이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)"것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성(또는 설정)된 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC (desktop PC), 랩탑 PC(laptop PC), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 웨어러블 장치는 엑세서리 형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체 형(예: 전자 의복), 신체 부착 형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식 형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD 플레이어(Digital Video Disk player), 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSync™, 애플TV™, 또는 구글 TV™), 게임 콘솔(예: Xbox™, PlayStation™), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(Global Navigation Satellite System)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시 예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치 (예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 환경을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 외부 장치(10), 외부 장치(20) 및 서버(30)와 통신할 수 있다. 전자 장치(100)는, 예를 들어, 스마트 폰 또는 태블릿 PC 등과 같은 모바일 단말일 수 있다. 외부 장치(10)는, 예를 들어, 런닝 머신(treadmill) 등과 같은 피트니스 장비일 수 있다. 외부 장치(20)는, 예를 들어, 스마트 워치 등과 같은 웨어러블 장치일 수 있다. 서버(30)는 전자 장치(100)로부터 데이터를 수신하고, 수신된 데이터를 저장하고, 전자 장치(100)로 저장된 데이터를 송신할 수 있는 컴퓨팅 디바이스일 수 있다. 서버(30)는, 예를 들어, PHR(personal health record) 서버(30)일 수도 있다.
전자 장치(100)는 전자 장치(100)에 저장된 운동(exercise) 스케줄을 외부 장치(20)로 전송할 수 있다. 운동 스케줄은, 예를 들어, 전자 장치(100)에 설치된 운동 어플리케이션에서 제공되는 날짜별 운동 계획을 포함하는 데이터일 수 있다. 전자 장치(100)는 운동 스케줄을, 예를 들어, 날짜별로 분할할 수 있다. 전자 장치(100)는 분할된 운동 스케줄 중, 예를 들어, 현재 시간에 대응하는 운동 스케줄을 자동적으로 선택할 수 있다. 전자 장치(100)는 선택된 운동 스케줄을 지정된 시간에 외부 장치(20)로 자동적으로 전송할 수 있다. 외부 장치(20)는 전자 장치(100)로부터 운동 스케줄을 수신할 수 있다. 외부 장치(20)는 수신된 운동 스케줄에 포함된 필드 및 필드 값의 크기에 기초하여 수신된 운동 스케줄의 무결성을 확인할 수 있다. 외부 장치(20)는 전자 장치(100)와의 연결이 끊어진 후 외부 장치(20)에 포함된 GPS 모듈 또는 센서 등을 이용하여 사용자의 운동을 감지할 수 있다. 외부 장치(20)는 감지된 데이터를 이용하여 이동 거리, 속도 또는 시간 등의 정보를 포함하는 운동 기록을 생성할 수 있다. 외부 장치(20)는 사용자의 운동이 종료된 후 전자 장치(100)와 연결되면 운동 기록을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 외부 장치(20)는 운동 스케줄이 수신된 후 지정된 시간 동안 사용자가 운동을 수행하지 않는 경우 알림 또는 운동 수행 시 예상되는 보상 내역을 제공할 수도 있다.
전자 장치(100)는 외부 장치(20)로부터 운동 기록을 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 수신된 운동 기록을 저장할 수 있고, 디스플레이에 운동 기록을 표시할 수 있다. 전자 장치(100)는 운동 스케줄과 운동 기록을 연관시켜 표시할 수도 있다. 전자 장치(100)는 운동 기록을 이용하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신할 수 있다. 전자 장치(100)는 서버(30)로 운동 스케줄, 운동 스케줄의 수행 상황 또는 운동 기록을 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 운동 스케줄, 운동 스케줄의 수행 상황 또는 운동 기록이 손상되거나 삭제된 경우 서버(30)로부터 운동 스케줄, 운동 스케줄의 수행 상황 또는 운동 기록을 수신할 수도 있다.
전자 장치(100)와 외부 장치(20)에 대해 상술한 사항은 외부 장치(10)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 통신 모듈(110), 메모리(120), 디스플레이(130) 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다.
통신 모듈(110)은 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신 모듈(110)은, 예를 들어, BLE 또는 Wi-Fi Direct 등과 같은 통신 방식을 이용하여 무선 통신을 수행할 수 있다. 통신 모듈(110)은, 예를 들어, ANT+ 또는 SAP 등과 같은 데이터 전송 프로토콜을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 통신 모듈(110)은 외부 장치(20) 및 서버(30)와 통신할 수 있다. 통신 모듈(110)은 외부 장치(20) 및 서버(30)와 서로 다른 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 모듈(110)은 외부 장치(20)와 BLE 방식으로 통신하고, 서버(30)와 LTE 방식으로 통신할 수도 있다.
메모리(120)는 사용자 활동과 관련된 운동 스케줄(또는 스케줄 정보)을 저장할 수 있다. 메모리(120)에 저장된 운동 스케줄은 복수의 세그먼트(a plurality of segments)로 분할될 수 있다. 운동 스케줄은, 예를 들어, 운동 시간 또는 거리 등과 같은 구성 요소 및 일자 별 실행 계획을 포함할 수도 있다. 메모리(120)는 운동 스케줄과 관련된 운동 기록을 저장할 수도 있다.
디스플레이(130)는 운동 스케줄 또는 운동 기록을 표시할 수 있다. 디스플레이(130)는 운동 스케줄의 수행 상황을 표시할 수도 있다. 디스플레이(130)는 사용자에게 운동이 수행되지 않았음을 알리는 메시지를 표시할 수도 있고, 운동 스케줄 또는 운동 기록과 관련된 보상 내역을 표시할 수도 있다.
프로세서(140)는 통신 모듈(110), 메모리(120) 및 디스플레이(130)와 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(140)는 통신 모듈(110), 메모리(120) 및 디스플레이(130)를 제어할 수 있다.
프로세서(140)는 무선 통신을 통해 전자 장치(100)와 외부 장치(20)가 연결되면, 외부 장치(20)로 운동 스케줄 중에서 전자 장치(100)에서 정의된 정책 또는 외부 장치(20)의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 자동적으로 선택된 세그먼트를 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)에서 정의된 정책 및 외부 장치(20)의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할할 수 있다. 정책은 최적의 운동 프로그램을 적시에 수행할 수 있도록 도와주는 운동 스케줄 관리 정책일 수 있다. 정책은 운동 스케줄을 분할하는 기준으로서, 예를 들어, 용량, 날짜 또는 운동의 종류가 분할의 기준이 되도록 설정될 수 있다. 속성 정보는, 예를 들어 외부 장치(20)와 관련된 타입, 카테고리, 모델명, 커패시티 또는 그 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(20)가 웨어러블 디바이스인 경우, 타입은 웨어러블 디바이스의 종류(예: 시계형 또는 클립형 등)에 대한 정보일 수 있다. 카테고리는, 예를 들어, 웨어러블 디바이스가 지원하는 기능(예: 디스플레이, 진동, 음성 또는 TTS(text-to-speech) 등)에 대한 정보일 수 있다. 모델명은, 예를 들어, 웨어러블 디바이스의 모델명에 대한 정보일 수 있다. 커패시티는, 예를 들어, 웨어러블 디바이스가 데이터를 전송받을 수 있는 용량(예: 메모리, 배터리 또는 네트워크 밴드 등)에 대한 정보일 수 있다. 프로세서(140)는 전자 장치(100)에서 정의된 정책 및 외부 장치(20)의 속성을 확인할 수 있다. 프로세서(140)는 정책 및 외부 장치(20)의 속성을 확인하고 운동 스케줄을 용량, 날짜 또는 운동의 종류에 따라 복수의 세그먼트로 분할할 수 있다. 운동 스케줄을 분할하는 예시에 대해서는 이하에서 도 3을 참조하여 상세히 설명한다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 전자 장치(100)에서 정의된 정책 또는 속성 정보에 기반하여 복수의 세그먼트 중 일부(또는 스케줄 정보 중 일부 스케줄 정보(subset))를 선택할 수 있다. 프로세서(140)는, 예를 들어, 현재 수행 중이거나 수행 예정인 운동 스케줄 전체, 또는 당일 수행해야 하는 운동 스케줄의 일부를 선택할 수 있다. 운동 스케줄을 선택하는 예시에 대해서는 이하에서 도 3을 참조하여 상세히 설명한다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 스케줄 정보 중 외부 장치(20)의 속성 정보와 맵핑된 부분을 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 속성 정보가 제1 속성 정보에 대응하는 경우, 스케줄 정보 중 제1 부분을 일부 스케줄 정보로 선택하고, 속성 정보가 제2 속성 정보에 대응하는 경우, 스케줄 정보 중 제2 부분을 일부 스케줄 정보로 선택할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 외부 장치(20)로부터 수신된 속성 정보로 연결된 장치의 종류를 결정할 수 있다. 예를 들면, 수신된 속성 정보를 기반으로 연결된 장치의 종류가 런닝 머신으로 결정되면, 전자 장치(100)는 복수의 세그먼트 중에 런닝 머신과 관련된 세그먼트를 선택 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 사용자의 상황 정보에 더 기반하여 일부 스케줄 정보를 선택할 수 있다. 상황 정보는, 예를 들어, 전자 장치(100)와 외부 장치(20)의 연결 상태, 마지막 연결 시간, 스케줄의 수행 상황, 사용자의 건강 상태 또는 주변 환경에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 생체 센서(예: 도 12의 (1240I))를 이용하여 사용자의 건강 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(140)는, 예를 들어, 사용자의 생체 정보(예: 체온, 맥박, 혈압)에 기반하여 복수의 스케줄 정보 중에 일부 스케줄 정보를 선택 할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(140)는 주변 환경(예: 온도, 습도, 미세 먼지 농도)에 기반하여 일부 스케줄 정보를 선택할 수 있다. 프로세서(140)는, 예를 들어, 센서(예: 도 12의 온/습도 센서(1204K))를 이용하여 주변 환경을 센싱하고, 센싱된 센서 데이터를 이용하여 복수의 스케줄 정보 중에 일부 스케줄 정보를 선택할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(140)는 연결 상태가 좋은 경우 연결 상태가 나쁜 경우 보다 더 많은 스케줄 정보를 선택할 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(140)는 지정된 시간 동안 운동 스케줄에 대응하는 운동이 수행되지 않은 경우 기전송된 운동 스케줄을 다시 선택할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 통신 모듈(110)을 이용하여 선택된 세그먼트(또는 일부 스케줄 정보)를 외부 장치(20)로 전송할 수 있다. 프로세서(140)는 무선 통신을 통해 선택된 세그먼트를 전송할 수 있다. 프로세서(140)는 선택된 세그먼트를 전자 장치(100)에서 정의된 전송과 관련된 정책에 따라 자동적으로 전송할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 선택된 세그먼트를 지정된 시간마다 자동적으로 전송할 수도 있다. 예를 들면 프로세서는 외부 장치(20)로부터 전송된 세그먼트의 완료 신호를 수신하면, 선택된 세그먼트를 전송 할 수 있다. 지정된 시점에 운동 스케줄을 자동적으로 전송함으로써, 사용자의 조작 없이 운동 스케줄이 연동될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 선택된 세그먼트에 대한 무결성(integrity)이 보장되도록 선택된 세그먼트를 지정된 구조로 변환한 후 외부 장치(20)로 선택된 세그먼트를 전송할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 선택된 세그먼트를 XML 문서로 변환할 수 있다. XML 문서는 지정된 필드(예: 운동 종목, 운동 시간 또는 거리 등과 관련된 필드)를 포함할 수 있다. 프로세서(140)는 변환된 세그먼트를 통신 모듈(110)을 이용하여 외부 장치(20)로 전송할 수 있다. 외부 장치(20)는 변환된 세그먼트를 수신한 후 세그먼트의 무결성을 판단할 수 있다. 외부 장치(20)는 무결성을 판단하기 위해, 예를 들어, 수신된 세그먼트가 지정된 필드를 모두 포함하는지 여부 및 필드 각각에 포함된 필드 값이 지정된 범위에 포함되는지 여부를 판단할 수 있다. 상술한 바와 같이, 운동 스케줄을 지정된 구조로 변환하여 전송함으로써, 운동 스케줄에 대한 무결성이 용이하게 판단될 수 있다.
프로세서(140)는 무선 통신의 연결이 끊어진 후 무선 통신을 통해 전자 장치(100)와 외부 장치(20)가 다시 연결되면, 외부 장치(20)로부터 외부 장치(20)에서 수집된 운동 기록을 수신할 수 있다. 예를 들어, 선택된 세그먼트가 전송된 후, 전자 장치(100)와 외부 장치(20) 사이의 통신은 끊어질 수 있다. 사용자는 외부 장치(20)를 휴대하고 운동을 수행할 수 있다. 외부 장치(20)는 사용자의 움직임을 감지하여 운동 기록을 수집할 수 있다. 운동이 종료된 후, 전자 장치(100)는 무선 통신을 통해 외부 장치(20)와 다시 연결될 수 있다. 외부 장치(20)는 전자 장치(100)와 연결되면 전자 장치(100)와의 연결이 끊어진 동안 수집된 운동 기록을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 또는, 프로세서(140)는 전자 장치(100)와 외부 장치(20)가 서로 연결되면 외부 장치(20)와의 연결이 끊어진 동안 수집된 운동 기록의 전송을 외부 장치(20)로 요청할 수 있다. 프로세서(140)는 통신 모듈(110)을 이용하여 외부 장치(20)로부터 수집된 운동 기록을 수신할 수 있다. 운동 스케줄을 전송하는 동안 사용된 통신 방식과 운동 기록을 수신하는 동안 사용되는 통신 방식은 서로 상이할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신할 수 있다. 프로세서(140)는 외부 장치(20)(예: 웨어러블 장치, 피트니스 장비)로부터 운동 기록이 수신되면 운동 스케줄에 따라 운동이 수행되었는지 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(140)는 운동 기록과 운동 스케줄을 매칭하여 저장함으로써 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 디스플레이(130)에 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 표시할 수 있다. 프로세서(140)는 디스플레이(130)에 운동 기록의 리스트를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 하나의 운동 스케줄과 관련된 운동 기록을 지정된 순서(예: 날짜, 운동 기록이 수집된 외부 장치(20) 또는 종목 등)에 따라 정렬하여 표시할 수 있다. 프로세서(140)는 디스플레이(130)에 운동 스케줄의 수행 상황이 파악되도록 운동 스케줄을 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 미수행된 운동 스케줄과 수행된 운동 스케줄을 다른 속성(예: 색상, 크기)으로 표시할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 미수행된 운동 스케줄을 청색으로 표시하고 수행된 운동 스케줄을 흑색으로 표시할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 디스플레이(130)에 운동 기록 또는 운동 스케줄과 관련된 보상 내역을 표시할 수 있다. 프로세서(140)는, 예를 들어, 수행된 운동과 관련된 누적 운동량 또는 운동 효과 등을 포함하는 보상 내역을 표시하는 팝업 창을 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 프로세서(140)는 운동 스케줄을 외부 장치(20)로 전송한 후 지정된 시간 동안 운동 기록이 수신되지 않은 경우 보상 내역을 디스플레이(130)에 표시할 수도 있다. 이 경우, 프로세서(140)는 운동 스케줄에 따라 운동을 수행하는 경우 예상되는 보상 내역을 디스플레이(130)에 표시할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(140)는 통신 모듈(110)을 이용하여 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 서버(30)로 전송할 수 있다. 프로세서(140)는 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황이 변경되면 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 서버(30)와 동기화할 수 있다. 프로세서(140)는 서버(30)에 저장된 운동 기록 또는 운동 스케줄을 수신할 수도 있다.
외부 장치(20)는 통신 모듈(110), 메모리(120), 디스플레이(130) 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다. 외부 장치(20)는 스마트 워치 등과 같은 웨어러블 장치 또는 런닝 머신(treadmill) 등과 같은 피트니스 장비일 수 있다. 외부 장치(20)는 통신 모듈(110)을 이용하여 전자 장치(100)로부터 운동 스케줄의 전부 또는 일부를 수신할 수 있고, 수신된 운동 스케줄의 무결성을 검사할 수 있고, 수신된 운동 스케줄을 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 외부 장치(20)는 사용자가 운동을 수행하면 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치(20)는 수집된 운동 기록을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
서버(30)는 통신 모듈(110), 메모리(120) 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다. 서버(30)는 전자 장치(100)로부터 사용자 활동 정보(예: 운동 스케줄, 운동 스케줄의 수행 상황 및/또는 운동 기록)을 수신할 수 있고, 수신된 데이터를 저장할 수 있다. 서버(30)는 저장된 운동 스케줄, 운동 스케줄의 수행 상황 및/또는 운동 기록을 전자 장치(100)로 전송할 수도 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 무선 통신을 수행할 수 있는 통신 모듈, 복수의 세그먼트(a plurality of segments)로 분할 가능한 운동 스케줄이 저장되는 메모리 및 통신 모듈 및 메모리와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 프로세서는, 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 연결되면, 외부 장치로 운동 스케줄 중에서 전자 장치에서 정의된 정책 및 외부 장치의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 자동적으로 선택된 세그먼트를 전송하고, 무선 통신의 연결이 끊어진 후 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 다시 연결되면, 외부 장치로부터 외부 장치에서 수집된 운동 기록을 수신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 전자 장치에서 정의된 정책 및 외부 장치의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 용량, 날짜 또는 운동의 종류에 따라 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 선택된 세그먼트에 대한 무결성이 보장되도록 선택된 세그먼트를 지정된 구조로 변환한 후 외부 장치로 선택된 세그먼트를 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 선택된 세그먼트를 지정된 시간마다 자동적으로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 외부 장치로부터 운동 기록이 수신되면 운동 기록과 운동 스케줄을 비교하고, 운동 스케줄에 포함된 운동 일정 중 운동 기록과 유사도가 가장 높은 부분의 수행 상황을 갱신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 전자 장치는 프로세서와 전기적으로 연결된 디스플레이를 더 포함하고, 프로세서는, 디스플레이에 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 표시하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 전자 장치는 프로세서와 전기적으로 연결된 디스플레이를 더 포함하고, 프로세서는, 디스플레이에 운동 기록 또는 운동 스케줄과 관련된 보상 내역을 표시하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 통신 모듈은, 제1 외부 장치 및 제2 외부 장치를 포함하는 복수의 외부 장치와 무선 통신을 수행할 수 있고, 프로세서는, 제1 외부 장치로부터 제1 운동 기록을 수신하면, 제1 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신하고, 통신 모듈을 이용하여 제2 외부 장치로 제1 운동 기록을 전송하고, 제2 외부 장치로부터 제2 운동 기록을 수신하면, 제2 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신하고, 통신 모듈을 이용하여 제1 외부 장치로 제2 운동 기록을 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 전자 장치는 프로세서와 전기적으로 연결된 디스플레이를 더 포함하고, 통신 모듈은, 복수의 외부 장치와 무선 통신을 수행할 수 있고, 프로세서는, 디스플레이에 복수의 외부 장치 중 운동 기록을 전송한 외부 장치가 식별되도록 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 표시하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 통신 모듈을 이용하여 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 서버로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 운동 스케줄이 삭제되거나 손상되면 통신 모듈을 이용하여 서버로부터 운동 스케줄을 수신하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 통신 모듈, 사용자 활동과 관련된 스케줄 정보를 저장하기 위한 메모리 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는 전자 장치와 기능적으로 연결된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보를 확인하고, 속성 정보에 적어도 기반하여 스케줄 정보 중 일부 스케줄 정보(subset)를 선택하고, 통신 모듈을 이용하여 일부 스케줄 정보를 적어도 하나의 외부 전자 장치로 전송하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 속성 정보는, 적어도 하나의 외부 전자 장치와 관련된 타입, 카테고리, 모델명, 커패시티 또는 그 조합을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 사용자의 상황 정보 에 더 기반하여, 일부 스케줄 정보를 선택하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 프로세서는, 속성 정보가 제1 속성 정보에 대응하는 경우, 스케줄 정보 중 제1 부분을 일부 스케줄 정보로 선택하고, 속성 정보가 제2 속성 정보에 대응하는 경우, 스케줄 정보 중 제2 부분을 일부 스케줄 정보로 선택하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 적어도 하나의 외부 전자 장치는 제1 외부 전자 장치 및 제2 외부 전자 장치를 포함하고, 프로세서는, 제1 외부 전자 장치로부터 사용자 활동과 관련된 제1 정보를 획득하고, 제2 외부 전자 장치로부터 사용자 활동과 관련된 제2 정보를 획득하고, 제1 정보 또는 제2 정보의 적어도 일부를 전자 장치와 기능적으로 연결된 디스플레이를 이용하여 제공하도록 설정될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 운동 스케줄을 분할하는 예시적인 실시 예를 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 전자 장치에서 정의된 정책 또는 외부 장치의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할할 수 있다.
도 3을 참조하면, 운동 스케줄(300)은 용량, 날짜 또는 운동의 종류에 따라 복수의 세그먼트(311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332 또는 333)로 분할될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 운동 스케줄(300)은 지정된 용량을 갖는 복수의 세그먼트(311, 312 및 313)로 분할될 수 있다. 예를 들어, 운동 스케줄(300)은 1000KB(kilobyte) 단위로 제1 세그먼트(311), 제2 세그먼트(312) 및 제3 세그먼트(313) 등으로 분할될 수 있다. 제1 세그먼트(311), 제2 세그먼트(312) 및 제3 세그먼트(313)는 외부 장치로 순차적으로 전송될 수 있다. 제1 세그먼트(311), 제2 세그먼트(312) 및 제3 세그먼트(313)는 외부 장치의 커패시티에 따라 일부가 전송될 수도 있다. 운동 스케줄(300)을 지정된 용량에 따라 분할함으로써, 운동 스케줄(300)이 신속하게 외부 장치로 전송될 수 있다. 제1 세그먼트(311), 제2 세그먼트(312) 및 제3 세그먼트(313)의 크기는 외부 장치의 커패시티에 따라 상이할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치의 커패시티가 큰 경우 운동 스케줄(300)은 더 큰 단위으로 분할될 수 있고, 외부 장치의 커패시티가 작은 경우 운동 스케줄(300)은 더 작은 단위로 분할될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 운동 스케줄(300)은 운동 스케줄(300)의 수행 날짜에 따라 복수의 세그먼트(321, 322 및 323)로 분할될 수 있다. 예를 들어, 운동 스케줄(300)은 1주차 운동 스케줄(300)을 포함하는 제1 세그먼트(321), 2주차 운동 스케줄(300)을 포함하는 제2 세그먼트(322) 및 3주차 운동 스케줄(300)을 포함하는 제3 세그먼트(323)로 분할될 수 있다. 제1 세그먼트(321), 제2 세그먼트(322) 및 제3 세그먼트(323) 중 현재 날짜에 대응하는 세그먼트가 외부 장치로 전송될 수 있다. 예를 들어, 운동 스케줄(300)이 개시된 후 8일이 지나면 제2 세그먼트(322)가 외부 장치로 전송될 수 있다. 운동 스케줄(300)은 도 3에 도시된 바와 같이 주 단위로 분할될 수도 있으나, 이에 제한되지 않고, 일 단위 또는 월 단위 등으로 분할될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 운동 스케줄(300)은 운동 스케줄(300)의 종류에 따라 복수의 세그먼트(331, 332 및 333)로 분할될 수 있다. 예를 들어, 운동 스케줄은 제1 종목(예: 달리기)과 관련된 운동 스케줄(300)을 포함하는 제1 세그먼트(331), 제2 종목(예: 수영)과 관련된 운동 스케줄(300)을 포함하는 제2 세그먼트(332) 및 제3 종목(예: 사이클)과 관련된 운동 스케줄(300)을 포함하는 제3 세그먼트(333)로 분할될 수 있다. 제1 세그먼트(331), 제2 세그먼트(332) 및 제3 세그먼트(333)는 외부 장치로 순차적으로 전송될 수 있다. 제1 세그먼트(331), 제2 세그먼트(332) 및 제3 세그먼트(333)는 지정된 우선 순위(예: 사용자의 종목 선호도)에 따라 외부 장치로 전송될 수도 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 외부 장치(20)의 종류에 기반하여 외부 장치(20)에 전송 할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(140)는 외부 장치(20)의 속성에 기반하여 런닝 머신으로 결정되면, 런닝 머신과 관련된 세그먼트(예: 제1 세그먼트(331))를 외부 장치(20)에 전송 할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 장치로 운동 스케줄을 전송하는 예시적인 실시 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 외부 장치(20)와 연동될 수 있다. 전자 장치(100)는 외부 장치(20)로부터 운동 기록을 수신할 수 있다. 외부 장치(20)는, 데이터 수집 날짜, 프로그램 이름, 스케줄 상세 정보, 운동 시간 및 거리 등에 대한 정보를 포함하는 운동 기록을 저장할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)는 외부 장치(20)로 2016년 2월 23일에 5km 달리기 1주차 1일의 운동 스케줄을 전송할 수 있다. 외부 장치(20)는 수신된 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치(20)는 운동 시간 29분 및 거리 5.1km를 포함하는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치(20)는 운동이 종료된 후 전자 장치(100)로 운동 기록을 전송할 수 있고, 전자 장치(100)는 수신된 운동 기록을 저장할 수 있다.
다른 예를 들면, 전자 장치(100)는 외부 장치(20)로 2016년 2월 24일에 5km 달리기 1주차 2일의 운동 스케줄을 전송할 수 있다. 외부 장치(20)는 수신된 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치(20)는, 예를 들어, 운동 시간 31분 및 거리 5.5km를 포함하는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치(20)는 운동이 종료된 후 전자 장치(100)로 운동 기록을 전송할 수 있고, 전자 장치(100)는 수신된 운동 기록을 저장할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 복수의 외부 장치로부터 수신된 운동 기록을 표시하는 예시적인 실시 예를 나타낸다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 통신 모듈(110)을 이용하여 제1 외부 장치(21) 및 제2 외부 장치(22)를 포함하는 복수의 외부 장치와 무선 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(예: 프로세서(140))는 제1 외부 장치(21)로부터 사용자 활동과 관련된 제1 운동 기록(또는 제1 정보)을 수신하면, 제1 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신할 수 있다. 전자 장치는 제2 외부 장치(22)로부터 사용자 활동과 관련된 제2 운동 기록(또는 제2 정보)을 수신하면, 제2 운동 기록에 기초하여 운동 스케줄의 수행 상황을 갱신할 수 있다. 전자 장치는 디스플레이에 복수의 외부 장치 중 운동 기록을 전송한 외부 장치가 식별되도록 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 표시할 수도 있다.
도 5를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 제1 외부 장치(21) 및 제2 외부 장치(22)와 통신할 수 있다.
전자 장치(100)는 제1 외부 장치(21)로 운동 스케줄을 전송하고 전송된 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 2016년 2월 23일에 5km 달리기 1주차 1일의 운동 스케줄을 제1 외부 장치(21)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 해당 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 제1 외부 장치(21)로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 2016년 2월 25일에 10km 사이클 1주차 1일의 운동 스케줄을 제1 외부 장치(21)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 해당 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 제1 외부 장치(21)로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 외부 장치(21)로부터 수신된 운동 기록을 제2 외부 장치(22)로 전송하여 제1 외부 장치(21)와 제2 외부 장치(22)가 서로 운동 기록을 공유하도록 할 수도 있다.
전자 장치(100)는 제2 외부 장치(22)로 운동 스케줄을 전송하고 전송된 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 2016년 2월 24일에 5km 달리기 1주차 2일의 운동 스케줄을 제2 외부 장치(22)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 해당 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 제2 외부 장치(22)로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 2016년 2월 26일에 5km 달리기 1주차 3일의 운동 스케줄을 제2 외부 장치(22)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 해당 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록을 제2 외부 장치(22)로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 외부 장치(22)로부터 수신된 운동 기록을 제1 외부 장치(21)로 전송하여 제1 외부 장치(21)와 제2 외부 장치(22)가 서로 운동 기록을 공유하도록 할 수도 있다.
전자 장치(100)는 제1 외부 장치(21) 및 제2 외부 장치(22)로부터 수신된 운동 기록을 디스플레이에 표시할 수 있다. 전자 장치(100)는 제1 외부 장치(21) 또는 제2 외부 장치(22)로부터 운동 기록을 수신하면 운동 기록과 함께 운동 기록을 전송한 장치의 정보를 함께 저장할 수 있다. 전자 장치(100)는 운동 기록을 전송한 외부 장치를 기준으로 운동 기록을 정렬하여 표시할 수도 있다. 전자 장치(100)는 운동 기록이 수집된 날짜 순으로 운동 기록을 정렬하여 표시할 수도 있다. 전자 장치(100)는 프로그램의 종류(또는 운동 종목)을 기준으로 운동 기록을 정렬하여 표시할 수도 있다. 전자 장치(100)는 중요 프로그램을 하이라이트하여 표시할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 10km 사이클이 중요 프로그램인 경우, 10km 사이클과 관련된 운동 기록에 하이라이트하여 표시할 수도 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 서버로부터 운동 스케줄을 수신하는 예시적인 실시 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 외부 장치(20) 및 서버(30)와 연동될 수 있다. 전자 장치(100)는 운동 스케줄이 전송되거나 운동 기록이 수신되거나 운동 스케줄의 수행 상황이 업데이트 되면 운동 스케줄, 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황을 서버(30)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100) 및 서버(30)에 저장된 운동 스케줄, 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황은 서로 동기화될 수 있다. 예를 들어, 서버(30)는 2015년 2월 24일에 전자 장치(100)로부터 외부 장치(20)로 전달된 5km 달리기 1주차 1일의 운동 스케줄을 저장할 수 있다. 다른 예를 들면, 서버(30)는 2015년 2월 26일에 외부 장치(20)로부터 전자 장치(100)로 전달된 5km 달리기 1주차 1일의 운동 기록을 저장할 수 있다.
전자 장치(100)에 저장된 운동 스케줄, 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황에 대한 데이터는 손상되거나 삭제될 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 서버(30)로부터 운동 스케줄, 운동 기록 또는 운동 스케줄의 수행 상황 중 손상된 데이터를 수신할 수 있다.
전자 장치(100)는 데이터가 손상되거나 삭제되기 전에 수행된 운동 스케줄을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 외부 장치(20)에 저장된 운동 스케줄 또는 운동 기록을 확인하여 수행된 운동 스케줄을 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는, 예를 들어, 외부 장치(20)에 5km 달리기 1주차 1일의 운동 기록이 저장된 경우 5km 달리기 1주차 1일의 운동 스케줄이 수행된 것으로 판단할 수 있다.
전자 장치(100)는 데이터가 손상되거나 삭제되기 전에 수행되지 않은 운동 스케줄을 외부 장치(20)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 5km 달리기 1주차 1일의 운동 스케줄이 수행된 것으로 확인되면 5km 달리기 1주차 2일의 운동 스케줄을 외부 장치(20)로 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, 운동 스케줄 또는 운동 기록과 관련된 데이터가 손상되거나 삭제된 경우에도 서버(30)로부터 해당 데이터를 수신하고 수행된 운동 스케줄을 확인하여 미수행된 운동 스케줄을 외부 장치(20)로 전송함으로써, 운동 스케줄에 따른 운동이 연속성 있게 수행될 수 있다. 또한, 외부 장치(20)로부터 수신된 운동 기록을 이용하여 운동 스케줄의 수행 상황을 업데이트함으로써, 다양한 웨어러블 디바이스를 사용하는 사용자의 운동 스케줄이 효과적으로 관리될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7에 도시된 순서도는 도 1 및 도 2에 도시된 전자 장치(100)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 및 도 2를 참조하여 전자 장치(100)에 관하여 기술된 내용은 도 7에 도시된 순서도에도 적용될 수 있다.
도 7을 참조하면, 동작 710에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 전자 장치(100)와 기능적으로 연결된 적어도 하나의 외부 전자 장치(100)의 속성 정보를 확인할 수 있다. 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(100)와 무선으로 통신할 수 있다. 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(100)와 관련된 타입, 카테고리, 모델명 또는 커패시티 등에 대한 정보를 포함하는 속성 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(100)의 여유 저장 용량을 확인할 수도 있다.
동작 720에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 속성 정보에 적어도 기반하여 스케줄 정보 중 일부 스케줄 정보를 선택할 수 있다. 전자 장치(100)는 속성 정보에 기반하여 스케줄 정보를 분할하고 분할된 스케줄 정보 중 일부를 선택할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(100)의 여유 저장 용량이 1000KB인 경우, 전자 장치(100)는 스케줄 정보를 1000KB 단위로 분할할 수 있다. 전자 장치(100)는 1000KB 단위로 분할된 스케줄 정보 중 외부 전자 장치(100)로 전송되지 않은 스케줄 정보를 선택할 수 있다.
동작 730에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 일부 스케줄 정보를 적어도 하나의 외부 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 선택된 일부 스케줄 정보를 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8에 도시된 순서도는 도 1 및 도 2에 도시된 전자 장치(100)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 및 도 2를 참조하여 전자 장치(100)에 관하여 기술된 내용은 도 8에 도시된 순서도에도 적용될 수 있다.
도 8을 참조하면, 동작 810에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 무선 통신을 통해 전자 장치(100)와 외부 장치가 연결되면 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 연결된 외부 장치를 인식할 수 있다. 전자 장치(100)는 지정된 외부 장치와의 연결에 반응하여 운동 스케줄을 분할할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)에서 정의된 정책 또는 외부 장치의 속성에 기초하여 운동 스케줄을 분할할 수 있다. 예를 들어, 정책이 운동 스케줄을 날짜를 기준으로 분할하도록 설정된 경우, 전자 장치(100)는 운동 스케줄을 날짜별로 분할할 수 있다.
동작 820에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 외부 장치로 복수의 세그먼트 중 정책 또는 외부 장치의 속성에 기초하여 자동적으로 선택된 세그먼트를 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 정책 또는 외부 장치의 속성에 기초하여 복수의 세그먼트의 전부 또는 일부를 선택할 수 있다. 운동 스케줄이 날짜별로 분할된 경우, 전자 장치(100)는 복수의 세그먼트 중 현재 날짜에 대응하는 세그먼트를 선택할 수도 있다. 예를 들어, 운동 스케줄을 최초로 전송하는 경우, 전자 장치(100)는 복수의 세그먼트 중 1일차 운동 스케줄을 포함하는 세그먼트를 자동적으로 선택할 수 있다. 다른 예를 들어, 1일차 운동 스케줄이 수행된 경우, 전자 장치(100)는 복수의 세그먼트 중 2일차 운동 스케줄을 포함하는 세그먼트를 자동적으로 선택할 수 있다. 전자 장치(100)는 선택된 세그먼트를 무선 통신을 통해 외부 장치로 전송할 수 있다.
동작 830에서, 전자 장치(100)(예: 프로세서(140))는 무선 통신의 연결이 끊어진 후 다시 연결되면 외부 장치로부터 외부 장치에서 수집된 운동 기록을 수신할 수 있다. 선택된 세그먼트가 외부 장치로 전송되면, 전자 장치(100)와 외부 장치 사이의 연결은 끊어질 수 있다. 외부 장치는 전자 장치(100)와의 연결이 끊어진 상태로 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치와 전자 장치(100)가 다시 연결되면, 전자 장치(100)는 외부 장치로부터 무선 통신을 통해 운동 기록을 수신할 수 있다. 외부 장치로부터 수신되는 운동 기록은 전자 장치(100)가 전송한 운동 스케줄에 대응하는 운동 기록일 수도 있다.
도 9 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 9에 도시된 순서도는 도 1 및 도 2에 도시된 전자 장치(100) 및 외부 장치(20)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 및 도 2를 참조하여 전자 장치(100) 및 외부 장치(20)에 관하여 기술된 내용은 도 9에 도시된 순서도에도 적용될 수 있다.
도 9를 참조하면, 동작 905에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 외부 장치와의 연결을 설정할 수 있다. 전자 장치는, 예를 들어, BLE 또는 Wi-Fi Direct 등과 같은 방식에 의해 외부 장치와 연결될 수 있다.
동작 910에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 운동 스케줄을 분할할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치와 외부 장치가 서로 연결되면, 전자 장치는 외부 장치로부터 운동 스케줄의 전송 요청을 수신할 수 있다. 전자 장치는 전송 요청에 대한 ACK(full name)를 외부 장치로 전송할 수 있다. 전자 장치는 전송 요청에 반응하여 운동 스케줄을 분할할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 운동 스케줄을 날짜별로 분할할 수 있다.
동작 915에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 분할된 운동 스케줄을 외부 장치로 전송할 수 있다. 전자 장치는 분할된 운동 스케줄 중 일부를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 현재 날짜에 대응하는 운동 스케줄을 선택할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치는 아직 수행되지 않은 운동 스케줄 중 일정이 가장 앞서는 운동 스케줄(예: 3일차 운동 스케줄까지 수행된 경우 4일차 운동 스케줄)을 선택할 수 있다. 전자 장치는 선택된 운동 스케줄을 무선 통신을 통해 외부 장치로 전송할 수 있다.
동작 920에서, 외부 장치는 전자 장치로부터 분할된 운동 스케줄을 수신할 수 있다. 외부 장치는 수신된 운동 스케줄을 저장할 수 있다. 외부 장치는 수신된 운동 스케줄의 무결성을 확인할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치는 운동 스케줄이 지정된 필드를 모두 포함하는지를 확인할 수 있다. 또한, 외부 장치는 지정된 필드 각각에 포함된 필드 값이 정상 범위 내에 포함되는지를 확인할 수 있다. 외부 장치는 운동 스케줄이 지정된 필드를 모두 포함하고 각각의 필드 값이 정상 범위 내에 포함되면 수신된 운동 스케줄에 결함이 없는 것으로 판단할 수 있다. 외부 장치는 운동 스케줄의 무결성이 확인되면 전자 장치로 운동 스케줄의 수신에 대한 ACK를 송신할 수 있다. ACK가 송신되면 전자 장치와 외부 장치 사이의 연결이 끊어질 수 있다.
동작 925에서, 외부 장치는 수신된 운동 스케줄이 저장된 운동 스케줄에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 외부 장치는 수신된 운동 스케줄이 운동 스케줄을 수신하기 전에 미리 저장된 운동 스케줄과 동일한지 여부를 판단할 수 있다. 외부 장치는 운동 스케줄이 미리 저장된 운동 스케줄과 동일하면 동작 935을 수행할 수 있고, 미리 저장된 운동 스케줄과 상이하면 동작 930을 수행할 수 있다.
수신된 운동 스케줄이 미리 저장된 운동 스케줄에 해당하지 않으면, 동작 930에서, 외부 장치는 운동 스케줄을 업데이트할 수 있다. 외부 장치는 수신된 운동 스케줄을 미리 저장된 운동 스케줄과 함께 저장할 수 있다.
동작 935에서, 외부 장치는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치는 사용자의 운동 수행에 따라 감지되는 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치는, 예를 들어, GPS 모듈 또는 센서 등을 이용하여 이동 거리, 속도, 가속도, 심박 수 또는 걸음 수 등과 같은 다양한 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치는 전자 장치와 BLE 또는 Wi-Fi Direct 등과 같은 방식으로 통신할 수 없는 위치에서 운동 기록을 수집할 수 있다. 외부 장치는 수집된 운동 기록을 저장할 수 있다.
동작 940에서, 외부 장치는 전자 장치와의 연결을 설정할 수 있다. 외부 장치는, 예를 들어, BLE 또는 Wi-Fi Direct 등과 같은 방식에 의해 전자 장치와 연결될 수 있다. 외부 장치는 동작 905에서 사용된 방식과 다른 방식으로 전자 장치와 연결될 수도 있다.
동작 945에서, 외부 장치는 운동 기록을 전자 장치로 전송할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치는 전자 장치로부터 운동 기록의 전송 요청을 수신할 수 있다. 외부 장치는 전송 요청이 수신되면 전송 요청에 대한 ACK를 전자 장치로 전송할 수 있다. 외부 장치는 운동 기록을 무선 통신을 통해 전자 장치로 전송할 수 있다.
동작 950에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 외부 장치로부터 운동 기록을 수신할 수 있다. 전자 장치는 운동 기록이 수신되면 수신에 대한 ACK를 외부 장치로 전송할 수 있다.
동작 960에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 운동 기록의 리스트를 표시할 수 있다. 전자 장치는 도 5를 참조하여 상술한 바와 같이 다양한 방식으로 운동 기록의 리스트를 표시할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 10에 도시된 순서도는 도 1 및 도 2에 도시된 전자 장치(100)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 및 도 2를 참조하여 전자 장치(100)에 관하여 기술된 내용은 도 10에 도시된 순서도에도 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 외부 장치로부터 운동 기록이 수신되면 운동 기록과 운동 스케줄을 비교하고, 운동 스케줄에 포함된 운동 일정 중 운동 기록과 유사도가 가장 높은 부분의 수행 상황을 갱신할 수 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1010에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 외부 장치로부터 외부 장치에서 수집된 운동 기록을 수신할 수 있다. 사용자는 전자 장치로부터 외부 장치로 운동 스케줄이 전송되지 않은 상태(예: 운동 스케줄을 전송하도록 설정된 시간에 전자 장치와 외부 장치가 통신하지 못한 경우)에서 외부 장치를 휴대하고 운동을 수행할 수도 있다. 외부 장치는 운동 스케줄이 수신되지 않은 상태에서 운동 기록을 수집할 수 있다. 전자 장치와 외부 장치가 연결되면, 전자 장치는 외부 장치로부터 운동 기록을 수신할 수 있다.
동작 1020에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 운동 기록과 운동 스케줄을 비교하여 유사도 산출할 수 있다. 운동 스케줄은, 예를 들어, 1일차 5km 30분 달리기, 2일차 8km 40분 달리기 및 3일차 10km 1시간 달리기 등과 같이 다양한 목표를 갖는 스케줄을 포함할 수 있다. 8.1km의 거리를 45분 동안 달리기한 운동 기록이 수신된 경우, 전자 장치는 운동 스케줄 중 목표 달성을 위한 임계값이 수신된 운동 기록보다 큰 운동 스케줄(예: 3일차 운동 스케줄)을 필터링할 수 있다. 전자 장치는 나머지 운동 스케줄(예: 1일차 및 2일차 운동 스케줄)의 목표 달성을 위한 임계값과 운동 기록에 포함된 값(예: 운동 시간, 운동 거리 또는 운동 속도 등)을 비교하여 유사도를 산출할 수 있다. 이 경우, 운동 기록과 임계 값이 가장 가까운 운동 스케줄(예: 2일차 운동 스케줄)의 유사도가 가장 높게 산출될 수 있다.
동작 1030에서, 전자 장치(예: 프로세서(140))는 운동 스케줄 중 유사도가 가장 높은 부분의 수행 상황을 갱신할 수 있다. 전자 장치는 운동 스케줄 중 유사도가 가장 높은 부분이 수행된 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 2일차 운동 스케줄이 수행된 것으로 수행 상황을 갱신할 수 있다.
상술한 바와 같이, 운동 스케줄이 외부 장치로 전송되지 않은 상태에서 수집된 운동 기록을 운동 스케줄과 매칭함으로써, 운동 스케줄에 따른 운동이 연속성 있게 수행될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법은 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 연결되면, 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할하는 동작, 외부 장치로 복수의 세그먼트 중에서 전자 장치에서 정의된 정책 및 외부 장치의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 자동적으로 선택된 세그먼트를 전송하는 동작 및 무선 통신의 연결이 끊어진 후 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 다시 연결되면, 외부 장치로부터 외부 장치에서 수집된 운동 기록을 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 분할하는 동작은, 용량, 날짜 또는 운동의 종류에 따라 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할하는 동작일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 운동 스케줄 연동 방법은 통신 모듈을 이용하여 전자 장치와 기능적으로 연결된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보를 확인하는 동작, 프로세서를 이용하여 속성 정보에 적어도 기반하여 스케줄 정보 중 일부 스케줄 정보를 선택하는 동작, 및 통신 모듈을 이용하여 일부 스케줄 정보를 적어도 하나의 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시 예에서의 전자 장치(1101, 1102, 1104) 또는 서버(1106)가 네트워크(1162) 또는 근거리 통신(1164)을 통하여 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(1101)는 버스(1110), 프로세서(1120), 메모리(1130), 입출력 인터페이스(1150), 디스플레이(1160), 및 통신 인터페이스(1170)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1101)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(1110)는, 예를 들면, 구성요소들(1110-1170)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(1120)는, 중앙처리장치(Central Processing Unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서(Application Processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor (CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(1120)는, 예를 들면, 전자 장치(1101)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(1130)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(1130)는, 예를 들면, 전자 장치(1101)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(1130)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(1140)을 저장할 수 있다. 프로그램(1140)은, 예를 들면, 커널(1141), 미들웨어(1143), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface (API))(1145), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(1147) 등을 포함할 수 있다. 커널(1141), 미들웨어(1143), 또는 API(1145)의 적어도 일부는, 운영 시스템(Operating System (OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(1141)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(1143), API(1145), 또는 어플리케이션 프로그램(1147))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(1110), 프로세서(1120), 또는 메모리(1130) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(1141)은 미들웨어(1143), API(1145), 또는 어플리케이션 프로그램(1147)에서 전자 장치(1101)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(1143)는, 예를 들면, API(1145) 또는 어플리케이션 프로그램(1147)이 커널(1141)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(1143)는 어플리케이션 프로그램(1147)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(1143)는 어플리케이션 프로그램(1147) 중 적어도 하나에 전자 장치(1101)의 시스템 리소스(예: 버스(1110), 프로세서(1120), 또는 메모리(1130) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(1143)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(1145)는, 예를 들면, 어플리케이션(1147)이 커널(1141) 또는 미들웨어(1143)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(1150)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(1101)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(1150)는 전자 장치(1101)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(1160)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display (LCD)), 발광 다이오드(Light-Emitting Diode (LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(Organic LED (OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems, MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(1160)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 컨텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(1160)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(1170)는, 예를 들면, 전자 장치(1101)와 외부 장치(예: 제1 외부 전자 장치(1102), 제2 외부 전자 장치(1104), 또는 서버(1106)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(1170)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(1162)에 연결되어 상기 외부 장치 (예: 제2 외부 전자 장치(1104) 또는 서버(1106))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(1164)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(1164)은, 예를 들면, Wi-Fi(Wireless Fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), MST(magnetic stripe transmission), 또는 GNSS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
MST는 전자기 신호를 이용하여 전송 데이터에 따라 펄스를 생성하고, 상기 펄스는 자기장 신호를 발생시킬 수 있다. 전자 장치(1101)는 상기 자기장 신호를 POS(point of sales)에 전송하고, POS는 MST 리더(MST reader)를 이용하여 상기 자기장 신호는 검출하고, 검출된 자기장 신호를 전기 신호로 변환함으로써 상기 데이터를 복원할 수 있다.
GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(1162)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제1 및 제2 외부 전자 장치(1102, 1104) 각각은 전자 장치(1101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 서버(1106)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104), 또는 서버(1106))에서 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(1102, 1104), 또는 서버(1106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104), 또는 서버(1106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 12는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 전자 장치(1201)는, 예를 들면, 도 11에 도시된 전자 장치(1101)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(1201)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(1210), 통신 모듈(1220), 가입자 식별 모듈(1224), 메모리(1230), 센서 모듈(1240), 입력 장치(1250), 디스플레이(1260), 인터페이스(1270), 오디오 모듈(1280), 카메라 모듈(1291), 전력 관리 모듈(1295), 배터리(1296), 인디케이터(1297), 및 모터(1298)를 포함할 수 있다.
프로세서(1210)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(1210)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1210)는, 예를 들면, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(1210)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1210)는 도 12에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(1221))를 포함할 수도 있다. 프로세서(1210)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(1220)은, 도 11의 통신 인터페이스(1170)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(1220)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(1221), Wi-Fi 모듈(1222), 블루투스 모듈(1223), GNSS 모듈(1224) (예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(1225), MST 모듈(1226) 및 RF(radio frequency) 모듈(1227)을 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(1221)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1221)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(1229)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1201)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1221)은 프로세서(1210)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1221)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
Wi-Fi 모듈(1222), 블루투스 모듈(1223), GNSS 모듈(1224), NFC 모듈(1225), 또는 MST 모듈(1226) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1221), Wi-Fi 모듈(1222), 블루투스 모듈(1223), GNSS 모듈(1224), NFC 모듈(1225), MST 모듈(1226) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(integrated chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(1227)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(1227)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1221), Wi-Fi 모듈(1222), 블루투스 모듈(1223), GNSS 모듈(1224), NFC 모듈(1225), MST 모듈(1226) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(1229)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID (integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI (international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(1230) (예: 메모리(1130))는, 예를 들면, 내장 메모리(1232) 또는 외장 메모리(1234)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(1232)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비-휘발성(non-volatile) 메모리 (예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), 마스크(mask) ROM, 플래시(flash) ROM, 플래시 메모리(예: 낸드플래시(NAND flash) 또는 노아플래시(NOR flash) 등), 하드 드라이브, 또는 SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(1234)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(MultiMediaCard), 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(1234)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(1201)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
보안 모듈(1236)은 메모리(1230)보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 저장 공간을 포함하는 모듈로서, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈(1236)은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈(1236)은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, SD(secure digital) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치(1201)의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈 (1236)은 전자 장치(1201)의 운영 체제(OS)와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, 보안 모듈(1236)은 JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.
센서 모듈(1240)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(1201)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(1240)은, 예를 들면, 제스처 센서(1240A), 자이로 센서(1240B), 기압 센서(1240C), 마그네틱 센서(1240D), 가속도 센서(1240E), 그립 센서(1240F), 근접 센서(1240G), 컬러 센서(1240H)(예: RGB 센서), 생체 센서(1240I), 온/습도 센서(1240J), 조도 센서(1240K), 또는 UV(ultra violet) 센서(1240M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(1240)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG(electromyography) 센서, EEG(electroencephalogram) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(1240)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1201)는 프로세서(1210)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(1240)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(1210)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(1240)을 제어할 수 있다.
입력 장치(1250)는, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(1252), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(1254), 키(key)(1256), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(1258)를 포함할 수 있다. 터치 패널(1252)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(1252)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(1252)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 터치 패널(1252)는 사용자의 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서 (또는 “포스 센서” interchangeably used hereinafter)를 포함할 수 있다. 상기 압력 센서는 상기 터치 패널(1252)와 일체형으로 구현되거나, 또는 상기 터치 패널 (1252)와는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다
(디지털) 펜 센서(1254)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(1256)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(1258)는 마이크(예: 마이크(1288))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(1260)(예: 디스플레이(1160))는 패널(1262), 홀로그램 장치(1264), 또는 프로젝터(1266)를 포함할 수 있다. 패널(1262)은, 도 11의 디스플레이(1160)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(1262)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(1262)은 터치 패널(1252)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(1264)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(1266)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(1201)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(1260)는 상기 패널(1262), 상기 홀로그램 장치(1264), 또는 프로젝터(1266)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(1270)는, 예를 들면, HDMI(1272), USB(1274), 광 인터페이스(optical interface)(1276), 또는 D-sub(D-subminiature)(1278)를 포함할 수 있다. 인터페이스(1270)는, 예를 들면, 도 11에 도시된 통신 인터페이스(1170)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(1270)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD 카드/MMC 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1280)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(1280)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 11에 도시된 입출력 인터페이스(1150)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(1280)은, 예를 들면, 스피커(1282), 리시버(1284), 이어폰(1286), 또는 마이크(1288) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(1291)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 제논 램프(xenon lamp))를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1295)은, 예를 들면, 전자 장치(1201)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1295)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(1296)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(1296)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(1297)는 전자 장치(1201) 혹은 그 일부(예: 프로세서(1210))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(1298)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(1201)은 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(Digital Multimedia Broadcasting), DVB(Digital Video Broadcasting), 또는 미디어플로(MediaFLOTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.
한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1310)(예: 프로그램(1140))은 전자 장치(예: 전자 장치(1101))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제(OS) 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(1147))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, 안드로이드(android), iOS, 윈도우즈(windows), 심비안(symbian), 타이젠(tizen), 또는 바다(bada) 등이 될 수 있다.
프로그램 모듈(1310)은 커널(1320), 미들웨어(1330), API(1360), 및/또는 어플리케이션(1370)을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(1310)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드(preload) 되거나, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104), 서버(1106) 등)로부터 다운로드 가능하다.
커널(1320)(예: 커널(1141))은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(1321) 또는 디바이스 드라이버(1323)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(1321)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(1321)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(1323)는, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, Wi-Fi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
미들웨어(1330)는, 예를 들면, 어플리케이션(1370)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(1370)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API(1360)를 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(1370)으로 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 미들웨어(1330)(예: 미들웨어(1143))는 런타임 라이브러리(1335), 어플리케이션 매니저(application manager)(1341), 윈도우 매니저(window manager)(1342), 멀티미디어 매니저(multimedia manager)(1343), 리소스 매니저(resource manager)(1344), 파워 매니저(power manager)(1345), 데이터베이스 매니저(database manager)(1346), 패키지 매니저(package manager)(1347), 연결 매니저(connectivity manager)(1348), 통지 매니저(notification manager)(1349), 위치 매니저(location manager)(1350), 그래픽 매니저(graphic manager)(1351), 보안 매니저(security manager)(1352), 또는 결제 매니저(1354) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
런타임 라이브러리(1335)는, 예를 들면, 어플리케이션(1370)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(1335)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.
어플리케이션 매니저(1341)는, 예를 들면, 어플리케이션(1370) 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기(life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(1342)는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(1343)는 다양한 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱(codec)을 이용하여 미디어 파일의 인코딩(encoding) 또는 디코딩(decoding)을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(1344)는 어플리케이션(1370) 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.
파워 매니저(1345)는, 예를 들면, 바이오스(BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저(1346)는 어플리케이션(1370) 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(1347)는 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.
연결 매니저(1348)는, 예를 들면, Wi-Fi 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저(1349)는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건(event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저(1350)는 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(1351)는 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(1352)는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(1101))가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어(1330)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저(telephony manager)를 더 포함할 수 있다.
미들웨어(1330)는 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어(1330)는 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어(1330)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.
API(1360)(예: API(1145))는, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, 안드로이드 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠(tizen)의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.
어플리케이션(1370)(예: 어플리케이션 프로그램(1147))은, 예를 들면, 홈(1371), 다이얼러(1372), SMS/MMS(1373), IM(instant message)(1374), 브라우저(1375), 카메라(1376), 알람(1377), 컨택트(1378), 음성 다이얼(1379), 이메일(1380), 달력(1381), 미디어 플레이어(1382), 앨범(1383), 또는 시계(1384), 건강 관리(health care)(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보 제공(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 등을 제공) 등의 기능을 수행할 수 있는 하나 이상의 어플리케이션을 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1370)은 전자 장치(예: 전자 장치(1101))와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104)) 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션(이하, 설명의 편의상, "정보 교환 어플리케이션")을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 알림 전달(notification relay) 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리(device management) 어플리케이션을 포함할 수 있다.
예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션(예: SMS/MMS 어플리케이션, 이메일 어플리케이션, 건강 관리 어플리케이션, 또는 환경 정보 어플리케이션 등)에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104))로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 알림 전달 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104))의 적어도 하나의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는 해상도) 조절), 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션 또는 외부 전자 장치에서 제공되는 서비스(예: 통화 서비스 또는 메시지 서비스 등)를 관리(예: 설치, 삭제, 또는 업데이트)할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1370)은 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1102, 1104))의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1370)은 외부 전자 장치(예: 서버(1106) 또는 전자 장치(1102, 1104))로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1370)은 프리로드 어플리케이션(preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제3자 어플리케이션(third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에 따른 프로그램 모듈(1310)의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1310)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈(1310)의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서(예: 프로세서(1210))에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈(1310)의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트(sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(1120))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(1130)가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM, DVD(Digital Versatile Disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM, RAM, 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 컴퓨터 기록 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되며 컴퓨터로 읽을 수 있는 명령어를 저장하고, 명령어는 프로세서에 의해 실행될 때 컴퓨터로 하여금 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 연결되면, 운동 스케줄을 복수의 세그먼트로 분할하는 동작, 외부 장치로 복수의 세그먼트 중에서 전자 장치에서 정의된 정책 및 외부 장치의 속성 중 적어도 하나에 기초하여 자동적으로 선택된 세그먼트를 전송하는 동작, 및 무선 통신의 연결이 끊어진 후 무선 통신을 통해 전자 장치와 외부 장치가 다시 연결되면, 외부 장치로부터 외부 장치에서 수집된 운동 기록을 수신하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 컴퓨터 기록 매체는 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되며 컴퓨터로 읽을 수 있는 명령어를 저장하고, 명령어는 통신 모듈을 이용하여 전자 장치와 기능적으로 연결된 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보를 확인하는 동작, 프로세서를 이용하여 속성 정보에 적어도 기반하여 스케줄 정보 중 일부 스케줄 정보를 선택하는 동작, 및 통신 모듈을 이용하여 일부 스케줄 정보를 적어도 하나의 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 수행하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.