GAN generative adversarial network
  • VAE variational autoencoder
  • a model for generating language is a model trained to statistically output the most appropriate output based on input values, and representative examples include models such as CHAT-GPT 3 and CHAT-GPT 4.
  • LMMs large multimodal models
  • At least one processor included in the electronic device (101) can generate a neural network, train a neural network, perform a calculation based on received input data, generate an information signal based on the result of the calculation, or retrain the neural network.
  • the models of the neural network may include, but are not limited to, various types of models such as CNN (Convolution Neural Network) such as GoogleNet, AlexNet, and/or VGG Network, R-CNN (Region with Convolution Neural Network), RPN (Region Proposal Network), RNN (RecuREnt Neural Network), S-DNN (Stacking-based deep Neural Network), S-SDNN (State-Space Dynamic Neural Network), Deconvolution Network, DBN (Deep Belief Network), RBM (Restrcted Boltzman Machine), Fully Convolutional Network, LSTM (Long Short-Term Memory) Network, and/or Classification Network.
  • the processor may generate neural network models according to the models of the neural network. It may include one or more processors for performing operations.
  • Neural networks include CNN (Convolutional Neural Network), RNN (RecuREnt Neural Network), perceptron, multilayer perceptron, FF (Feed Forward), RBF (Radial Basis Network), DFF (Deep Feed Forward), LSTM (Long Short Term Memory), GRU (Gated RecuREnt Unit), AE (Auto Encoder), VAE (Variational Auto Encoder), DAE (Denoising Auto Encoder), SAE (Sparse Auto Encoder), MC (Markov Chain), HN (Hopfield Network), BM (Boltzmann Machine), RBM (Restricted Boltzmann Machine), DBN (Depp Belief Network), DCN (Deep Convolutional Network), DN (Deconvolutional Network), DCIGN (Deep Convolutional Inverse Graphics) Network), GAN (Generative Adversarial Network), LSM (Liquid State Machine), ELM (Extreme Learning It will be understood by those skilled in the art that
  • At least one processor included in the electronic device (101) is configured to perform a CNN (Convolution Neural Network) such as GoogleNet, AlexNet, and/or VGG Network, R-CNN (Region with Convolution Neural Network), RPN (Region Proposal Network), RNN (RecuREnt Neural Network), S-DNN (Stacking-based deep Neural Network), S-SDNN (State-Space Dynamic Neural Network), Deconvolution Network, DBN (Deep Belief Network), RBM (Restrcted Boltzman Machine), Fully Convolutional Network, LSTM (Long Short-Term Memory) Network, Classification Network, Generative Modeling, eXplainable AI, Continual AI, Representation Learning, AI for Material Design, BERT for natural language processing, SP-BERT, MRC/QA, Text Analysis, Dialog System, GPT-3, GPT-4, Visual Analytics for vision processing, Visual Understanding, Video Synthesis, ResNet for data intelligence.
  • CNN Convolution Neural Network
  • RPN Registered Proposal Network
  • the electronic device (101) can infer scenarios related to the usage environment and the running app when the status of the display module changes. For example, the electronic device (101) can input information about the real-time usage environment and the running app into an artificial intelligence model. The electronic device (101) can simulate various scenarios using the artificial intelligence model.
  • the electronic device (101) can determine whether the state of the display module needs to be maintained based on the inferred scenario. For example, the electronic device (101) can determine that a state change of the display module is unnecessary based on the usage environment. For example, the electronic device (101) can determine that a state change of the display module may adversely affect the operation of the electronic device (101) based on the usage environment. For example, the electronic device (101) can determine that a state change of the display module may interfere with the unique function of the running app based on the running app.
  • the electronic device (101) may execute a slide lock based on at least one of a need to maintain the state of the display module or a user input.
  • the electronic device (101) may execute a slide lock when it is necessary to maintain the above-mentioned state of the display module.
  • the electronic device (101) may execute a slide lock based on a user input requesting execution of the slide lock.
  • FIGS. 4A and 4B are exemplary diagrams showing that the state of the display module is maintained when the slide lock of the electronic device (400) according to one embodiment of the present disclosure is executed.
  • the electronic device (400) can maintain the state at the time the slide lock is executed, regardless of whether the user input for changing the state of the display module is received. For example, as shown in FIG. 4A , when the slide lock is executed in the first state, the display module of the electronic device (400) can maintain the first state despite a user input for changing from the first state to the second state. For example, as shown in FIG. 4B , when the slide lock is executed in the second state, the display module of the electronic device (400) can maintain the second state despite a user input for changing from the second state to the first state.
  • FIG. 5 is a drawing showing an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device (500) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (500) can execute a slide lock based on the usage environment of the electronic device (500). For example, when the electronic device (500) is inside a pocket or bag, the electronic device (500) can execute a slide lock.
  • the state of the display module must be fixed to prevent damage to the screen due to unnecessary state changes.
  • the electronic device (500) can determine whether the electronic device (500) is inside a closed space (5), such as inside a pocket or bag, by analyzing the usage environment using at least one sensor.
  • the electronic device (500) can use an artificial intelligence model to infer scenarios regarding state changes when inside a closed space (5). For example, the electronic device (500) can determine that a state change of the display module is unnecessary inside the closed space (5). For example, the electronic device (500) can determine that screen damage may occur if the state changes inside the closed space (5).
  • the electronic device (500) may execute a slide lock based on determining that it is necessary to maintain the state of the display module inside a pocket or bag.
  • FIG. 6 is a drawing showing an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device (600) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (600) can execute a slide lock. For example, when the electronic device (600) is being wirelessly charged, the state of the display module must be fixed to optimize the contact area with the wireless charging pad (6).
  • the electronic device (600) can determine that the electronic device (600) is being wirelessly charged by analyzing the usage environment using at least one sensor.
  • the electronic device (600) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on wireless charging. For example, the electronic device (600) can determine that if a state changes during wireless charging, contact with the wireless charging pad (6) may become unstable as at least one housing of the electronic device (600) moves.
  • the electronic device (600) may execute a slide lock based on determining that the state of the display module needs to be maintained while wirelessly charging.
  • FIG. 7 is a drawing showing an example of a usage environment in which a slide lock of an electronic device (700) according to one embodiment of the present disclosure is executed.
  • the electronic device (700) can execute a slide lock. For example, when the electronic device (700) is being wired and charged, the state of the display module must be fixed to maintain stability of connection with the charging cable (7).
  • the electronic device (700) can determine that the electronic device (700) is being wired charged by analyzing the usage environment using at least one sensor.
  • the electronic device (700) can infer a scenario regarding a state change using an artificial intelligence model based on the wired charging status. For example, the electronic device (700) can determine that, if the state changes during wired charging, the connection with the wired cable (7) may be disconnected as at least one housing of the electronic device (700) moves. For example, as shown in FIG. 7, if the wired charging terminal is positioned in the extended area of the display, and the display status changes from a slide-out state to a slide-in state, the connection between the wired charging terminal and the wired cable (7) may be disconnected.
  • the electronic device (700) may execute a slide lock based on determining that the state of the display module needs to be maintained when the device is being wired charged.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram showing a camera app in which a slide lock of an electronic device (800) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (800) can execute a slide lock based on the execution of the camera app. For example, when the electronic device (800) takes a photo or video through the camera app, the state of the display module must be fixed so that the camera app can be used normally.
  • the electronic device (800) can detect a running app and determine that a camera app is running.
  • the electronic device (800) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on the capture of a photo or video via the camera app. For example, the electronic device (800) can determine that a change in the display state while the camera app is running may negatively impact the capture of a photo or video.
  • the electronic device (800) may execute a slide lock based on the judgment that the state of the display module needs to be maintained while the camera app is running.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram showing a recording app in which a slide lock of an electronic device (900) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (900) can execute a slide lock based on the execution of the recording app. For example, when the electronic device (900) records voice through the recording app, the state of the display module must be fixed so that the recording app can be used normally without affecting the recording quality.
  • the electronic device (900) can detect a running app and determine that a recording app is running.
  • the electronic device (900) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on voice recording via a recording app. For example, the electronic device (900) can determine that if the display state changes while the recording app is running, noise may occur or the recording quality may be negatively affected.
  • the electronic device (900) may execute a slide lock based on the judgment that it is necessary to maintain the state of the display module while the recording app is running.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram showing a video playback app in which a slide lock of an electronic device (1000) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1000) can execute a slide lock based on the execution of the video playback app. For example, when the electronic device (1000) is watching a video in full screen through the video playback app, the display module's state must be fixed so that unnecessary screen changes do not occur during video playback and the video playback app can be used normally.
  • the electronic device (1000) can detect a running app and determine that the video playback app is running in full screen mode.
  • the electronic device (1000) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on the video playback app. For example, the electronic device (1000) can determine that a change in the display state while the video playback app is running may negatively impact the viewing experience in full-screen mode.
  • the electronic device (1000) may execute a slide lock based on the judgment that it is necessary to maintain the state of the display module while executing a video playback app.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram showing a layout setting window in which a slide lock of an electronic device (1100) is executed according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1100) can detect a running app and determine that a user interface settings app (1110) is running.
  • the electronic device (1100) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on the home screen layout set via the user interface settings app (1110). For example, the electronic device (1100) can determine that a change in the display state while the user interface settings app (1110) is running may negatively impact the layout setting operation.
  • the electronic device (1100) may execute a slide lock based on the determination that the state of the display module needs to be maintained while the user interface setting app (1110) is running.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram showing a multi-window in which a slide lock is executed in an electronic device (1200) according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1200) can execute a slide lock.
  • the electronic device (1200) can execute and/or display two or more apps on the display module in the multi-window mode (1210).
  • the electronic device (1200) can display app 1 on the top of the display module and app 2 on the bottom of the display module.
  • the state of the display module must be fixed so that the screen layout of each app is maintained and the multi-window mode (1210) can be used normally.
  • the electronic device (1200) can detect the execution mode and determine that the multi-window mode (1210) is running.
  • the electronic device (1200) can infer scenarios regarding state changes using an artificial intelligence model based on the simultaneous use of multiple apps in multi-window mode (1210). For example, the electronic device (1200) can determine that if the display state changes while running in multi-window mode (1210), the screen layout and usability of each app may be negatively affected.
  • the electronic device (1200) may execute a slide lock based on determining that it is necessary to maintain the state of the display module while executing a multi-window mode (1210).
  • FIG. 13 is an exemplary diagram showing an execution icon (1310) for executing a slide lock of an electronic device (1300) according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1300) may provide an execution icon (1310) for executing the slide lock.
  • the electronic device (1300) may execute the slide lock based on a user input for the execution icon (1310) for executing the slide lock.
  • the electronic device (1300) may provide an execution icon (1310) that selects whether to activate the slide lock.
  • the execution icon (1310) may be provided as a quick settings menu in the status bar.
  • a user may use the execution icon (1310) to activate (e.g., turn on) or deactivate (e.g., turn off) the slide lock.
  • the electronic device (1300) may provide a settings window for selecting whether to enable slide lock.
  • the settings window may be provided within a settings app.
  • the settings window may be displayed in a pop-up window format.
  • a user may use the settings window to enable (e.g., turn on) or disable (e.g., turn off) slide lock.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to one embodiment of the present disclosure to change the state of a display module and execute a slide lock.
  • the electronic device of the present disclosure can analyze a usage environment of the electronic device (operation 1410), determine whether it is necessary to maintain the state of the display module based on the usage environment or the running app (operation 1420), change the state of the display module based on the usage environment or the running app (operation 1430), and execute the slide lock based on the change in the state of the display module (operation 1440).
  • the electronic device may analyze the usage environment of the electronic device.
  • the usage environment may include at least one of location, time, movement speed, network status, remaining battery level, battery charging status, weather, ambient light, ambient noise, or ambient temperature.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module needs to be maintained based on the usage environment or the running app. For example, depending on the usage environment, the state of the display module may need to be fixed. For example, depending on the running app, the state of the display module may need to be fixed. The electronic device may determine whether the state of the display module needs to be changed based on the usage environment or the running app. For example, depending on the usage environment, the state of the display module may need to be changed. For example, depending on the running app, the state of the display module may need to be changed.
  • the electronic device may use an artificial intelligence model to infer a scenario regarding the usage environment and the running app, and determine whether the state of the display module needs to be maintained or changed based on the inferred scenario.
  • the electronic device may change the state of the display module based on the usage environment or the running app.
  • the electronic device may maintain the state of the display module based on determining that the state of the display module needs to be maintained, or may change the state of the display module based on determining that the state of the display module needs to be changed.
  • the electronic device may execute the slide lock based on the change in the state of the display module.
  • FIGS. 15A and 15B are exemplary diagrams showing an operation of an electronic device (1500) executing a slide lock after changing the state of a display module according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1500) can change the display module from a second state to a first state, and execute the slide lock based on the change to the first state. For example, the electronic device (1500) can determine the need to change the display module from the second state to the first state by analyzing the usage environment. For example, when the remaining battery level decreases below a predetermined remaining level (e.g., 5%), the electronic device (1500) can change the display module from the second state to the first state to minimize battery consumption.
  • a predetermined remaining level e.g., 5%
  • the electronic device (1500) can use an artificial intelligence model to determine whether or not a slide lock needs to be executed. For example, if the remaining battery level falls below a predetermined level, the electronic device (1500) can determine that it is necessary to minimize battery consumption by maintaining the first state of the display module.
  • the electronic device (1500) can change the display module from the second state to the first state and execute the slide lock based on determining that the state of the display module needs to be maintained.
  • the electronic device (1500) can change the display module from a first state to a second state, and execute the slide lock based on the change to the second state. For example, the electronic device (1500) can determine the need to change the display module from the first state to the second state by analyzing the usage environment. For example, when a video playback app is running in full-screen mode, the electronic device (1500) can change the display module from the first state to the second state to provide a better viewing experience to the user.
  • the electronic device (1500) can use an artificial intelligence model to determine whether a slide lock needs to be executed. For example, if a video playback app is running in full-screen mode, the electronic device (1500) can determine that it is necessary to optimize the viewing experience by maintaining the second state of the display module.
  • the electronic device (1500) can change the display module from a first state to a second state and execute a slide lock based on determining that the state of the display module needs to be maintained.
  • the electronic device (1500) can maintain the state at the time the slide lock is executed, regardless of whether the user input for changing the state of the display module is received. For example, when the slide lock is executed in a first state, the display module of the electronic device (1500) can maintain the first state despite a user input for changing from the first state to a second state. For example, when the slide lock is executed in a second state, the display module of the electronic device (1500) can maintain the second state despite a user input for changing from the second state to the first state.
  • FIGS. 16A to 16E are exemplary diagrams showing a slide lock execution queue of an electronic device (1600) according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device (1600) can display at least one slide lock execution cue that notifies the execution of the slide lock through the display module.
  • the electronic device (1600) can provide various visual effects to notify the user of the execution of the slide lock through the display module.
  • the electronic device (1600) can notify the user of the execution of the slide lock by displaying a slide lock execution cue.
  • the electronic device (1600) can display at least one of the following slide lock execution cue: a border effect, a blinking effect, a screen expansion and then restoration effect, a status bar icon, or a message notification.
  • the electronic device (1600) may display a border effect (1610) in which the border of the display module is highlighted in a specific color.
  • the border effect (1610) may be illuminated for a predetermined period of time and may disappear as the slide lock is executed.
  • the electronic device (1600) may display a blinking effect (1620) in which the display module temporarily blinks when the slide lock is executed.
  • the blinking effect (1620) may be repeatedly turned on and off as the slide lock is executed.
  • the electronic device (1600) can display an effect (1630) in which the screen of the display module expands and then returns to its original state when the slide lock is executed.
  • the effect (1630) in which the screen expands and then returns to its original state may be such that the screen expands for a predetermined period of time and then returns to its original state when the slide lock is executed.
  • the electronic device (1600) can display a slide lock icon (1640) on the status bar of the display module.
  • the slide lock icon (1640) on the status bar can be continuously displayed while the slide lock is executed.
  • the electronic device (1600) may display a message notification (1650) in a predetermined area of the display module.
  • the message notification (1650) may be displayed for a predetermined period of time and may disappear as the slide lock is executed.
  • the electronic device (1600) may provide a slide lock notification in response to the user input that changes the state of the display module based on the execution of the slide lock. For example, when the electronic device (1600) receives a user input requesting a state change while the slide lock is being executed, the electronic device (1600) may display a message notification notifying the execution of the slide lock. For example, when the electronic device (1600) receives a user input requesting a state change while the slide lock is being executed, the electronic device (1600) may output a voice notification notifying the execution of the slide lock. For example, when the electronic device (1600) receives a user input requesting a state change while the slide lock is being executed, the electronic device (1600) may provide a vibration notification notifying the execution of the slide lock.
  • FIG. 17 is a flowchart showing an operation of releasing a slide lock by an electronic device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device of the present disclosure can analyze a change in the usage environment of the electronic device (operation 1710), determine whether there is a need to change the state of the display module based on the usage environment or the running app (operation 1710), and release the slide lock based on at least one of whether there is a need to change the state of the display module or the user input (operation 1710).
  • the electronic device may analyze changes in the usage environment of the electronic device.
  • the usage environment may include at least one of location, time, movement speed, network status, remaining battery level, battery charging status, weather, ambient light, ambient noise, or ambient temperature.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module needs to be changed based on the usage environment or the running app.
  • the electronic device may determine whether the state of the display module needs to be changed based on a change in the usage environment or a change in the running app. For example, if the electronic device is taken out from a pocket or a bag, released from a wired charging state, released from a wireless charging state, or if the execution of an app that needs to maintain the state of the display module is terminated, the state of the display module may not need to be fixed.
  • the electronic device can infer a scenario regarding the usage environment and the running app using an artificial intelligence model, and determine whether there is a need to change the state of the display module based on the inferred scenario.
  • the electronic device may release the slide lock based on at least one of a need to change the state of the display module or the user input.
  • the electronic device may release the slide lock when it needs to change the state of the display module.
  • the electronic device may release the slide lock based on a user input requesting the release of the slide lock.
  • the electronic device can change the state of the display module based on the user input that changes the state of the display module.
  • an electronic device and a method of driving the same can prevent unnecessary display state changes by automatically executing a slide lock based on a usage environment and a running app.
  • the electronic device and its driving method automatically release the slide lock based on the usage environment and the running app, thereby allowing the user to freely change the display state at a desired time.
  • the electronic device and its driving method can notify a user of the execution of the slide lock by displaying a slide lock execution cue through a display when the slide lock is executed.
  • an electronic device and a method of driving the same can increase the usability of a sliderable electronic device and maximize user convenience and user satisfaction.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integral component, or a minimum unit or part of such a component that performs one or more functions.
  • a module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • each component e.g., a module or a program of the above-described components may include one or more entities, and some of the entities may be separated and placed in other components.
  • one or more components or operations of the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components e.g., a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration.
  • the 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, omitted, or one or more other operations may be added.
  • an electronic device may include a display module including a flexible display that can be expanded or contracted, at least one processor, and a memory that stores instructions.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to analyze a usage environment of the electronic device, determine whether a state of the display module needs to be maintained based on the usage environment or an executing app, and execute a slide lock based on at least one of the need to maintain the state of the display module or a user input.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to maintain the state at the time the slide lock was executed, regardless of whether the electronic device receives the user input that changes the state of the display module based on the slide lock being executed.
  • the state of the display module may include any one of a first state providing a display area having a first size, a second state providing a display area having a second size different from the first size, and an intermediate state providing a display area having a size between the first size and the second size.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to analyze the usage environment, including at least one of location, time, movement speed, network status, battery level, battery charging status, weather, ambient light, ambient noise, or ambient temperature.
  • the running app may include at least one of a camera app, a recording app, a calling app, a video playback app, a navigation app, an e-book reader app, a game app, a video conferencing app, or a note app.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to infer a scenario regarding the usage environment and the running app using an artificial intelligence model based on a change in the state of the display module, and to determine whether the state of the display module needs to be maintained based on the inferred scenario.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to change the state of the display module based on the usage environment or the running app, and to execute the slide lock based on the state being changed.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to display, through the display module, at least one slide lock execution queue indicating execution of the slide lock based on the execution of the slide lock.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to provide a slide lock notification in response to the user input changing the state of the display module based on the slide lock being executed.
  • the instructions when individually and/or collectively executed by the at least one processor, may cause the electronic device to analyze a change in the usage environment of the electronic device, determine whether there is a need to change the state of the display module based on the usage environment or the running app, and release the slide lock based on at least one of the need to change the state of the display module or the user input.
  • a method for driving an electronic device may include an operation of analyzing a usage environment of the electronic device, an operation of determining whether a state of a display module needs to be maintained based on the usage environment or an executing app, and an operation of executing a slide lock based on at least one of whether the state of the display module needs to be maintained or a user input.
  • the operation of executing the slide lock may maintain the state at the time the slide lock is executed, regardless of whether the user input that changes the state of the display module is received based on the execution of the slide lock.
  • the state of the display module may include any one of a first state providing a display area having a first size, a second state providing a display area having a second size different from the first size, and an intermediate state providing a display area having a size between the first size and the second size.
  • the operation of analyzing the usage environment of the electronic device may include an operation of analyzing the usage environment including at least one of a location, time, movement speed, network status, remaining battery level, whether the battery is charged, weather, ambient light, ambient noise, or ambient temperature.
  • the running app may include at least one of a camera app, a recording app, a calling app, a video playback app, a navigation app, an e-book reader app, a game app, a video conferencing app, or a note app.
  • the operation of determining whether the state of the display module needs to be maintained may include an operation of inferring a scenario regarding the usage environment and the executing app using an artificial intelligence model based on a change in the state of the display module, and an operation of determining whether the state of the display module needs to be maintained based on the inferred scenario.
  • the driving method of the electronic device of the present disclosure may further include an operation of changing the state of the display module based on the usage environment or the running app, and an operation of executing the slide lock based on the state being changed.
  • the operation of executing the slide lock may include an operation of displaying at least one slide lock execution queue notifying execution of the slide lock through the display module based on execution of the slide lock.
  • the act of executing the slide lock may include an act of providing a slide lock notification in response to the user input that changes the state of the display module based on the execution of the slide lock.
  • a method for driving an electronic device of the present disclosure may further include an operation of analyzing a change in the usage environment of the electronic device, an operation of determining whether there is a need to change the state of the display module based on the usage environment or the running app, and an operation of releasing the slide lock based on at least one of whether there is a need to change the state of the display module or the user input.

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Abstract

본 개시의 실시예들에 따른 전자 장치는 확장 또는 축소 가능한 플렉서블 형태의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈, 적어도 하나의 프로세서, 및 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하고, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하도록 야기할 수 있다.

Description

상태 변경이 가능한 전자 장치 및 이의 구동 방법
본 개시의 다양한 실시예들은 상태 변경이 가능한 전자 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 슬라이드락을 실행하는 상태 변경이 가능한 전자 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, 스마트 폰과 같은 휴대용 전자 장치를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위해서 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조사들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점점 고도화되고 있다.
최근, 종래의 바(bar) 타입 이외에 화면 크기를 자유롭게 변환할 수 있는 슬라이더블 전자 장치가 주목받고 있다. 슬라이더블 전자 장치는 사용자의 필요에 따라 화면의 크기를 확장하거나 축소함으로써, 고정된 화면 크기를 가지는 종래의 바 타입 전자 장치 대비 확장된 활용성을 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 작은 화면에서는 간단한 작업을 수행하고, 큰 화면에서는 다양한 콘텐츠를 이용하여 멀티태스킹을 할 수 있다.
슬라이더블 전자 장치에서, 화면 크기가 확장되거나 축소되는 경우, 화면 크기 변경은 사용자의 집중을 방해하고, 작업 효율을 감소시킬 수도 있다. 따라서, 슬라이더블 전자 장치의 현재 화면 크기를 유지하거나, 화면 크기 변화를 방지하는 슬라이드락 기능이 요구된다.
본 개시의 다양한 실시예들은 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 실행하거나, 슬라이드락을 자동으로 해제함으로써, 사용 환경과 실행 앱에 최적화된 디스플레이 사이즈를 제공하는 전자 장치 및 이의 구동 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 전자 장치는 확장 또는 축소 가능한 플렉서블 형태의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈, 적어도 하나의 프로세서, 및, 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하고, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하도록 야기할 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 전자 장치의 구동 방법은 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하는 동작, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작, 및 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 실행함으로써, 불필요한 디스플레이 상태 변경을 방지할 수 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 해제함으로써, 사용자가 필요한 시점에 디스플레이 상태를 자유롭게 변경할 수 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 슬라이드락을 실행할 때, 디스플레이를 통해 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이함으로써, 사용자에게 슬라이드락 실행을 알릴 수 있다.
본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 슬라이더블 전자 장치의 활용성을 증가시키고, 사용자 편의 및 사용자 만족도를 극대화할 수 있다.
본 개시의 예시적 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 아니하며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 이하의 기재로부터 본 개시의 예시적 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 예시적 실시예들을 실시함에 따른 의도하지 아니한 효과들 역시 본 개시의 예시적 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 평면도(top plan view)이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 저면도(bottom view)이다.
도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 평면도이다.
도 2d는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치의 저면도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 4a 및 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락 실행 시 디스플레이 모듈의 상태가 유지되는 것을 나타내는 예시도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 카메라 앱을 나타내는 예시도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 녹음 앱을 나타내는 예시도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 영상 재생 앱을 나타내는 예시도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 레이아웃 설정 창을 나타내는 예시도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락이 실행되는 멀티 윈도우를 나타내는 예시도이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락의 실행을 위한 실행 아이콘을 나타내는 예시도이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 디스플레이 모듈의 상태를 변경한 이후 슬라이드락을 실행하는 동작을 나타내는 순서도이다.
도 15a 및 15b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 디스플레이 모듈의 상태를 변경한 이후 슬라이드락을 실행하는 동작을 나타내는 예시도이다.
도 16a 내지 16e는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치의 슬라이드락 실행 큐를 나타내는 예시도이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 슬라이드락을 해제하는 동작을 나타내는 순서도이다.
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, 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.
"제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다.
어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
"포함하다" 또는 "가지다"와 같은 용어는 본 문서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합", "지지" 또는 "접촉"되어 있다고 할 때, 이는 구성요소들이 직접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우뿐 아니라, 제3 구성요소를 통하여 간접적으로 연결, 결합, 지지 또는 접촉되는 경우를 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 경우도 포함한다.
"및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 구성요소들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 구성요소들 중의 어느 구성요소를 포함한다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예에 대해 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 개시의 디스플레이 모듈(160)은 유연할(flexible) 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은, 전자 장치(101)의 외면의 적어도 일부를 제공하고, 전자 장치(101)의 하우징 밖으로 시각적으로 노출되는 표시 영역을 포함할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)은 유연성(flexibility)을 가지기 때문에, 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부는 상기 하우징 안으로 말릴 수 있거나(rollable into) 또는 상기 하우징 안으로 슬라이딩할(slidable) 수 있다. 예를 들면, 상기 표시 영역의 사이즈는, 상기 하우징 안으로 말려지거나 상기 하우징 안으로 슬라이드된 디스플레이 모듈(160)의 상기 적어도 일부의 사이즈에 따라, 변경될 수 있다. 예를 들면, 디스플레이 모듈(160)을 포함하는 전자 장치(101)는, 제1 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공하는 제1 상태 및 상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공하는 제2 상태를 포함하는 복수의 상태들 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 도 2a 및 도 2b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치(101)의 평면도(top plan view)이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는, 제1 하우징(210), y축에 평행한 제1 방향(261) 또는 y축에 평행하고 제1 방향(261)에 반대인 제2 방향(262)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동가능한 제2 하우징(220), 및 디스플레이(230)(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))를 포함할 수 있다. 제1 하우징(210)에 대하여 제2 하우징(220)이 이동되는 것으로 설명하였으나, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 제1 하우징(210)은 제2 하우징(220)에 대하여 이동될 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징(210)과 제2 하우징(220)의 상대적 위치 관계의 변화에 따라, 전자 장치(101)의 하우징 밖으로 시각적으로 노출되는 디스플레이(230)의 표시영역의 사이즈가 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220)은 제1 방향(261) 및 제2 방향(262) 중 제1 방향(261)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동 가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제2 방향(262)으로 이동 가능하지 않을 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 디스플레이(230)는, 가장 작은 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 상기 표시 영역은, 제1 영역(230a)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 상기 제1 상태 내에서, 상기 표시 영역인 제1 영역(230a)과 다른 디스플레이(230)의 영역(예: 도 2c의 제2 영역(230b))은 제1 하우징(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)은, 제1 하우징(210)에 의해 가려질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)은, 제1 하우징(210) 안으로 이동될 수 있다. 예를 들어, 제2 영역(230b)의 적어도 일부는 제1 하우징(210) 안으로 말릴 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서, 제1 영역(230a)은 평면 부분(planar portion)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 상태 내에서, 제2 영역(230b)의 일부는 곡면 부분(curved portion)을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 영역(230a)은, 상기 제1 상태 내에서, 상기 평면 부분으로부터 연장되는, 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태는, 제1 하우징(210)을 향하여 슬라이드 된 제2 하우징(220)에 따라, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210) 내에 위치된다는 측면에서 슬라이드-인 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태는, 가장 작은 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 축소 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제2 하우징(220)은, 제1 영역(230a)의 일부를 통해 시각적정보를 획득하고, z축에 평행한 제3 방향(263)을 향하는, 전면 카메라(250-1)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 2a 내에서 도시되지 않았으나, 제2 하우징(220)은, 제2 하우징(220)의 일부를 통해 시각적으로 노출되고, z축에 평행하고 제3 방향(263)에 반대인 제4 방향(264)을 향하는, 하나 이상의 후면 카메라들(예: 도 2b의 후면 카메라들(250-2))을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 하나 이상의 후면 카메라(250-2)들은, 도 2b의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 상태 내의 전자 장치의 저면도(bottom view)이다.
도 2b를 참조하면, 상기 제1 상태 내에서, 제2 하우징(220) 내에 배치된 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)을 위해 제1 하우징(210) 내에 배치된 구조 안에(within) 위치될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조 안에 위치되기 때문에, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제1 상태 내에서 상기 구조를 통해 시각적으로 노출될 수 있다. 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 구조를 통해 시각적 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 개구 또는 노치일 수 있다. 예를 들면, 상기 구조는, 제2 하우징(220)의 적어도 일부를 감싸는 제1 하우징(210)의 제1 플레이트(212) 내의 개구(212a)일 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
상기 제1 상태는, 상기 제2 상태로 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 상기 제1 상태와 상기 제2 상태 사이의 하나 이상의 중간 상태들을 통해, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 정의된 사용자 입력에 기반하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태(또는 상기 제2 상태)는, 제1 하우징(210)의 일부 또는 제2 하우징(220)의 일부를 통해 시각적으로 노출된 물리적 버튼에 대한 사용자 입력에 응답하여, 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다. 상기 사용자 입력의 종류에는 제한이 없다. 예를 들면, 상기 사용자 입력은, 디스플레이(230)의 표시 영역 내의 터치 스크린을 통한 사용자 입력 또는 전자 장치(101)의 마이크로 폰을 통한 사용자 입력을 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)의 상태는 제1 하우징(210) 및/또는 제2 하우징(220)에 가해진 외력에 의해 상기 제2 상태(또는 상기 제1 상태)로 변경될 수 있다.
상기 제2 상태는, 도 2c 및 도 2d의 설명을 통해 예시될 수 있다.
도 2c는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치(101)의 평면도이다.
도 2c를 참조하면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(220)은 제1 방향(261) 및 제2 방향(262) 중 제2 방향(262)으로 제1 하우징(210)에 대하여 이동 가능할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제2 하우징(220)은, 제1 하우징(210)에 대하여 제1 방향(261)으로 이동 가능하지 않을 수 있다.
예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 디스플레이(230)는, 가장 큰 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공할 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역은, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)을 포함하는 영역(230c)에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 상태 내에서 제1 하우징(210) 내에 포함되었던 제2 영역(230b)은, 상기 제2 상태 내에서 시각적으로 노출될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)은, 평면 부분을 포함할 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 제1 영역(230a) 및/또는 제2 영역(230b)은, 상기 평면 부분으로부터 연장되고, 엣지 부분 내에서 위치되는 곡면 부분을 포함할 수도 있다.
예를 들면, 상기 제2 상태는, 제1 하우징(210)으로부터 슬라이드된 제2 하우징(220)에 따라, 제2 하우징(220)의 적어도 일부가 제1 하우징(210)의 외부에 위치된다는 측면에서 슬라이드-아웃 상태로 참조될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태는, 가장 큰 사이즈를 가지는 상기 표시 영역을 제공한다는 측면에서, 확장 상태로 참조될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
예를 들면, 제3 방향(263)을 향하는 전면 카메라(250-1)는, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)으로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 제1 영역(230a)과 함께 이동될 수 있다. 예를 들면, 도 2c 내에서 도시되지 않았으나, 제4 방향(264)을 향하는 하나 이상의 후면 카메라들(예: 도 2d의 후면 카메라들(250-2))은, 전자 장치(101)의 상태가 상기 제1 상태로부터 상기 제2 상태로 변경될 시, 제1 방향(261)로의 제2 하우징(220)의 이동에 따라, 제2 하우징(220)과 함께 이동될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 도 2b의 설명을 통해 예시된 상기 구조 사이의 상대적 위치 관계는, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)의 상기 이동에 따라, 변경될 수 있다. 예를 들면, 상기 상대적 위치 관계의 상기 변경은, 도 2d를 통해 예시될 수 있다.
도 2d는 본 개시의 일 실시예에 따른 제2 상태 내의 전자 장치(101)의 저면도이다.
도 2d를 참조하면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 구조 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 상태 내에서, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 제1 플레이트(212) 내의 개구(212a) 밖에 위치될 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 개구(212a) 밖에 위치되기 때문에, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은 상기 제2 상태 내에서 시각적으로 노출될 수 있다. 상기 구조 밖에 위치한 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 시각적 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면, 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)은, 상기 제2 상태 내에서 상기 구조 밖에 위치되기 때문에, 상기 제2 상태 내에서의 상기 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 구조(예: 개구(212a))의 상기 상대적 위치 관계는, 상기 제1 상태(예: 도 2b) 내에서의 상기 하나 이상의 후면 카메라들(250-2)과 구조(예: 개구(212a))의 상기 상대적 위치 관계와 다를 수 있다.
도 2a, 도 2b, 도 2c, 및 도 2d 내에서 도시되지 않았으나, 전자 장치(101)는, 상기 제1 상태 및 상기 제2 상태 사이의 중간 상태 내에서 있을 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈는, 상기 제1 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈보다 크고, 상기 제2 상태 내에서의 상기 표시 영역의 사이즈보다 작을 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서의 상기 표시 영역은, 제1 영역(230a) 및 제2 영역(230b)의 일부를 포함하는 영역에 대응할 수 있다. 예를 들면, 상기 중간 상태 내에서, 제2 영역(230b)의 일부는 시각적으로 노출되고, 제2 영역(230b)의 다른 일부(또는 남은 일부)는, 제1 하우징(210)에 의해 가려지거나 제1 하우징(210) 안으로 이동될 수 있다. 하지만, 이에 제한되지 않는다.
전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 제1 하우징(예: 도 2a, 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 제1 하우징(210))에 대하여 전자 장치(101)의 제2 하우징(예: 도 2a, 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 제2 하우징(220))을 이동하기 위한 구조들을 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(101)의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 3을 참조하면, 본 개시의 전자 장치(101)는 확장 또는 축소 가능한 플렉서블 형태의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다. 도 2a 내지 2d에서 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈의 사이즈가 서로 다른 복수의 상태로 변경될 수 있다. 디스플레이 모듈의 상태는 디스플레이의 상태일 수 있다.
예를 들어, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태는, 제1 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제1 상태, 상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제2 상태, 및 상기 제1 사이즈와 상기 제2 사이즈 사이의 소정의 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 중간 상태 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 전자 장치(101)는 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 실행하거나, 슬라이드락을 자동으로 해제함으로써, 사용 환경과 실행 앱에 최적화된 디스플레이 사이즈를 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 상기 전자 장치(101)의 사용 환경을 분석(동작 310)하고, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단(동작 320)하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행(동작 330)할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 310에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 사용 환경을 분석할 수 있다. 예를 들어, 사용 환경은 장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 사용되는 위치가 실내인지 또는 실외인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 사용되는 위치가 집인지 또는 사무실인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 사용되는 시간이 오전인지, 오후인지, 저녁인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 이동 속도에 기초하여, 전자 장치(101)의 사용자가 정지해 있는지, 걷고 있는지, 운전 중인지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 배터리 잔량을 분석함으로써, 배터리 절약 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 배터리 충전 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 유선 충전 여부 또는 무선 충전 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 기상 데이터와 위치 정보에 기초하여 현재 날씨를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 주변 조도를 센싱함으로써, 전자 장치(101)가 사용되는 환경의 밝기를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 주변 소음을 센싱함으로써, 전자 장치(101)가 사용되는 환경의 소리를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 주변 온도를 센싱함으로써, 전자 장치(101)의 과열 가능성을 판단할 수 있다. 또한, 전자 장치(101)는 사용 환경을 분석함으로써, 사용자의 현재 상태를 예측할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 320에서, 전자 장치(101)는 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다.
전자 장치(101)는 사용 환경에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 주머니 또는 가방 내부에 있는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 유선 충전 중인 경우, 유선 케이블과 연결을 위해 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 무선 충전 중인 경우, 무선 충전기와 접촉을 위해 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있다.
전자 장치(101)는 실행 앱에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있을 수 있다. 실행 앱은 앱 고유의 기능을 수행함에 있어서, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는 소정의 앱일 수 있다. 예를 들어, 실행 앱은 카메라 앱, 녹음 앱, 통화 앱, 영상 재생 앱, 네비게이션 앱, 전자책 리더 앱, 게임 앱, 화상 회의 앱, 또는 노트 앱 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하고, 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다.
전자 장치(101)가 이용하는 인공지능 모델은 하나의 인공지능 모델일 수 있고, 복수의 인공지능 모델로 구현될 수도 있다. 인공지능 모델은 뉴럴 네트워크(또는 인공 신경망)로 구성될 수 있으며, 기계학습과 인지과학에서 생물학의 신경을 모방한 통계학적 학습 알고리즘을 포함할 수 있다. 뉴럴 네트워크는 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)이 학습을 통해 시냅스의 결합 세기를 변화시켜, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 뉴럴 네트워크의 뉴런은 가중치 또는 바이어스의 조합을 포함할 수 있다. 뉴럴 네트워크는 하나 이상의 뉴런 또는 노드로 구성된 하나 이상의 레이어(layer)를 포함할 수 있다. 예시적으로, 장치는 input layer, hidden layer, output layer를 포함할 수 있다. 장치를 구성하는 뉴럴 네트워크는 뉴런의 가중치를 학습을 통해 변화시킴으로써 임의의 입력(input)으로부터 예측하고자 하는 결과(output)를 추론할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 이용하는 인공지능 모델은 생성형 AI 모델일 수 있다. 생성형 AI 모델(generative AI model)은 일반적으로 사용자 입력 정보에 의존해 새로운 형태의 데이터를 만들어내는 인공지능 신경망을 의미할 수 있다. 생성형 AI 모델은 이미지를 생성하는 모델 및/또는 언어를 생성하는 모델을 포함할 수 있다. 이미지를 생성하는 모델은 대표적으로 GAN(generative adversarial network), VAE(variational auto encoder)가 있으며, VAE와 Transformer구조를 사용하는 Diffusion기반 생성형 모델을 예로 들 수 있다. 언어를 생성하는 모델은 입력값을 기반으로 통계학적으로 가장 적절한 출력값을 출력하도록 학습된 모델로 대표적으로 CHAT-GPT 3, CHAT-GPT 4와 같은 모델을 예로 들 수 있다. 또한 문자, 이미지, 음성과 같은 다양한 형태의 데이터 입력을 인식하고 이에 상응하는 새로운 데이터를 생성할 수 있는 LMM(large multimodal models)도 있다.
전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 프로세서는 뉴럴 네트워크를 생성하거나, 뉴럴 네트워크를 훈련(train, 또는 학습(learn)하거나, 수신되는 입력 데이터를 기초로 연산을 수행하고, 수행 결과를 기초로 정보 신호(information signal)를 생성하거나, 뉴럴 네트워크를 재훈련(retrain)할 수 있다. 뉴럴 네트워크의 모델들은 GoogleNet, AlexNet, 및/또는 VGG Network와 같은 CNN(Convolution Neural Network), R-CNN(Region with Convolution Neural Network), RPN(Region Proposal Network), RNN(RecuREnt Neural Network), S-DNN(Stacking-based deep Neural Network), S-SDNN(State-Space Dynamic Neural Network), Deconvolution Network, DBN(Deep Belief Network), RBM(Restrcted Boltzman Machine), Fully Convolutional Network, LSTM(Long Short-Term Memory) Network, 및/또는 Classification Network와 같은 다양한 종류의 모델들을 포함할 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 프로세서는 뉴럴 네트워크의 모델들에 따른 연산을 수행하기 위한 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어 뉴럴 네트워크는 심층 뉴럴 네트워크 (Deep Neural Network)를 포함할 수 있다.
뉴럴 네트워크는 CNN(Convolutional Neural Network), RNN(RecuREnt Neural Network), 퍼셉트론(perceptron), 다층 퍼셉트론(multilayer perceptron), FF(Feed Forward), RBF(Radial Basis Network), DFF(Deep Feed Forward), LSTM(Long Short Term Memory), GRU(Gated RecuREnt Unit), AE(Auto Encoder), VAE(Variational Auto Encoder), DAE(Denoising Auto Encoder), SAE(Sparse Auto Encoder), MC(Markov Chain), HN(Hopfield Network), BM(Boltzmann Machine), RBM(Restricted Boltzmann Machine), DBN(Depp Belief Network), DCN(Deep Convolutional Network), DN(Deconvolutional Network), DCIGN(Deep Convolutional Inverse Graphics Network), GAN(Generative Adversarial Network), LSM(Liquid State Machine), ELM(Extreme Learning Machine), ESN(Echo State Network), DRN(Deep Residual Network), DNC(Differentiable Neural Computer), NTM(Neural Turning Machine), CN(Capsule Network), KN(Kohonen Network) 및 AN(Attention Network)를 포함할 수 있으나 이에 한정되는 것이 아닌 임의의 뉴럴 네트워크를 포함할 수 있음은 통상의 기술자가 이해할 것이다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 프로세서는 GoogleNet, AlexNet, 및/또는 VGG Network와 같은 CNN(Convolution Neural Network), R-CNN(Region with Convolution Neural Network), RPN(Region Proposal Network), RNN(RecuREnt Neural Network), S-DNN(Stacking-based deep Neural Network), S-SDNN(State-Space Dynamic Neural Network), Deconvolution Network, DBN(Deep Belief Network), RBM(Restrcted Boltzman Machine), Fully Convolutional Network, LSTM(Long Short-Term Memory) Network, Classification Network, Generative Modeling, eXplainable AI, Continual AI, Representation Learning, AI for Material Design, 자연어 처리를 위한 BERT, SP-BERT, MRC/QA, Text Analysis, Dialog System, GPT-3, GPT-4, 비전 처리를 위한 Visual Analytics, Visual Understanding, Video Synthesis, ResNet 데이터 지능을 위한 Anomaly Detection, Prediction, Time-Series Forecasting, Optimization, Recommendation, 및/또는 Data Creation와 같은 다양한 인공지능 구조 및 알고리즘을 이용할 수 있으며, 이에 제한되지 않는다.
전자 장치(101)는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경되는 경우, 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 실시간 사용 환경과 실행 앱의 정보를 인공지능 모델에 입력할 수 있다. 전자 장치(101)는 인공지능 모델을 이용하여 다양한 시나리오를 시뮬레이션할 수 있다.
전자 장치(101)는 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 사용 환경에 기초하여, 디스플레이 모듈의 상태 변경이 불필요한 상황임을 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 사용 환경에 기초하여, 디스플레이 모듈의 상태 변경이 전자 장치(101)의 동작에 악영향을 미칠 수 있음을 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 실행 앱에 기초하여, 디스플레이 모듈의 상태 변경이 실행 앱의 고유 기능을 방해할 수 있음을 판단할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 330에서, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는 경우, 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 슬라이드락 실행을 요청하는 사용자 입력에 기초하여 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 4a 및 4b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(400)의 슬라이드락 실행 시 디스플레이 모듈의 상태가 유지되는 것을 나타내는 예시도이다.
도 4a 및 4b를 참조하면, 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(400)는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 도 4a에서 보듯이, 제1 상태에서 슬라이드락이 실행되는 경우, 제1 상태에서 제2 상태로 변경하는 사용자 입력에도 불구하고, 전자 장치(400)의 디스플레이 모듈은 제1 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 도 4b에서 보듯이, 제2 상태에서 슬라이드락이 실행되는 경우, 제2 상태에서 제1 상태로 변경하는 사용자 입력에도 불구하고, 전자 장치(400)의 디스플레이 모듈은 제2 상태를 유지할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(500)의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 사용 환경에 기반하여 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)가 주머니 또는 가방의 내부에 있는 경우, 전자 장치(500)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 전자 장치(500)가 사용자의 주머니 또는 가방 안에 있을 때, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 불필요한 상태 변경에 따른 화면 손상을 방지할 수 있다.
전자 장치(500)는 적어도 하나의 센서를 이용하여, 사용 환경을 분석함으로써, 전자 장치(500)가 주머니 또는 가방 내부와 같은 밀폐된 공간(5) 내부에 있는 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(500)는 인공지능 모델을 이용하여, 밀폐된 공간(5) 내부에 있을 때, 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 밀폐된 공간(5) 내부에서 디스플레이 모듈의 상태 변경이 불필요하다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 밀폐된 공간(5) 내부에서 상태가 변경되는 경우, 화면 손상이 발생할 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(500)는 주머니 또는 가방 내부에서 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(600)의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(600)가 무선 충전됨에 기반하여, 전자 장치(600)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)가 무선 충전 중일 때, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 무선 충전 패드(6)와의 접촉 면적을 최적화할 수 있다.
전자 장치(600)는 적어도 하나의 센서를 이용하여, 사용 환경을 분석함으로써, 전자 장치(600)가 무선 충전 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(600)는무선 충전됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)는 무선 충전 중에 상태가 변경되는 경우, 전자 장치(600)의 적어도 하나의 하우징이 이동함에 따라, 무선 충전 패드(6)와의 접촉이 불안정해질 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(600)는 무선 충전 중일 때, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(700)의 슬라이드락이 실행되는 사용 환경의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(700)가 유선 충전됨에 기반하여, 전자 장치(700)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)가 유선으로 충전 중일 때, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 충전 케이블(7)과의 연결 안정성을 유지할 수 있다.
전자 장치(700)는 적어도 하나의 센서를 이용하여, 사용 환경을 분석함으로써, 전자 장치(700)가 유선 충전 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(700)는 유선 충전됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)는 유선 충전 중에 상태가 변경되는 경우, 전자 장치(700)의 적어도 하나의 하우징이 이동함에 따라, 유선 케이블(7)과의 연결이 해제될 수 있다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 도 7과 같이, 유선 충전 단자가 디스플레이의 확장 영역에 배치되는 경우, 디스플레이 상태가 슬라이드 아웃 상태에서 슬라이드 인 상태로 변경되면, 상기 유선 충전 단자와 유선 케이블(7) 사이의 연결이 해제될 수 있다.
전자 장치(700)는 유선 충전 중일 때, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(800)의 슬라이드락이 실행되는 카메라 앱을 나타내는 예시도이다.
도 8을 참조하면, 카메라 앱이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(800)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800)가 카메라 앱을 통해 사진 또는 동영상을 촬영하는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 카메라 앱을 정상적으로 사용할 수 있다.
전자 장치(800)는 실행 앱을 감지하여, 카메라 앱이 실행 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(800)는 카메라 앱을 통해 사진 또는 동영상이 촬영됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800)는 카메라 앱 실행 중, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 사진 또는 동영상 촬영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단할 수 있다.
예를 들어, 동영상 촬영 시, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 디스플레이 상태 변경에 따라 발생되는 모터 구동 노이즈가 동영상에 녹음될 수 있다. 예를 들어, 동영상 촬영 시, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 디스플레이 상태 변경에 따라 동영상 화각이 변경되는 문제가 발생할 수 있다.
전자 장치(800)는 카메라 앱 실행 중, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(900)의 슬라이드락이 실행되는 녹음 앱을 나타내는 예시도이다.
도 9를 참조하면, 녹음 앱이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(900)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900)가 녹음 앱을 통해 음성을 녹음하는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 녹음 품질에 영향을 미치지 않고 녹음 앱을 정상적으로 사용할 수 있다.
전자 장치(900)는 실행 앱을 감지하여, 녹음 앱이 실행 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(900)는 녹음 앱을 통해 음성을 녹음됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900)는 녹음 앱 실행 중, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 잡음이 발생하거나 녹음 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(900)는 녹음 앱 실행 중, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1000)의 슬라이드락이 실행되는 영상 재생 앱을 나타내는 예시도이다.
도 10을 참조하면, 영상 재생 앱이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(1000)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)가 영상 재생 앱을 통해 전체화면으로 동영상을 시청하는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 영상 재생 중 불필요한 화면 변경이 발생하지 않고 영상 재생 앱을 정상적으로 사용할 수 있다.
전자 장치(1000)는 실행 앱을 감지하여, 영상 재생 앱이 전체화면 모드로 실행 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(1000)는 영상 재생 앱을 통해 동영상이 재생됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 영상 재생 앱 실행 중, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 전체화면 모드를 통한 시청 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(1000)는 영상 재생 앱 실행 중, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1100)의 슬라이드락이 실행되는 레이아웃 설정 창을 나타내는 예시도이다.
도 11을 참조하면, 사용자 인터페이스 설정 앱(1110)이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(1100)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)가 홈 화면 레이아웃을 설정하는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 설정 작업 중 불필요한 화면 변경이 발생하지 않고 사용자 인터페이스 설정 앱(1110)을 정상적으로 사용할 수 있다.
전자 장치(1100)는 실행 앱을 감지하여, 사용자 인터페이스 설정 앱(1110)이 실행 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(1100)는 사용자 인터페이스 설정 앱(1110)을 통해 홈 화면 레이아웃이 설정됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 사용자 인터페이스 설정 앱(1110) 실행 중, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 레이아웃 설정 작업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(1100)는 사용자 인터페이스 설정 앱(1110) 실행 중, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1200)의 슬라이드락이 실행되는 멀티 윈도우를 나타내는 예시도이다.
도 12를 참조하면, 멀티 윈도우 모드(1210)가 실행됨에 기반하여, 전자 장치(1200)는 슬라이드락을 실행할 수 있다. 전자 장치(1200)는 멀티 윈도우 모드(1210)에서 둘 이상의 앱을 실행 및/또는 디스플레이 모듈에 표시할 수 있다. 예를 들어, 도 12에 도시된 것처럼, 전자 장치(1200)는 디스플레이 모듈의 상단에 app 1을 표시하고, 디스플레이 모듈의 하단에 app 2를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)가 멀티 윈도우 모드(1210)에서 여러 앱을 동시에 사용하는 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정되어야 각 앱의 화면 배치가 유지되고 멀티 윈도우 모드(1210)를 정상적으로 사용할 수 있다.
전자 장치(1200)는 실행 모드를 감지하여, 멀티 윈도우 모드(1210)가 실행 중인 것을 판단할 수 있다.
전자 장치(1200)는 멀티 윈도우 모드(1210)에서 여러 앱을 동시에 사용됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상태 변경에 관한 시나리오를 추론할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)는 멀티 윈도우 모드(1210) 실행 중, 디스플레이 상태가 변경되는 경우, 각 앱의 화면 배치와 사용성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(1200)는 멀티 윈도우 모드(1210) 실행 중, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1300)의 슬라이드락의 실행을 위한 실행 아이콘(1310)을 나타내는 예시도이다.
도 13을 참조하면, 전자 장치(1300)는 슬라이드락 실행을 위한 실행 아이콘(1310)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300)는 슬라이드락 실행을 위한 실행 아이콘(1310)에 대한 사용자 입력에 기초하여 슬라이드락을 실행할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(1300)는 슬라이드락을 실행할지 여부를 선택하는 실행 아이콘(1310)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 실행 아이콘(1310)은 상태바에서 빠른 설정 메뉴로 제공될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 상기 실행 아이콘(1310)을 이용하여 슬라이드락을 활성화(예. on)하거나, 슬라이드락을 비활성화(예. off)할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(1300)는 슬라이드락을 실행할지 여부를 선택하는 설정 창을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 창은 설정 앱 상에서 제공될 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 창은 팝업 창 형식으로 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 상기 설정 창을 이용하여 슬라이드락을 활성화(예. on)하거나, 슬라이드락을 비활성화(예. off)할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 디스플레이 모듈의 상태를 변경하고 슬라이드락을 실행하는 동작을 나타내는 순서도이다.
도 14를 참조하면, 본 개시의 전자 장치는 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석(동작 1410)하고, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단(동작 1420)하고, 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경(동작 1430)하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행(동작 1440)할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1410에서, 전자 장치는 전자 장치의 사용 환경을 분석할 수 있다. 예를 들어, 사용 환경은 장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1420에서, 전자 장치는 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 사용 환경에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, 실행 앱에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 있을 수 있다. 전자 장치는 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 사용 환경에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 변경될 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, 실행 앱에 따라, 디스플레이 모듈의 상태가 변경될 필요가 있을 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치는 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하고, 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지 또는 변경할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1430에서, 전자 장치는 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 수 있다. 전자 장치는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는 것으로 판단됨에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지하거나, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는 것으로 판단됨에 기반하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 수 있다. 일 예에 따르면, 동작 1440에서, 전자 장치는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행할 수 있다. 이하, 도 15a 내지 15b를 참조하여 전자 장치의 동작 1430 및 동작 1440을 상세히 설명한다.
도 15a 및 15b는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1500)가 디스플레이 모듈의 상태를 변경한 이후 슬라이드락을 실행하는 동작을 나타내는 예시도이다.
도 15a를 참조하면, 전자 장치(1500)는 디스플레이 모듈을 제2 상태에서 제1 상태로 변경하고, 상기 제1 상태로 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 사용 환경을 분석함으로써, 디스플레이 모듈을 제2 상태에서 제1 상태로 변경할 필요성을 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 배터리 잔량이 소정 잔량(예. 5%) 미만으로 감소한 경우, 배터리 소모를 최소화하기 위해 디스플레이 모듈을 제2 상태에서 제1 상태로 변경할 수 있다.
전자 장치(1500)는 인공지능 모델을 이용하여 슬라이드락을 실행할 필요 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 배터리 잔량이 소정 잔량 미만으로 낮아진 경우, 디스플레이 모듈의 제1 상태를 유지함으로써, 배터리 소모를 최소화할 필요가 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(1500)는 디스플레이 모듈을 제2 상태에서 제1 상태로 변경하고, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
도 15b를 참조하면, 전자 장치(1500)는 디스플레이 모듈을 제1 상태에서 제2 상태로 변경하고, 상기 제2 상태로 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 사용 환경을 분석함으로써, 디스플레이 모듈을 제1 상태에서 제2 상태로 변경할 필요성을 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 영상 재생 앱이 전체화면 모드로 실행 중인 경우, 사용자에게 더 나은 시청 경험을 제공하기 위해 디스플레이 모듈을 제1 상태에서 제2 상태로 변경할 수 있다.
전자 장치(1500)는 인공지능 모델을 이용하여 슬라이드락을 실행할 필요 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1500)는 영상 재생 앱이 전체화면 모드로 실행 중인 경우, 디스플레이 모듈의 제2 상태를 유지함으로써, 시청 경험을 최적화할 필요가 있다고 판단할 수 있다.
전자 장치(1500)는 디스플레이 모듈을 제1 상태에서 제2 상태로 변경하고, 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있다고 판단함에 기초하여, 슬라이드락을 실행할 수 있다.
슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 전자 장치(1500)는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 제1 상태에서 슬라이드락이 실행되는 경우, 제1 상태에서 제2 상태로 변경하는 사용자 입력에도 불구하고, 전자 장치(1500)의 디스플레이 모듈은 제1 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 제2 상태에서 슬라이드락이 실행되는 경우, 제2 상태에서 제1 상태로 변경하는 사용자 입력에도 불구하고, 전자 장치(1500)의 디스플레이 모듈은 제2 상태를 유지할 수 있다.
도 16a 내지 16e는 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(1600)의 슬라이드락 실행 큐를 나타내는 예시도이다.
도 16a 내지 16e를 참조하면, 전자 장치(1600)는 디스플레이 모듈을 통해 슬라이드락의 실행을 알리는 적어도 하나의 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이할 수 있다.
전자 장치(1600)는 디스플레이 모듈을 통해 슬라이드락의 실행을 사용자에게 알리는 다양한 시각적 효과를 제공할 수 있다. 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이함으로써, 사용자에게 슬라이드락의 실행에 대한 알림을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1600)는 테두리 효과, 깜박임 효과, 화면이 확장되었다가 원복되는 효과, 상태바의 아이콘, 또는 메시지 알림 중 적어도 하나의 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이할 수 있다.
예를 들어, 도 16a에서 보듯이, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 시, 디스플레이 모듈의 테두리가 특정 색상으로 강조되는 테두리 효과(1610)를 디스플레이할 수 있다. 상기 테두리 효과(1610)는 소정 시간 동안 점등되고, 슬라이드락이 실행됨에 따라 사라질 수 있다.
예를 들어, 도 16b에서 보듯이, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 시, 디스플레이 모듈이 일시적으로 깜박이는 깜박임 효과(1620)를 디스플레이할 수 있다. 상기 깜박임 효과(1620)는 반복적으로 점등되고, 슬라이드락이 실행됨에 따라 사라질 수 있다.
예를 들어, 도 16c에서 보듯이, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 시, 디스플레이 모듈의 화면이 확장되었다가 원복되는 효과(1630)를 디스플레이할 수 있다. 상기 화면이 확장되었다가 원복되는 효과(1630)는 소정 시간 동안 화면이 확장되고, 슬라이드락이 실행됨에 따라 화면이 원복될 수 있다.
예를 들어, 도 16d에서 보듯이, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 시, 디스플레이 모듈의 상태바에 슬라이드락 아이콘(1640)을 디스플레이할 수 있다. 상기 상태바의 슬라이드락 아이콘(1640)은 슬라이드락 실행 중 지속적으로 디스플레이될 수 있다.
예를 들어, 도 16e에서 보듯이, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 시, 디스플레이 모듈의 소정 영역에 메시지 알림(1650)을 디스플레이할 수 있다. 상기 메시지 알림(1650)은 소정 시간 동안 디스플레이되고, 슬라이드락이 실행됨에 따라 사라질 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(1600)는 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력에 대응하여 슬라이드락 알림을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 중, 상태 변경을 요청하는 사용자 입력을 수신하는 경우, 슬라이드락 실행을 알리는 메시지 알림을 디스플레이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 중, 상태 변경을 요청하는 사용자 입력을 수신하는 경우, 슬라이드락 실행을 알리는 음성 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1600)는 슬라이드락 실행 중, 상태 변경을 요청하는 사용자 입력을 수신하는 경우, 슬라이드락 실행을 알리는 진동 알림을 제공할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치가 슬라이드락을 해제하는 동작을 나타내는 순서도이다.
도 17을 참조하면, 본 개시의 전자 장치는 상기 전자 장치의 상기 사용 환경의 변화를 분석(동작 1710)하고, 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단(동작 1710)하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요 여부 또는 상기 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 상기 슬라이드락을 해제(동작 1710)할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1710에서, 전자 장치는 상기 전자 장치의 상기 사용 환경의 변화를 분석할 수 있다. 예를 들어, 사용 환경은 장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1720에서, 전자 장치는 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치는 상기 사용 환경의 변화 또는 상기 실행 앱의 변화에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 주머니 또는 가방 내부에 있는 상태에서 밖으로 꺼내진 경우, 유선 충전 중인 상태에서 해제된 경우, 무선 충전 중인 상태에서 해제된 경우, 또는 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는 앱의 실행이 종료된 경우, 디스플레이 모듈의 상태가 고정될 필요가 없을 수 있다.
전자 장치는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 유지 또는 변경되는 경우, 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하고, 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다.
일 예에 따르면, 동작 1730에서, 전자 장치는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요 여부 또는 상기 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 상기 슬라이드락을 해제할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치는 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는 경우, 슬라이드락을 해제할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 슬라이드락의 해제를 요청하는 사용자 입력에 기초하여 슬라이드락을 해제할 수 있다.
슬라이드락이 해제되는 경우, 전자 장치는 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력에 기초하여 디스플레이 모듈의 상태를 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 실행함으로써, 불필요한 디스플레이 상태 변경을 방지할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 사용 환경과 실행 앱에 기초하여 슬라이드락을 자동으로 해제함으로써, 사용자가 필요한 시점에 디스플레이 상태를 자유롭게 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 슬라이드락을 실행할 때, 디스플레이를 통해 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이함으로써, 사용자에게 슬라이드락 실행을 알릴 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치 및 이의 구동 방법은 슬라이더블 전자 장치의 활용성을 증가시키고, 사용자 편의 및 사용자 만족도를 극대화할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 전자 장치는 확장 또는 축소 가능한 플렉서블 형태의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈, 적어도 하나의 프로세서, 및, 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하고, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태는, 제1 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제1 상태, 상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제2 상태, 및 상기 제1 사이즈와 상기 제2 사이즈 사이의 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 중간 상태 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함하는 상기 사용 환경을 분석하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 실행 앱은 카메라 앱, 녹음 앱, 통화 앱, 영상 재생 앱, 네비게이션 앱, 전자책 리더 앱, 게임 앱, 화상 회의 앱, 또는 노트 앱 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하고, 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하고, 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈을 통해 상기 슬라이드락의 실행을 알리는 적어도 하나의 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력에 대응하여 슬라이드락 알림을 제공하도록 야기할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 전자 장치의 상기 사용 환경의 변화를 분석하고, 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단하고, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요 여부 또는 상기 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 상기 슬라이드락을 해제하도록 야기할 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 전자 장치의 구동 방법은 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하는 동작, 상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작, 및 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 슬라이드락을 실행하는 동작은 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태는 제1 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제1 상태, 상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제2 상태, 및 상기 제1 사이즈와 상기 제2 사이즈 사이의 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 중간 상태 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하는 동작은 장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함하는 상기 사용 환경을 분석하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 실행 앱은 카메라 앱, 녹음 앱, 통화 앱, 영상 재생 앱, 네비게이션 앱, 전자책 리더 앱, 게임 앱, 화상 회의 앱, 또는 노트 앱 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작은 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하는 동작, 및 추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 본 개시의 전자 장치의 구동 방법은 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 동작, 및 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 슬라이드락을 실행하는 동작은, 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈을 통해 상기 슬라이드락의 실행을 알리는 적어도 하나의 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 슬라이드락을 실행하는 동작은, 상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력에 대응하여 슬라이드락 알림을 제공하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 본 개시의 전자 장치의 구동 방법은 상기 전자 장치의 상기 사용 환경의 변화를 분석하는 동작, 상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작, 및 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요 여부 또는 상기 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 상기 슬라이드락을 해제하는 동작을 더 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)에 있어서,
    확장 또는 축소 가능한 플렉서블 형태의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 모듈(160);
    적어도 하나의 프로세서(120); 및
    명령어들을 저장하는 메모리(130)를 포함하며,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하고,
    상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하고,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하도록 야기하는,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지하도록 야기하는,
    전자 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태는,
    제1 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제1 상태;
    상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제2 상태; 및
    상기 제1 사이즈와 상기 제2 사이즈 사이의 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 중간 상태; 중 어느 하나를 포함하는,
    전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함하는 상기 사용 환경을 분석하도록 야기하는,
    전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 실행 앱은,
    카메라 앱, 녹음 앱, 통화 앱, 영상 재생 앱, 네비게이션 앱, 전자책 리더 앱, 게임 앱, 화상 회의 앱, 또는 노트 앱 중 적어도 하나를 포함하는,
    전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 인공지능 모델을 이용하여 상기 사용 환경 및 상기 실행 앱에 관한 시나리오를 추론하고,
    추론된 상기 시나리오에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하도록 야기하는,
    전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하고,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태가 변경됨에 기반하여, 상기 슬라이드락을 실행하도록 야기하는,
    전자 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈을 통해 상기 슬라이드락의 실행을 알리는 적어도 하나의 슬라이드락 실행 큐를 디스플레이하도록 야기하는,
    전자 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력에 대응하여 슬라이드락 알림을 제공하도록 야기하는,
    전자 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 명령어들은 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 개별적으로 및/또는 집단적으로 실행될 시, 상기 전자 장치로 하여금,
    상기 전자 장치의 상기 사용 환경의 변화를 분석하고,
    상기 사용 환경 또는 상기 실행 앱에 기초하여 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요가 있는지 여부를 판단하고,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경할 필요 여부 또는 상기 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 상기 슬라이드락을 해제하도록 야기하는,
    전자 장치.
  11. 전자 장치의 구동 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하는 동작(310);
    상기 사용 환경 또는 실행 앱에 기초하여 디스플레이 모듈의 상태를 유지할 필요가 있는지 여부를 판단하는 동작(320); 및
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 유지할 필요 여부 또는 사용자 입력 중 적어도 하나에 기초하여 슬라이드락을 실행하는 동작(330);을 포함하는,
    전자 장치의 구동 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 슬라이드락을 실행하는 동작은,
    상기 슬라이드락이 실행됨에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈의 상기 상태를 변경하는 상기 사용자 입력을 수신하는지 여부와 무관하게, 상기 슬라이드락이 실행된 시점의 상기 상태를 유지하는,
    전자 장치의 구동 방법.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈의 상기 상태는,
    제1 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제1 상태;
    상기 제1 사이즈와 다른 제2 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 제2 상태; 및
    상기 제1 사이즈와 상기 제2 사이즈 사이의 사이즈를 가지는 표시 영역을 제공하는 중간 상태; 중 어느 하나를 포함하는,
    전자 장치의 구동 방법.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 사용 환경을 분석하는 동작은,
    장소, 시간, 이동 속도, 네트워크 상태, 배터리 잔량, 배터리 충전 여부, 날씨, 주변 조도, 주변 소음, 또는 주변 온도 중 적어도 하나를 포함하는 상기 사용 환경을 분석하는 동작;을 포함하는,
    전자 장치의 구동 방법.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 실행 앱은,
    카메라 앱, 녹음 앱, 통화 앱, 영상 재생 앱, 네비게이션 앱, 전자책 리더 앱, 게임 앱, 화상 회의 앱, 또는 노트 앱 중 적어도 하나를 포함하는,
    전자 장치의 구동 방법.
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