WO2024123077A1 - 사물 인터넷 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

사물 인터넷 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2024123077A1
WO2024123077A1 PCT/KR2023/019993 KR2023019993W WO2024123077A1 WO 2024123077 A1 WO2024123077 A1 WO 2024123077A1 KR 2023019993 W KR2023019993 W KR 2023019993W WO 2024123077 A1 WO2024123077 A1 WO 2024123077A1
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WO
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electronic device
external electronic
packet
short
communication connection
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PCT/KR2023/019993
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English (en)
French (fr)
Inventor
김도형
문춘경
이승준
임용준
최진영
한훈
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Filing date
Publication date
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    • G16YINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SPECIALLY ADAPTED FOR THE INTERNET OF THINGS [IoT]
    • G16Y30/00IoT infrastructure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/50Service provisioning or reconfiguring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device that provides an Internet of Things (IoT) service and a method of operating the same.
  • IoT Internet of Things
  • the Internet is evolving from a human-centered connection network where humans create and consume information to an Internet of Things (IoT) network that exchanges and processes information between distributed components such as objects.
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of everything
  • IoE technology can be an example of where big data processing technology through connection to a cloud server is combined with IoT technology.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • IoT intelligent internet technology
  • IoT technology provides smart home services, smart building services, smart city services, smart car services, connected car services, smart grid services, etc. through the convergence and combination of existing IT technologies and various industries. It can be applied to a variety of services such as healthcare services, smart home appliance services, and advanced medical services.
  • smart home services can provide various services based on IoT technology using various IoT devices.
  • Electronic devices can provide various services (e.g., automation services and/or find services) based on IoT technology by linking with external electronic devices (e.g., IoT devices).
  • IoT services services based on IoT technology
  • external electronic devices may include home appliances such as TVs, lights, air conditioners, air purifiers, cameras, ovens, and/or speakers.
  • IoT services can be implemented through IoT technology-based applications (e.g. Samsung TM SmartThings application) that control and/or manage external electronic devices related to electronic devices, and IoT services are mainly used in households. It is provided in limited specific spaces such as home or office.
  • a communication connection between a server providing IoT services and an external electronic device may be essential. Frequent changes in the space where the IoT service is used (e.g., where external electronic devices are used) and/or frequent changes in the configuration of external electronic devices where the IoT service is used may result in frequent communication connection establishment procedures between the server and external electronic devices. may be needed. In addition, user intervention may be required to initiate frequent communication connection establishment procedures between such servers and external electronic devices, which may cause inconvenience to the user.
  • the server and external electronic devices In the procedure for establishing a communication connection between the server and external electronic devices, the server and external electronic devices must independently establish a one-to-one communication connection. Therefore, when the number of external electronic devices increases, the number of procedures for establishing a communication connection between the server and the external electronic devices also increases, so the complexity of establishing a communication connection may also increase. The increase in complexity of establishing a communication connection due to an increase in the number of communication connection establishment procedures between the server and external electronic devices may result in inconvenience to the user.
  • a separate additional procedure may be required to establish a communication connection between the server and the external electronic device, and this additional procedure also results in additional user intervention. may cause inconvenience.
  • a communication connection between the server and the external electronic device fails, it may be impossible to provide information related to the external electronic device to the user of the electronic device.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that provides IoT services and a method of operating the same.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that provides an IoT service that automatically establishes connectivity to a plurality of external electronic devices and a method of operating the same.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an electronic device that provides an IoT service that can automatically establish connectivity to a plurality of external electronic devices without user intervention, and a method of operating the same.
  • the electronic device 101 may include at least one communication circuit 190 and at least one processor 120 operatively connected to the communication circuit.
  • the at least one processor performs short-distance communication from an external electronic device (210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4) through the at least one communication circuit.
  • the at least one processor may be configured to identify whether the external electronic device satisfies a set condition in response to receiving the first packet.
  • the at least one processor provides the short-range communication connection to the external electronic device through the at least one communication circuit based on the external electronic device satisfying the setting condition. It may be configured to transmit a second packet containing information required to connect to an access point (AP) capable of doing so.
  • AP access point
  • the electronic devices 102, 104, 210, 210-1, 210-2, 210-3, and 210-4 include at least one communication circuit 302 and operates with the communication circuit. It may include at least one processor 304 that is connected to each other.
  • the at least one processor may be configured to identify that an access point (AP) capable of establishing a short-range communication connection does not exist.
  • AP access point
  • the at least one processor may be configured to transmit, through the at least one communication circuit, a first packet indicating that the short-range communication connection is requested.
  • the at least one processor in response to transmitting the first packet, provides the short-range communication connection from an external electronic device 101 through the at least one communication circuit.
  • the at least one communication circuit may be configured to receive a second packet containing information required to connect to a capable AP.
  • the second packet can be received when the electronic device satisfies a set condition.
  • a method of operating the electronic device 101 includes indicating that a short-distance communication connection is requested from an external electronic device 210, 210-1, 210-2, 210-3, and 210-4. It may include an operation of receiving the first packet.
  • the operating method may further include identifying whether the external electronic device satisfies a setting condition in response to receiving the first packet.
  • the operating method includes an access point (AP) capable of providing the short-distance communication connection to the external electronic device based on the external electronic device satisfying the setting condition. ) may further include transmitting a second packet containing information required to access.
  • AP access point
  • a method of operating an electronic device may include identifying that an access point (AP) capable of establishing a short-range communication connection does not exist.
  • AP access point
  • the operating method may further include transmitting a first packet indicating that the short-range communication connection is requested.
  • the method of operation includes, in response to transmitting the first packet, information required to access, from an external electronic device, an AP capable of providing the short-range communication connection.
  • the operation of receiving a second packet may further be included.
  • the second packet can be received when the electronic device satisfies a set condition.
  • the non-transitory computer-readable storage medium is executed by at least one processor 120 of an electronic device 101, and the electronic device includes an external electronic device 210, 210- 1, 210-2, 210-3, 210-4), and may include one or more programs including instructions configured to receive a first packet indicating that a short-distance communication connection is requested.
  • the instructions may be configured to enable the electronic device to identify whether the external electronic device satisfies a set condition in response to receiving the first packet.
  • the instructions include an access point ( It may be configured to transmit a second packet containing information required to connect to an access point (AP).
  • AP access point
  • the non-transitory computer readable storage medium includes at least one processor ( 304), one or more programs including instructions configured to identify the absence of an access point (AP) with which the electronic device is capable of establishing a short-range communication connection. It can be included.
  • the instructions may be configured to cause the electronic device to transmit a first packet indicating that the short-range communication connection is requested.
  • the instructions allow the electronic device to connect to an AP capable of providing the short-range communication connection from an external electronic device 101 in response to transmitting the first packet. It may be configured to receive a second packet containing information required for.
  • the second packet can be received when the electronic device satisfies a set condition.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a process for providing an Internet of Things (IoT) service in a wireless communication network according to an embodiment.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the internal configuration of an external electronic device according to an embodiment.
  • Figure 4 is a block diagram showing the internal configuration of a server according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation process of an external electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • Figure 7 is a flowchart showing the operation process of a server in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a process for providing an IoT service in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the format of a Bluetooth low energy advertisement (BLE ADV) packet according to an embodiment.
  • BLE ADV Bluetooth low energy advertisement
  • Figure 10 is a diagram illustrating the format of a connection request packet according to one embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the format of a connection response packet according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a process in which a server manages a device information table in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation process of an external electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • Figure 15 is a flowchart showing the operation process of a server in a wireless communication network according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or operations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes the main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, Wi-Fi (wireless fidelity) direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network 199.
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); and a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smart phones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • portable communication devices e.g., smart phones
  • computer devices e.g., portable multimedia devices
  • portable medical devices e.g., cameras, wearable devices, or home appliances.
  • electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-mentioned devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or two or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or via an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a process for providing an IoT service in a wireless communication network according to an embodiment.
  • the wireless communication network 200 may be an IoT network.
  • the electronic device 101 eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the electronic device 101 of FIG. 1 may be a smart phone.
  • the external electronic device 210 e.g., the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1
  • the server 108 e.g., server 108 in FIG. 1
  • the external electronic device 210 may be a device that provides IoT services in conjunction with the electronic device 101 and/or the server 108.
  • the external electronic device 210 may be an IoT device (e.g., home appliances such as TVs, lights, air conditioners, blinds, air purifiers, cameras, ovens, and/or speakers).
  • the external electronic device 210 may be located in a first space (eg, a limited specific space such as a home or an office) or a second space (eg, an unspecified space such as a mountain or the sea).
  • the specific space may include at least one of a space designated by the user of the electronic device 101 or a space designated by default, and the unspecified space may include a space excluding the specific space.
  • the specific space may include a fixed space where the external electronic device 210 is mainly used, and the unspecified space may include a temporary space where the external electronic device 210 is moved by the user of the electronic device 101. It can include the space used.
  • a user of the electronic device 101 may experience an on-the-go (OTG) experience in an unspecified space.
  • OOG on-the-go
  • the OTG experience allows users to place external electronic devices in a specific, confined space where the user usually stays, such as the home or office, as well as in a variety of spaces where the user may temporarily stay (e.g., outdoors, such as a river, mountain, or ocean). This can be an experience you experience as you carry and use it in various places, such as restaurants, cafes, shopping malls, libraries, shared offices, and the backyard outside of your home.
  • other external electronic devices may further exist in the wireless communication network 200.
  • other external electronic devices eg., cloud servers, and/or application market servers
  • the electronic device 101 may establish a short-range communication connection with the external electronic device 210 based on a short-range communication method.
  • the short-range communication method may include a Bluetooth method, a Bluetooth low energy (BLE) method, a Wi-Fi method, and/or an ultra wide band (UWB) method.
  • the server 108 may receive data from the external electronic device 210.
  • the server 108 may communicate with the external electronic device 210 and the electronic device 101 based on the first communication method and/or the second communication method.
  • the server 108 may communicate with the external electronic device 210 based on a first communication method and with the electronic device 101 based on a second communication method.
  • the first communication method may be different from, or may be the same as, the second communication method.
  • the first communication method may be a communication method that consumes relatively less power than the second communication method.
  • the external electronic device 210 may be located in various spaces (e.g., first space and/or second space) within the wireless communication network 200, and may be used as an electronic device through the server 108. Can communicate with device 101.
  • the external electronic device 210 may establish a short-range communication connection with the server 108 based on a short-range communication method.
  • the short-range communication method may include a Bluetooth method, a Bluetooth low energy (BLE) method, a Wi-Fi method, and/or an ultra wide band (UWB) method.
  • the external electronic device 210 may include various types of devices that operate based on the IoT method.
  • the external electronic device 210 may include a sensor or switch to detect the surrounding environment. When the external electronic device 210 cannot communicate directly, the external electronic device 210 can communicate with the electronic device 101 through another external electronic device connected to the electronic device 101.
  • the external electronic device 210 according to an embodiment may include devices capable of communicating with the electronic device 101.
  • the external electronic device 210 may operate based on user input or may operate automatically when set conditions are met. For example, when a set condition is satisfied, the external electronic device 210 may transmit data (or a signal) to the server 108 in response to the set condition being satisfied.
  • data responding to satisfying a set condition may include a device identifier (ID) of the external electronic device 210, and the device ID may be set at the time of manufacturing the external electronic device 210. You can.
  • ID device identifier
  • the electronic device 101 may receive data from the external electronic device 210 and display a screen corresponding to the received data.
  • the electronic device 101 is an IoT-based application (e.g., Samsung SmartThings) for controlling external electronic devices 210 placed in various spaces within the wireless communication network 200.
  • a user interface (UI) related to the executed IoT-based application can be displayed.
  • the external electronic device 210 may need to attach to the server 108 to provide an IoT service, and in this case, the external electronic device 210 may use an access point (AP).
  • AP access point
  • a short-range communication connection can be established with (220).
  • the external electronic device 210 may access the AP 220 based on an access profile.
  • the connection profile may include information used to connect to the AP 220.
  • the connection profile may include a service set identifier (SSID) and/or password of the AP 220.
  • SSID service set identifier
  • a connection profile may be provided to the external electronic device 210 by the user of the electronic device 101.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the internal configuration of an external electronic device according to an embodiment.
  • an external electronic device 210 (e.g., electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, or external electronic device 210 of FIG. 2) is connected to a wireless communication network (e.g., IoT network). ) may be a device that implements IoT services (e.g., automation service and/or finding service). In one embodiment, the external electronic device 210 may be located in a first space (eg, a specific space) and/or a second space (eg, an unspecified space).
  • a first space eg, a specific space
  • a second space eg, an unspecified space
  • External electronic device 210 may include antennas 301, communication circuitry 302, processor 304, memory 306, interface 308, and/or display 310. You can.
  • the external electronic device 210 uses Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, UWB, and/or global positioning system (GPS). It may be a supported device.
  • the external electronic device 210 includes an electronic device (e.g., electronic device 101 in FIG. 1 or 2), and/or a server (e.g., server 108 in FIG. 1 or 2) and one or two antennas. It may include a communication circuit 302 that transmits and receives signals using the signals 301.
  • the communication circuit 302 may include at least one communication circuit.
  • the at least one communication circuit may include a communication circuit based on Bluetooth, BLE, UWB, Zigbee, Z-Wave, and/or Wi-Fi.
  • the external electronic device 210 does not include a separate communication circuit based on each of the Bluetooth method, BLE method, UWB method, Zigbee method, Z-Wave method, and/or Wi-Fi method, At least two of Bluetooth method, BLE method, UWB method, Zigbee method, Z-Wave method, and/or Wi-Fi method, or Bluetooth method, BLE method, UWB method, Zigbee method, Z-Wave method, and/or It may also include communication circuitry based on both Wi-Fi methods.
  • At least two of the Bluetooth method, BLE method, UWB method, Zigbee method, Z-Wave method, and/or Wi-Fi method, or Bluetooth method, BLE method, UWB method, Zigbee method, and Z- A communication circuit based on both the wave method and/or the Wi-Fi method may be the communication circuit 302.
  • the external electronic device 210 may include an interface 308 that provides a wired and/or wireless interface for communicating with components external to the network.
  • the external electronic device 210 includes a processor 304, which may be implemented with one or two or more single core processors or one or two or more multi-core processors, and instructions for operating the external electronic device 210. ) may include a memory 306 for storing them.
  • the memory 306 may store images, user information, documents, databases, or related data to provide a UI and UI related to applications for executing IoT services.
  • memory 306 may store information (e.g., connection profile) associated with an AP establishing a short-range communication connection to connect to a server (e.g., server 108 of FIG. 1 or FIG. 2). there is.
  • the connection profile may include the AP's SSID and/or password.
  • the display 310 may display a UI related to the executing application.
  • Figure 4 is a block diagram showing the internal configuration of a server according to an embodiment.
  • the server 108 may be a device that implements an IoT service in a wireless communication network (e.g., an IoT network).
  • Server 108 may include communication circuitry 402, processor 404, memory 406, interface 408, and/or display 410.
  • the communication circuitry 402, processor 404, memory 406, interface 408, and/or display 410 include the communication circuitry 302, processor 304, and the like respectively described in FIG. 3. It may be implemented similarly or substantially the same as the memory 306, the interface 308, and/or the display 310, and therefore detailed description thereof will be omitted.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 8, or 12
  • includes at least one communication circuit e.g., the communication module 190 of FIG. 1).
  • at least one processor e.g, processor 120 of FIG. 1 operatively connected to the communication circuit.
  • the at least one processor communicates with an external electronic device (e.g., the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1, FIGS. 2 and 3) through the at least one communication circuit. , or from the external electronic device 210 of FIG. 8, or at least one of the first to fourth external electronic devices 210-1 to 210-4 of FIG. 12), indicating that a short-distance communication connection is requested. It may be configured to receive a first packet.
  • the at least one processor may be configured to identify whether the external electronic device satisfies a set condition in response to receiving the first packet.
  • the at least one processor provides the short-range communication connection to the external electronic device through the at least one communication circuit based on the external electronic device satisfying the setting condition. It may be configured to transmit a second packet containing information required to connect to an access point (AP) capable of doing so.
  • AP access point
  • the at least one processor in response to receiving the first packet, sends a server (e.g., FIGS. 1, 2, 4, and 8) via the at least one communication circuit. , or from the server 108 of FIG. 12), it may be configured to obtain information about registered devices registered based on the user account of the electronic device.
  • a server e.g., FIGS. 1, 2, 4, and 8
  • the at least one processor may be configured to identify whether the external electronic device satisfies the setting condition based on the obtained information.
  • the at least one processor is configured to determine whether the external electronic device satisfies the setting condition based on the external electronic device being included in registered devices registered based on the user account. It can be configured to identify.
  • the information about the external electronic device included in the obtained information may include information required for accessing the AP to which the external electronic device was last connected.
  • the at least one processor may be configured to control the electronic device to operate as an AP based on information required to access the AP to which the external electronic device last connected. .
  • the at least one processor is configured to receive information from the external electronic device through the at least one communication circuit between the external electronic device and the electronic device. Can be configured to receive a third packet indicating that a short-range communication connection is established.
  • the at least one processor is capable of providing the short-range communication connection to the external electronic device through the at least one communication circuit in response to receiving the third packet. It may be configured to transmit information required to connect to the AP.
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include an AP with which the electronic device has established a short-range communication connection.
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include the electronic device that performs an AP operation.
  • the first packet may include at least one of a device identifier (ID) of the external electronic device or information indicating that the short-range communication connection is requested.
  • ID device identifier
  • the second packet includes at least one of a device identifier (ID) of the external electronic device or information required to access an AP capable of providing the short-range communication connection. can do.
  • ID device identifier
  • an electronic device e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, the external electronic device 210 of FIG. 2, 3, or 8, or the electronic device 104 of FIG. 12
  • At least one of the first to fourth external electronic devices 210-1 to 210-4 includes at least one communication circuit (e.g., the communication circuit 302 of FIG. 3) and the communication circuit. It may include at least one processor (eg, processor 304 of FIG. 3) that is operatively connected.
  • the at least one processor may be configured to identify that an access point (AP) capable of establishing a short-range communication connection does not exist.
  • AP access point
  • the at least one processor may be configured to transmit, through the at least one communication circuit, a first packet indicating that the short-range communication connection is requested.
  • the at least one processor in response to transmitting the first packet, provides the short-range communication connection from an external electronic device 101 through the at least one communication circuit.
  • the at least one communication circuit may be configured to receive a second packet containing information required to connect to a capable AP.
  • the second packet can be received when the electronic device satisfies a set condition.
  • the at least one processor determines the external electronic device based on information required to access the AP to which the electronic device last connected. It may be configured to establish a short-range communication connection with.
  • the at least one processor sends a third packet indicating that a short-range communication connection between the electronic device and the external electronic device is established to the external electronic device through the at least one communication circuit. It may be configured to transmit.
  • the at least one processor is, in response to transmitting the third packet, an AP capable of providing the short-range communication connection from the external electronic device through the at least one communication circuit. It may be configured to receive information required to access.
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include at least one of an AP with which the external electronic device establishes a short-range communication connection, or an external electronic device that performs an AP operation. You can.
  • the first packet may include at least one of a device identifier (ID) of the electronic device or information indicating that the short-range communication connection is requested.
  • ID device identifier
  • the second packet may include at least one of a device ID of the electronic device or information required to access an AP capable of providing the short-range communication connection.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 (e.g., the processor 120 of FIG. 1) operates at least one communication circuit (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1).
  • Indicates that a short-range communication connection is requested from e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, or the external electronic device 210 of FIG. 2 or 3) through the communication module 190 of The first packet may be received.
  • the short-range communication connection may include a Wi-Fi connection.
  • the first packet may include a connection request packet indicating that a short-range communication connection is requested, and the connection request packet may be implemented as a BLE advertisement (BLE ADV) packet.
  • BLE ADV BLE advertisement
  • the electronic device may check whether the external electronic device satisfies the set condition.
  • the setting condition may be a condition for checking whether an external electronic device is a reliable device.
  • the setting condition is that the external electronic device is included in registered devices registered based on the user account of the electronic device (e.g., external electronic devices registered based on the user account of the electronic device). It may include the condition that there is.
  • the setting condition includes registered devices registered for the IoT service based on the user account of the electronic device (e.g., external electronic devices registered for the IoT service based on the user account of the electronic device) ) may include the condition that an external electronic device is included.
  • information about registered devices registered based on the user account of the electronic device will be described with reference to FIG. 12 below.
  • information about registered devices registered based on the user account of the electronic device is stored in the form of a device information table on a server (e.g., the server 108 of FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 4).
  • the device information table will be described below with reference to FIG. 12. If the external electronic device does not satisfy the set condition (operation 513 - No), the electronic device may terminate without performing any further operations.
  • the electronic device is configured to use an access point capable of providing a short-range communication connection to the external electronic device through at least one communication circuit.
  • a second packet containing information required to access the AP may be transmitted.
  • the second packet may include a connection response packet containing information required to connect to an AP capable of providing a short-range communication connection, and the connection response packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the format of the BLE ADV packet will be described below with reference to FIG. 9, and the format of the connection response packet will be described below with reference to FIG. 11.
  • information required to access an AP capable of providing a short-range communication connection may include a connection profile of the AP, and the connection profile may include an SSID and/or password of the AP.
  • an AP capable of providing a short-range communication connection may include at least one of an AP with which an electronic device establishes a short-range communication connection, or an electronic device that performs an AP operation.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation process of an external electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • an external electronic device e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, or the external electronic device 210 of FIG. 2 or 3) (e.g., FIG. 3)
  • the processor 304 may identify (or determine) that there is no AP capable of establishing a short-range communication connection.
  • an external electronic device is stored in a first space (e.g., a limited specific space such as a home or an office) by a user of the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2) to a second space (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2).
  • a first space e.g., a limited specific space such as a home or an office
  • the external electronic device may no longer be able to establish a short-range communication connection with the AP that was establishing a short-range communication connection in the first space, and in this case, it may be able to identify that there is no AP with which it is possible to establish a communication connection. You can.
  • the external electronic device which has identified that there is no AP capable of establishing a short-range communication connection, requests a short-range communication connection through at least one communication circuit (e.g., the communication circuit 302 of FIG. 3) in operation 613.
  • the first packet indicating that this is possible may be transmitted (e.g., broadcasted).
  • the short-range communication connection may include a Wi-Fi connection.
  • the first packet may include a connection request packet indicating that a short-range communication connection is requested, and the connection request packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the format of the BLE ADV packet will be described below with reference to FIG. 9, and the format of the connection request packet will be described below with reference to FIG. 10.
  • the external electronic device in operation 615, in response to transmitting the first packet, includes information required to connect, via at least one communication circuit, to an AP capable of providing a short-range communication connection from the electronic device.
  • a second packet can be received.
  • the second packet can be received when the external electronic device satisfies a set condition.
  • the setting condition may be a condition for identifying whether an external electronic device is a trustworthy device.
  • the setting condition may include a condition that an external electronic device is included in registered devices registered based on the user account of the electronic device.
  • information eg, attribute information
  • information about registered devices registered based on the user account of the electronic device is stored in the form of a device information table on a server (e.g., the server 108 of FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 4). The device information table will be described below with reference to FIG. 12.
  • the second packet may include a connection response packet containing information required to connect to an AP capable of providing a short-range communication connection
  • the connection response packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the format of the BLE ADV packet will be described below with reference to FIG. 9, and the format of the connection response packet will be described below with reference to FIG. 11.
  • information required to access an AP capable of providing a short-range communication connection may include a connection profile of the AP, and the connection profile may include an SSID and/or password of the AP.
  • an AP capable of providing a short-range communication connection may include at least one of an AP with which an electronic device establishes a short-range communication connection, or an electronic device that performs an AP operation.
  • Figure 7 is a flowchart showing the operation process of a server in a wireless communication network according to an embodiment.
  • a server e.g., server 108 of FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 4 (e.g., processor 404 of FIG. 4) connects at least one communication circuit (e.g., FIG. Through the communication circuit 402 of 4), at least one external electronic device (e.g., the electronic device of FIG. 1 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) that provides an IoT service together with the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2) Property information may be received from 102), the electronic device 104, or the external electronic device 210 of FIG. 2 or 3.
  • the electronic device of FIG. 1 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • Property information may be received from 102
  • the electronic device 104 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2
  • Property information may be received from 102
  • the electronic device 104 e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2 or 3.
  • the attribute information of the external electronic device includes a device name of the external electronic device, a device ID of the external electronic device, information related to the location where the external electronic device is located, and a first connection of the external electronic device. It may include a profile (e.g., an existing connection profile), and/or status information of an external electronic device.
  • the status information of the external electronic device may include information indicating the status of the external electronic device.
  • the status information may include a state requiring a short-range communication connection (e.g., Wi-Fi connection), a state of a task being performed by an external electronic device (e.g., performing a task, completing a task), or an external electronic device.
  • phase changes e.g., falling state, position change state
  • the existing connection profile of the external electronic device may include the connection profile of the AP to which the external electronic device last connected.
  • at least one external electronic device that provides an IoT service together with the electronic device may include registered devices registered based on the same user account.
  • the user account of the electronic device may include information related to the user of the electronic device, and the information related to the user may include the user's email or IoT group information indicating the IoT group to which the electronic device belongs.
  • an IoT group may include electronic devices that use IoT services and may be identified by an IoT group identifier.
  • the server maps attribute information of at least one external electronic device received from at least one external electronic device to a user account of the electronic device to create a device information table, and stores the generated device information table in memory (e.g. : Can be stored in memory 406 of FIG. 4).
  • the device information table will be described below with reference to FIG. 12.
  • the server may receive a fourth packet requesting a device information table from the electronic device through at least one communication circuit.
  • the server may transmit a fifth packet containing the device information table to the electronic device via one communication circuit.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a process for providing an IoT service in a wireless communication network according to an embodiment.
  • the wireless communication network may be an IoT network.
  • the electronic device 101 eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2
  • the external electronic device 210 e.g., the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1, or the external electronic device 210 of FIG. 2 or 3
  • the server 108 e.g., the server 108 in FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 4
  • the server 108 may be a device that provides IoT services.
  • the external electronic device 210 may be a device that provides IoT services in conjunction with the electronic device 101 and/or the server 108.
  • the external electronic device 210 may be an IoT device (e.g., home appliances such as TVs, lights, air conditioners, blinds, air purifiers, cameras, ovens, and/or speakers).
  • the external electronic device 210 is installed in a first space (e.g., a limited specific space such as a home or an office) or a second space (e.g., an unspecified space such as a mountain or the sea). can be located
  • there may be additional devices e.g., cloud servers, and/or application market servers) in the wireless communication network.
  • the external electronic device 210 connects to the AP 800 based on the connection profile for the AP 800 in the first space, and while connected to the AP 800 (e.g., the external electronic device 210 With a short-distance communication connection between the AP 800 and the AP 800 established, an IoT service can be provided by linking with the electronic device 101 and the server 108. In this way, the external electronic device 210 that provides IoT services in the first space can be moved to the second space by the user of the electronic device 101.
  • the second space may be a space that is not covered by the AP (800).
  • the external electronic device 210 may not be able to connect to the AP even if it stores the connection profile, and therefore, the server 108 can no longer connect to the AP. You may not be able to communicate with. For example, if there is no AP (e.g., AP 800) using the connection profile stored by the external electronic device 210 in the second space, or if no AP exists in the second space, External electronic device 210 may no longer be able to establish a short-range communication connection and therefore may no longer be able to communicate with server 108.
  • AP e.g., AP 800
  • a packet e.g., a first packet or a connection request packet
  • a connection request e.g., indicating that a short-range communication connection is requested
  • connection request packet the packet indicating the connection request
  • first connection profile the existing connection profile stored by the external electronic device 210
  • the connection request packet may be implemented as a BLE advertisement (BLE ADV) packet.
  • BLE ADV packets may be transmitted based on a set transmission interval (e.g., advertising interval).
  • the advertising interval could be 50ms.
  • BLE ADV packets may be transmitted for a set transmission duration (e.g., 5 minutes).
  • the format of the BLE ADV packet and the format of the connection request packet will be described below with reference to FIGS. 9 and 10, respectively.
  • the electronic device 101 may receive a connection request packet transmitted by the external electronic device 210.
  • the electronic device 101 that has received the connection request packet can identify whether the external electronic device 210 satisfies the setting condition. In one embodiment, identifying whether the external electronic device 210 satisfies a set condition may mean identifying whether the external electronic device 210 is a reliable device.
  • the electronic device 101 may access the server 108 and obtain information (eg, a device information table) about the external electronic device 210 from the server 108.
  • the electronic device 101 which has acquired information about the external electronic device 210 from the server 108, determines whether the external electronic device 210 satisfies the set condition based on the acquired information about the external electronic device 210. can be identified.
  • the electronic device 101 may identify the external electronic device 210 as a trusted device if it is a device registered based on the same user account as the user account of the electronic device 101.
  • the setting condition may include a condition in which the external electronic device 210 is registered based on the same user account as the user account of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may identify the external electronic device 210 as a trusted device if it belongs to the same IoT group as the IoT group to which the electronic device 101 belongs.
  • the setting condition may include a condition that the external electronic device 210 belongs to the same IoT group as the IoT group to which the electronic device 101 belongs.
  • the electronic device 101 If the external electronic device 210 satisfies the setting conditions (for example, if the external electronic device 210 is a trusted device), the electronic device 101 is connected to the AP that the external electronic device 210 last connected to. It operates as a temporary AP based on the connection profile (e.g., first connection profile), and thus can create a temporary hot spot.
  • the external electronic device 210 may access the electronic device 101 operating as a temporary AP based on the first connection profile, and a short-range communication connection (e.g., Wi) may be established between the external electronic device 210 and the electronic device 101.
  • a third packet indicating that a -Fi connection) is established may be transmitted.
  • the electronic device 101 which has received the third packet from the external electronic device 210, receives a packet including a connection profile (e.g., a second connection profile) that allows the external electronic device 210 to access the new AP in the second space. (e.g., a second packet or a connection response packet) may be transmitted (e.g., broadcast) (act 830).
  • the new AP may include an AP capable of providing a short-range communication connection, and the AP capable of providing a short-range communication connection is an AP with which the electronic device 101 has established a short-range communication connection at the second location. (not shown), or may include at least one of the electronic device 101 that performs an AP operation.
  • the electronic device 101 may operate as a new AP based on a separate connection profile.
  • the connection profile e.g., second connection profile
  • the connection profile used when the electronic device 101 operates as a new AP may be different from the connection profile (e.g., first profile) used when the electronic device 101 operates as a temporary AP.
  • the connection profile through which the external electronic device 210 can connect to the new AP in the second space will be referred to as a “second connection profile,” and a packet including the second connection profile will be referred to as a “connection response packet.”
  • the connection response packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the format of the BLE ADV packet and the format of the connection response packet will be described below with reference to FIGS. 9 and 11, respectively.
  • Figure 9 is a diagram illustrating the format of a BLE ADV packet according to an embodiment.
  • the BLE ADV packet 900 includes a preamble field 902, an access address field 904, a packet data unit (PDU) field 906, and/ Alternatively, it may include a cyclic redundancy check (CRC) field 908.
  • PDU packet data unit
  • CRC cyclic redundancy check
  • the preamble field 902 may include information used to perform frequency synchronization and/or symbol timing estimation in a device receiving the BLE ADV packet 900.
  • the preamble field 902 may be implemented as 1 byte.
  • the preamble field 902 may include a fixed sequence of 1 byte length consisting of alternating bit values 0 and 1, based on the access address included in the access address field 904. You can.
  • the preamble field 902 may include “10101010” if the access address included in the access address field 904 starts with 1.
  • the preamble field 902 may include “01010101” when the access address included in the access address field 904 starts with 0.
  • the access address field 904 may include an access address associated with the BLE ADV packet 900.
  • the access address field 904 may be implemented with 4 bytes.
  • the PDU field 906 may have a variable length from a minimum of 2 bytes to a maximum of 257 bytes.
  • the PDU field 906 may include a header field 912, a data payload field 914, and/or an advertising address field 916.
  • the header field 912 may include information indicating the type and length of data included in the data payload field 914. In one embodiment, the header field 912 may include information indicating that the type of data included in the data payload field 914 is advertising data. As an example, the header field 912 may be implemented with 2 bytes.
  • the data payload field 914 may have a variable length of 32 bytes or less and may include at least one advertising data (AD) field.
  • the at least one AD field may include AD field 922, AD field 924, AD field 926, and/or AD field 928.
  • the advertising address field 916 may include the address of the device transmitting the BLE ADV packet 900.
  • the address of the device transmitting the BLE ADV packet 900 may include a medium access control (MAC) address of the device transmitting the BLE ADV packet 900.
  • the address of the device transmitting the BLE ADV packet 900 may include a resolvable private address (RPA).
  • RPA for example, can be implemented with 48 bits.
  • RPA may be divided into a first part (eg, prand, which is a 24-bit random part) and a second part (eg, hash, which is a 24-bit hash part).
  • the least significant octet of RPA can be the least significant octet of hash, and the most significant octet of RPA can be the most significant octet of prand.
  • AD field 922, AD field 924, AD field 926, and/or AD field 928 may each include a length field, a type field, and an AD data field.
  • the length field included in each of the AD field 922, AD field 924, AD field 926, and/or AD field 928 may include length information of the corresponding AD field.
  • the type field included in each of the AD field 922, AD field 924, AD field 926, and/or AD field 928 includes information on the type of data included in the AD field. can do.
  • the type field included in each of the AD field 922, AD field 924, AD field 926, and/or AD field 928 is one of the data types shown in Table 1 below.
  • AD field 922 may contain information indicating.
  • AD field 924 may be "0xFF" which is It may be indicated that the data included in the field advertises manufacturer specific data.
  • the CRC field 908 may include information used by a device receiving the BLE ADV packet 900 to detect an error in the received BLE ADV packet 900.
  • the CRC field 908 may be implemented with 3 bytes.
  • the BLE ADV packet 900 may be used to transmit a connection request packet.
  • the connection request packet may be included in the PDU field 906.
  • the device transmitting the BLE ADV packet 900 is electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, or FIGS. 2 or 3, Alternatively, it may be the external electronic device 210 of FIG. 8, and the device receiving the BLE ADV packet 900 may be the electronic device 101 of FIG. 1, 2, or 8.
  • BLE ADV packet 900 may be used to transmit a connection response packet.
  • the connection response packet may be included in the PDU field 906.
  • the device transmitting the BLE ADV packet 900 may be the electronic device 101 of Figure 1, Figure 2, or Figure 8, and the BLE ADV
  • the device receiving the packet 900 may be the electronic device 102 or 104 of FIG. 1, or the external electronic device 210 of FIG. 2, 3, or 8.
  • Figure 10 is a diagram illustrating the format of a connection request packet according to one embodiment.
  • a BLE ADV packet (e.g., BLE ADV packet 900 in FIG. 9) may be used to transmit a connection request packet 1000.
  • the connection request packet 1000 may be implemented as a PDU field (eg, PDU field 906 in FIG. 9) of a BLE ADV packet.
  • the device transmitting the BLE ADV packet is electronic device 102 or 104 of Figure 1, or Figure 2, Figure 3, or Figure 8. It may be the external electronic device 210 of , and the device receiving the BLE ADV packet may be the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 8.
  • the connection request packet 1000 includes a header field 912 (e.g., header field 912 in FIG. 9) and a data payload field 914 (e.g., data payload field 914 in FIG. 9). ), and/or an advertising address field 916 (e.g., the or advertising address field 916 of FIG. 9).
  • the header field 912, data payload field 914, and/or advertising address field 916 may be similar to the header field 912, data payload field 914, and/or advertising of FIG. It may be implemented similarly to or substantially the same as the address field 916, and therefore its detailed description will be omitted here.
  • the data payload field 914 includes at least one field, e.g., AD field 922 (e.g., AD field 922 in Figure 9), AD field 924 (e.g., Figure 9). AD field 924), AD field 926 (e.g., AD field 926 in FIG. 9), and/or AD field 928 (e.g., AD field 928 in FIG. 9). there is.
  • the AD field 924 is a device transmitting the connection request packet 1000 (e.g., electronic device 102 or electronic device 104 in Figure 1, or Figure 2, Figure 3, or Figure 8). It may include the device name of the external electronic device 210.
  • the AD field 926 is a device transmitting the connection request packet 1000 (e.g., electronic device 102 or electronic device 104 of Figure 1, or Figure 2, Figure 3, or Figure 8). It may include the device ID of the external electronic device 210. A device may be identified by a device name and a device ID, and the device ID may include a unique number assigned to the device when it is shipped.
  • AD field 928 may include status information. In one embodiment, the status information may include information indicating the status of the corresponding device.
  • the status information may include a state requiring a short-range communication connection (e.g., Wi-Fi connection), a state of a task being performed by the device (e.g., performing a task, completing a task), and/or It may include phase changes of the device in question (e.g., falling state, position change state).
  • a short-range communication connection e.g., Wi-Fi connection
  • phase changes of the device in question e.g., falling state, position change state
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the format of a connection response packet according to an embodiment.
  • a BLE ADV packet (e.g., BLE ADV packet 900 in FIG. 9) may be used to transmit a connection response packet 1100.
  • the connection response packet 1100 may be implemented as a PDU field (eg, PDU field 906 in FIG. 9) of a BLE ADV packet.
  • the device transmitting the BLE ADV packet may be the electronic device 101 of Figure 1, Figure 2, or Figure 8, and receive the BLE ADV packet.
  • the device may be the electronic device 102 or 104 of FIG. 1, or the external electronic device 210 of FIG. 2, 3, or 8.
  • the connection response packet 1100 includes a header field 912 (e.g., header field 912 in FIG. 9) and a data payload field 914 (e.g., data payload field 914 in FIG. 9). ), and/or an advertising address field 916 (e.g., the or advertising address field 916 of FIG. 9).
  • the header field 912, data payload field 914, and/or advertising address field 916 may be similar to the header field 912, data payload field 914, and/or advertising of FIG. It may be implemented similarly to or substantially the same as the address field 916, and therefore its detailed description will be omitted here.
  • the data payload field 914 includes at least one field, e.g., AD field 922 (e.g., AD field 922 in Figure 9), AD field 924 (e.g., Figure 9).
  • AD field 924 may include the device name of the device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1 or FIG. 2) transmitting the connection response packet 1100.
  • the AD field 926 may include the device ID of the device transmitting the connection response packet 1100 (e.g., the electronic device 101 of Figure 1, Figure 2, or Figure 8.
  • the device It may be identified by a device name and a device ID, and in one embodiment, the device ID may include a unique number assigned to the device when it is shipped, and the AD field 928 may contain a connection profile (e.g., a second connection). profile).
  • the connection profile may include a device that receives the connection response packet 1100 (e.g., the electronic device 102 or the electronic device 104 of FIG. 1, or FIGS. 2 and 3).
  • the connection profile may include a connection response packet 1100 of an AP (or temporary AP) that the external electronic device 210 of FIG. 8 can connect to to establish a short-range communication connection. ) may include the SSID and password of the AP (or temporary AP) that the device receiving can access.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a process in which a server manages a device information table in a wireless communication network according to an embodiment.
  • the wireless communication network may be an IoT network.
  • the electronic device (not shown) (e.g., the electronic device 101 in FIG. 1, FIG. 2, or FIG. 8) may be a smart phone.
  • the user account of the electronic device may include information related to the user of the electronic device, and the information related to the user may include the user's email or IoT group information indicating the IoT group to which the electronic device belongs.
  • an IoT group may include electronic devices that use IoT services and may be identified by an IoT group identifier. In Figure 12, it is assumed that the e-mail address included in the user account is [email protected].
  • the wireless communication network includes at least one external electronic device (e.g., electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, or external electronic device 210 of FIG. 2, FIG. 3, or FIG. 8). )) may be included.
  • the at least one external electronic device is a first external electronic device 210-1, a second external electronic device 210-2, a third external electronic device 210-3, and/or a third external electronic device 210-1. 4 May include an external electronic device 210-4.
  • the first external electronic device 210-1, the second external electronic device 210-2, and/or the third external electronic device 210-3 may be located in the first space (e.g., home). You can.
  • An AP 800 (e.g., AP 800 in FIG. 8) may be located in the first space, and the first external electronic device 210-1, the second external electronic device 210-2, and/or The third external electronic device 210-3 may connect to the AP 800 and provide IoT services.
  • FIG. 12 it is assumed that the SSID of the AP (800) is home_wifi and the password (PWD) is ******.
  • the fourth external electronic device 210-4 may be located in a second space (eg, an office).
  • the AP 1200 may be located in the second space, and the fourth external electronic device 210-4 may connect to the AP 1200 to provide IoT services.
  • the SSID of the AP (1200) is office_wifi and the password is******.
  • IoT devices providing IoT services (first external electronic device 210-1, second external electronic device 210-2, third external electronic device 210-3, and/or The fourth external electronic device 210-4 sends property information of each IoT device to the server 108 (e.g., the server 108 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 4, or FIG. 8). Can be sent.
  • the attribute information of the external electronic device may include the device name, device ID, connection profile (eg, first connection profile), location-related information, and/or status information of the external electronic device.
  • the device name of the first external electronic device 210-1 is OTG Screen M1
  • the device ID is 0x00000001
  • the device name of the second external electronic device 210-2 is Smart Oven Q2
  • the device ID is is 0x0002203F
  • the device name of the third external electronic device 210-3 is Outdoor Speaker H3
  • the device ID is 0x014D007A
  • the device name of the fourth external electronic device 210-4 is Monitor SEC02
  • the device ID is Let's assume it is 0x03AD0001.
  • the property information of an IoT device includes the device name of the IoT device, IoT It may include a device ID of the device, information related to where the IoT device is located, a first connection profile of the IoT device (e.g., an existing connection profile), and/or status information of the IoT device.
  • the status information of the IoT device may include information indicating the status of the IoT device.
  • the status information may include a state requiring a short-range communication connection (e.g., a Wi-Fi connection), a state of a task that the IoT device is performing (e.g., performing a task, completing a task), and/or the state of the IoT device. May include phase changes (e.g., falling state, position change state).
  • a short-range communication connection e.g., a Wi-Fi connection
  • phase changes e.g., falling state, position change state
  • the server 108 which has received attribute information from each of the IoT devices, may map the attribute information received from each of the IoT devices to a user account related to the corresponding IoT device and store it in the device information table 1210.
  • the device information table 1210 may be expressed as Table 2 below.
  • the first external electronic device 210-1, the second external electronic device 210-2, the third external electronic device 210-3, and/or the fourth external electronic device 210-4 have the same user account. Since the devices are registered based on , as shown in Table 2, the server 108 includes the first external electronic device 210-1, the second external electronic device 210-2, and the third external electronic device 210- 3), and/or attribute information received from each of the fourth external electronic devices 210-4 may be mapped to the same user account and stored.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation process of an electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • an electronic device e.g., electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 8, or FIG. 12
  • processor 120 of FIG. 1 performs at least one communication
  • An external electronic device e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, the external electronic device of FIG. 2, 3, or 8) through a circuit (e.g., the communication module 190 of FIG. 1).
  • 210 may receive a first packet indicating that a short-distance communication connection is requested.
  • the short-range communication connection may include a Wi-Fi connection.
  • the first packet may include a connection request packet indicating that a short-range communication connection is requested.
  • the connection request packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the external electronic device may be moved from the first space to the second space by the user of the electronic device. If the space in which the external electronic device is located changes, the external electronic device uses the existing connection profile (e.g., first connection profile) that was in use in the existing space (e.g., first space) to establish a short-range communication connection (e.g., Wi -Fi connection) may be impossible to establish, in which case a connection request packet may be transmitted (e.g., broadcast) indicating that a short-range communication connection is requested.
  • the BLE ADV packet may be implemented similar to or substantially the same as the BLE ADV packet described in FIG. 9, and the connection request packet may be implemented similar or substantially the same as the connection request packet described in FIG. 10, and thus the Detailed description will be omitted.
  • the electronic device that has received the connection request packet may identify whether the external electronic device satisfies the setting condition in operation 1313.
  • the setting condition may be a condition for identifying whether an external electronic device is a trustworthy device.
  • the setting condition is that the external electronic device is included in registered devices registered based on the user account of the electronic device (e.g., external electronic devices registered based on the user account of the electronic device). It may include the condition that there is.
  • the setting condition may include a condition that the external electronic device belongs to the same IoT group as the IoT group to which the electronic device belongs.
  • the electronic device when receiving a connection request packet from an external electronic device, the electronic device connects to a server (e.g., the server of FIGS.
  • a device information table (e.g., device information table 1210 of FIG. 12) stored in the server can be obtained.
  • the electronic device transmits a packet (e.g., a fourth packet) requesting a device information table to a server via at least one communication circuit, and in response to transmission of the packet requesting the device information table, at least The device information table can be obtained by receiving a packet (eg, fifth packet) including the device information table from the server through one communication circuit.
  • the electronic device can identify whether the external electronic device satisfies the setting conditions based on the device information table obtained from the server.
  • the electronic device may identify that the external electronic device satisfies the setting condition. If the external electronic device does not satisfy the set condition (operation 1313 - No), the electronic device may terminate without performing any further operations.
  • the electronic device identifies the connection profile (e.g., first connection profile) of the external electronic device stored in the device information table in operation 1315, and connects the external electronic device to the external electronic device. It can operate as a temporary AP using the device's connection profile.
  • the external electronic device cannot establish a short-range wireless communication connection in the second location due to its movement, and therefore the electronic device is connected to the first connection profile of the external electronic device (e.g., the AP to which the external electronic device last connected). It can operate as a temporary AP by using the connection profile required to do so.
  • the electronic device is a temporary AP that uses the first connection profile of the external electronic device as a connection profile to provide a short-range communication connection (e.g., Wi-Fi connection) required for the external electronic device to access the server.
  • a short-range communication connection e.g., Wi-Fi connection
  • the external electronic device is the first external electronic device 210-1 described in FIG. 12, the connection profile of the first external electronic device 210-1 is home_wifi / ******. , Therefore, the electronic device can operate as a temporary AP using a connection profile with an SSID of home and a password of wifi / ******.
  • the electronic device that has started operating as a temporary AP sends a packet (e.g., a third packet) indicating that a short-range communication connection between the external electronic device and the electronic device is established from the external electronic device through at least one communication circuit. You can receive it.
  • a packet e.g., a third packet
  • the electronic device which has received a packet from the external electronic device indicating that a short-range communication connection between the external electronic device and the electronic device is established, in operation 1319, sends the external electronic device to the external electronic device through at least one communication circuit, and provides the external electronic device with a new space (
  • a second packet containing information required for accessing an AP capable of providing a short-distance communication connection (e.g., a second space) may be transmitted.
  • the second packet may include a connection response packet containing information required to connect to an AP capable of providing a short-range communication connection.
  • the connection response packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the BLE ADV packet may be implemented similarly to or substantially the same as the BLE ADV packet described in FIG. 9, and the connection response packet may be implemented similar to or substantially the same as the connection response packet described in FIG. 11, and thus the Detailed description will be omitted.
  • the electronic device may obtain a connection profile for the new AP. In this case, the electronic device can enable an external electronic device to connect to the new AP by transmitting a connection response packet including a connection profile for the new AP. In one embodiment, if there is no new AP in the new space with which the electronic device has established a short-range communication connection, the electronic device may decide to operate as a new AP on its own. When the electronic device decides to operate as a new AP, the external electronic device can connect to the new AP by transmitting a connection response packet including a profile set for the new AP.
  • the electronic device may determine the SSID and password included in the connection profile of the new AP based on the device information table. For example, when the device information table is the device information table 1210 described in FIG. 12, the most frequently used connection profile in the device information table 1210 is SSID (home_wifi)/password (******), Therefore, the electronic device can operate as a new AP using SSID (home_wifi)/password (******). In this way, when the connection profile of the new AP is set to the most used connection profile among the connection profiles stored in the device information table, the largest number of registered devices registered based on the same user account as the electronic device is the electronic device. It may be possible to establish a short-range communication connection through .
  • the electronic device may The device may provide a connection profile for the AP needed to establish a short-range communication connection. This makes it possible to automatically establish a communication connection between the server and external electronic devices, thus not only eliminating the user's inconvenience in establishing a communication connection between the server and external electronic devices, but also establishing a communication connection between the server and external electronic devices. It is also possible to prevent information related to an external electronic device from being provided to the user of the electronic device due to failure to establish it.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation process of an external electronic device in a wireless communication network according to an embodiment.
  • an external electronic device e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, the external electronic device 210 of FIG. 2, FIG. 3, or FIG. 8, or FIG.
  • At least one of the 12 first to fourth external electronic devices 210-1 to 210-4 has an AP capable of establishing a short-range communication connection. It can be identified that it is not done.
  • the external electronic device is stored in a first space (e.g., a limited specific space, such as a home or an office) by the user of the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 8, or FIG. 12).
  • the external electronic device may no longer be able to establish a short-range communication connection with the AP that was establishing a short-range communication connection in the first space, and in this case, it may be able to identify that there is no AP with which it is possible to establish a communication connection. You can.
  • the external electronic device which has identified that there is no AP capable of establishing a short-range communication connection, requests a short-range communication connection through at least one communication circuit (e.g., the communication circuit 302 of FIG. 3) in operation 1413.
  • the first packet indicating that this is possible may be transmitted (e.g., broadcasted).
  • the short-range communication connection may include a Wi-Fi connection.
  • the first packet may include a connection request packet indicating that a short-range communication connection is requested, and the connection request packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the BLE ADV packet may be implemented similar to or substantially the same as the BLE ADV packet described in FIG. 9, and the connection request packet may be implemented similar or substantially the same as the connection request packet described in FIG. 10, and thus the Detailed description will be omitted.
  • the external electronic device in response to transmitting the first packet, establishes a short-range communication connection with the electronic device based on information (e.g., connection profile) required to access the AP to which the external electronic device last connected. can be established.
  • the first packet transmitted by the external electronic device may be received by the electronic device, and the electronic device may store the connection profile of the external electronic device in the device information table when the external electronic device satisfies a set condition. (e.g., first connection profile) and can operate as a temporary AP using the connection profile of an external electronic device.
  • the external electronic device cannot establish a short-range wireless communication connection in the second location due to its movement, and therefore the electronic device is connected to the first connection profile of the external electronic device (e.g., the AP to which the external electronic device last connected). It can operate as a temporary AP by using the connection profile required to do so.
  • the electronic device has a short-range communication connection (e.g., Wi -Fi connection), a temporary hot spot can be created by operating as a temporary AP that uses the first connection profile of an external electronic device as a connection profile. For example, assuming that the external electronic device is the first external electronic device 210-1 described in FIG. 12, the connection profile of the first external electronic device 210-1 is home_wifi / ******.
  • the electronic device can operate as a temporary AP using a connection profile with an SSID of home and a password of wifi / ******.
  • the electronic device can establish a short-range communication connection with the electronic device.
  • the external electronic device that has established a short-range communication connection with the electronic device transmits, in operation 1417, a third packet indicating that a short-range communication connection between the external electronic device and the electronic device is established to the electronic device through at least one communication circuit. You can.
  • the external electronic device that transmitted the third packet sends, through at least one communication circuit, a second packet containing information required to connect from the electronic device to an AP capable of providing a short-range communication connection.
  • the second packet may include a connection response packet containing information required to connect to an AP capable of providing a short-range communication connection
  • the connection response packet may be implemented as a BLE ADV packet.
  • the BLE ADV packet may be implemented similarly to or substantially the same as the BLE ADV packet described in FIG. 9, and the connection response packet may be implemented similar to or substantially the same as the connection response packet described in FIG. 11, and thus the Detailed description will be omitted.
  • information required to access an AP capable of providing a short-range communication connection may include a connection profile of the AP, and the connection profile may include an SSID and/or password of the AP.
  • an AP capable of providing a short-range communication connection may include at least one of an AP with which an electronic device establishes a short-range communication connection, or an electronic device that performs an AP operation.
  • the electronic device may obtain a connection profile for the new AP.
  • the external electronic device can receive a connection response packet including a connection profile for the new AP and can connect to the new AP based on the connection response packet.
  • the electronic device may decide to operate as a new AP on its own.
  • the external electronic device can receive a connection response packet containing a profile set for the new AP and can connect to the new AP based on the connection response packet.
  • the electronic device may determine the SSID and password included in the connection profile of the new AP based on the device information table.
  • the electronic device can operate as a new AP using SSID (home_wifi)/password (******).
  • the connection profile of the new AP is set to the most used connection profile among the connection profiles stored in the device information table, the largest number of registered devices registered based on the same user account as the electronic device is the electronic device. It may be possible to establish a short-range communication connection through .
  • the external electronic device that has received the second packet creates a new connection profile based on information required for accessing an AP capable of providing a short-range communication connection included in the second packet (e.g., a second connection profile). You can connect to AP.
  • the electronic device may provide a connection profile for the AP needed to establish a short-range communication connection. This makes it possible to automatically establish a communication connection between the server and external electronic devices, thus not only eliminating the user's inconvenience in establishing a communication connection between the server and external electronic devices, but also establishing a communication connection between the server and external electronic devices. It is also possible to prevent information related to an external electronic device from being provided to the user of the electronic device due to failure to establish it.
  • Figure 15 is a flowchart showing the operation process of a server in a wireless communication network according to an embodiment.
  • a server e.g., server 108 of Figure 1, Figure 2, or Figure 4
  • processor 404 of Figure 4 connects at least one communication circuit (e.g., Figure 4).
  • At least one external electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, 2, 8, or 12
  • Attribute information may be received from at least one of the external electronic devices 210-4.
  • the attribute information of the external electronic device includes a device name of the external electronic device, a device ID of the external electronic device, information related to the location where the external electronic device is located, and a first connection of the external electronic device. It may include a profile (e.g., an existing connection profile), and/or status information of an external electronic device. Since the attribute information of the external electronic device may be similar or implemented substantially the same as that described in FIGS. 7 to 12, detailed description thereof will be omitted here.
  • the server maps attribute information of at least one external electronic device received from at least one external electronic device to a user account of the electronic device to create a device information table, and stores the generated device information table in memory (e.g. : Can be stored in memory 406 of FIG. 4). Since the device information table may be implemented similarly or substantially the same as that described in FIG. 12, its detailed description will be omitted here.
  • the server may receive a fourth packet requesting a device information table from the electronic device through at least one communication circuit.
  • the server may transmit a fifth packet including the device information table to the electronic device via one communication circuit.
  • the server may receive changed attribute information of at least one external electronic device from at least one external electronic device through at least one communication circuit.
  • the at least one external electronic device transmits the attribute information to the server, when the attribute information of the at least one external electronic device changes (e.g., connection profile, location-related information, or status information (if changed) the changed attribute information can be transmitted to the server.
  • the attribute information of the at least one external electronic device changes (e.g., connection profile, location-related information, or status information (if changed) the changed attribute information can be transmitted to the server.
  • the server that has received the changed attribute information of the at least one external electronic device from the at least one external electronic device may update the device information table based on the received changed attribute information of the at least one external electronic device in operation 1521.
  • the connection profile of an external electronic device e.g., the fourth external electronic device 210-4 in FIG. 12
  • the device name of Monitor SEC02 is office_wifi /
  • OOG on-the-go
  • Table 2 The device information table of can be updated as shown in Table 3 below.
  • an external electronic device e.g., electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, external electronic device 210 of FIG. 2, FIG. 3, or FIG. 8, or first external electronic device of FIG. 12
  • a first packet (e.g., connection request packet) transmitted by at least one of the electronic device 210-1 to the fourth external electronic device 210-4) indicating that a short-range communication connection is requested is a first packet (e.g., connection request packet) transmitted by the electronic device (e.g. : the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 8, or 12) as well as other electronic devices (e.g., electronic devices that use IoT services and belong to the same IoT group as the electronic device (e.g., smart phones) ))
  • the electronic device e.g. : the electronic device 101 of FIGS. 1, 2, 8, or 12
  • other electronic devices e.g., electronic devices that use IoT services and belong to the same IoT group as the electronic device (e.g., smart phones)
  • the electronic device and the member electronic device belong to the same IoT group, and therefore can use the same group ID to identify that they belong to the same IoT group.
  • a member electronic device belonging to the same IoT group as an electronic device receives a first packet (e.g., a connection request packet) from an external electronic device
  • a member electronic device includes information included in the first packet (e.g., an external electronic device).
  • Information related to the device may be transmitted to a server (e.g., the server 108 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 4, FIG. 8, or FIG. 12).
  • the server may register information (e.g., information related to an external electronic device) included in the first packet received from the member electronic device and transmit the information to the electronic device related to the external electronic device.
  • the electronic device can access the server and identify the information.
  • a method of operating an electronic device includes using an external electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1). 102) or the electronic device 104, the external electronic device 210 of FIG. 2, 3, or 8, or the first external electronic device 210-1 to the fourth external electronic device 210-4 of FIG. 12 ) may include receiving a first packet indicating that a short-distance communication connection is requested from at least one of).
  • the operating method may include an operation of identifying whether the external electronic device satisfies a setting condition in response to receiving the first packet.
  • the operating method includes an access point (AP) capable of providing the short-distance communication connection to the external electronic device based on the external electronic device satisfying the setting condition. ) may include transmitting a second packet containing information required to access.
  • AP access point
  • the operation of identifying whether the external electronic device satisfies the setting condition includes, in response to receiving the first packet, the server Including an operation of obtaining information about registered devices registered based on the user account of the electronic device from (e.g., the server 108 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 4, FIG. 8, or FIG. 12) can do.
  • the operation of identifying whether the external electronic device satisfies the setting condition includes the operation of identifying whether the external electronic device satisfies the setting condition based on the obtained information. It may include an operation to identify whether the set condition is satisfied.
  • the operation of identifying whether the external electronic device satisfies the setting condition based on the obtained information includes the registration device where the external electronic device is registered based on the user account. It may include an operation of identifying the external electronic device as satisfying the setting condition, based on its inclusion in the external electronic device.
  • the information about the external electronic device included in the obtained information may include information required for accessing the AP to which the external electronic device was last connected.
  • the operation method may include operating the external electronic device as an AP based on information required to access the last accessed AP.
  • the operating method includes, while operating as the AP, receiving a third packet indicating that a short-range communication connection between the external electronic device and the electronic device is established from the external electronic device. Can include actions.
  • the method of operation includes, in response to receiving the third packet, transmitting, to the external electronic device, information required for accessing an AP capable of providing the short-range communication connection. It may include actions such as:
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include an AP with which the electronic device has established a short-range communication connection.
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include the electronic device that performs an AP operation.
  • the first packet may include at least one of a device identifier (ID) of the external electronic device or information indicating that the short-range communication connection is requested.
  • ID device identifier
  • the second packet includes at least one of a device identifier (ID) of the external electronic device or information required to access an AP capable of providing the short-range communication connection. can do.
  • ID device identifier
  • an electronic device e.g., the electronic device 102 or electronic device 104 of FIG. 1, the external electronic device 210 of FIG. 2, 3, or 8, or the electronic device 104 of FIG. 12
  • the operating method of at least one of the first external electronic device 210-1 to the fourth external electronic device 210-4 is that there is no access point (AP) capable of establishing a short-range communication connection. It may include an operation to identify .
  • AP access point
  • the operating method may include transmitting a first packet indicating that the short-range communication connection is requested.
  • the operating method includes, in response to transmitting the first packet, an external electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1, FIG. 2, FIG. 8, or FIG. 12)
  • the method may include receiving a second packet containing information required for accessing an AP capable of providing the short-range communication connection.
  • the second packet can be received when the electronic device satisfies a set condition.
  • the method of operation includes, in response to transmitting the first packet, a short distance between the external electronic device and the external electronic device based on information required to access the AP to which the electronic device last connected. It may include the operation of establishing a communication connection.
  • the operating method may include transmitting, to the external electronic device, a third packet indicating that a short-range communication connection is established between the electronic device and the external electronic device.
  • the operating method includes, in response to transmitting the third packet, receiving information required for accessing an AP capable of providing the short-range communication connection from the external electronic device.
  • the AP capable of providing the short-range communication connection may include at least one of an AP with which the external electronic device establishes a short-range communication connection, or an external electronic device that performs an AP operation. You can.
  • the first packet may include at least one of a device identifier (ID) of the electronic device or information indicating that the short-range communication connection is requested.
  • ID device identifier
  • the second packet may include at least one of a device ID of the electronic device or information required to access an AP capable of providing the short-range communication connection.

Landscapes

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Abstract

일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 통신 회로(190), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(120)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하고, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하고, 및 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하도록 구성된다. 다른 실시 예가 가능할 수 있다.

Description

사물 인터넷 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시의 다양한 실시 예들은 사물 인터넷(internet of things: IoT) 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 네트워크에서, 사물과 같은 분산된 구성 요소들 간에 정보를 교환하여 처리하는 사물 인터넷(internet of things: IoT) 네트워크로 진화하고 있다. IoE(internet of everything) 기술은 클라우드 서버와의 연결을 통한 빅 데이터(big data) 처리 기술이 IoT 기술에 결합된 하나의 예가 될 수 있다.
IoT 기술을 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소들이 요구되어, 최근에는 사물들간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 머신 대 머신 통신(machine to machine: M2M), 머신 타입 통신(machine type communication: MTC)과 같은 다양한 기술들이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집 및 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 인터넷 기술(internet technology: IT) 서비스가 제공될 수 있다. IoT 기술은 기존의 IT 기술과 다양한 산업들 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트 홈 서비스, 스마트 빌딩 서비스, 스마트 시티 서비스, 스마트 카 서비스 혹은 커넥티드 카(connected car) 서비스, 스마트 그리드(smart grid) 서비스, 헬스 케어 서비스, 스마트 가전 서비스, 첨단 의료 서비스와 같은 다양한 서비스들에 응용될 수 있다.
IoT 기술이 응용되는 다양한 서비스들 중에서 스마트 홈 서비스의 경우 다양한 IoT 장치들을 사용하여 IoT 기술에 기반하는 다양한 서비스들을 제공할 수 있다.
전자 장치(예: 스마트 폰)는 외부 전자 장치(예: IoT 장치)와 연동하여 IoT 기술에 기반하는 다양한 서비스들(예: 오토메이션(automation) 서비스 및/또는 찾기(find) 서비스)을 제공할 수 있다. 이하, 설명의 편의상 IoT 기술에 기반하는 서비스를 "IoT 서비스"라 칭하기로 한다. 예를 들어, 외부 전자 장치는 TV, 라이트, 에어 컨디셔너, 공기 청정기, 카메라, 오븐, 및/또는 스피커와 같은 가전 제품을 포함할 수 있다. IoT 서비스는 전자 장치와 관련되는 외부 전자 장치를 제어 및/또는 관리하는 IoT 기술 기반의 어플리케이션(application)(예: 삼성TM 스마트싱스(SmartThings) 어플리케이션)을 통해 구현될 수 있고, IoT 서비스는 주로 가정(home) 또는 사무실(office)과 같은 제한된 특정 공간에서 제공되고 있다.
최근, 라이프 스타일이 다양화되고 있으며, 이런 다양한 라이프 스타일들을 존중하는 트렌드는 차량의 이동성과 차량에 대한 전동화(electrification)로 확장되고 있다. 이런 차량의 이동성과 차량에 대한 전동화로 인해, 사용자가 외부 전자 장치를 가정이나 사무실과 같은, 사용자가 주로 머무르는 제한된 특정 공간 뿐만 아니라 사용자가 임시로 머무를 수 있는 다양한 공간들(예를 들어, 강, 산, 또는 바다와 같은 야외의 오픈된 장소들, 레스토랑, 카페, 쇼핑몰, 도서관, 공유 사무실, 집 외부의 백야드(backyard))로 가지고 다니면서 사용하는 온-더-고(on-the-go: OTG) 경험이 증가되고 있다.
사용자가 임시로 머무르는 공간에서 IoT 서비스를 사용하기 위해서는 IoT 서비스를 제공하는 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결이 필수적일 수 있다. IoT 서비스가 사용되는(예를 들어, 외부 전자 장치가 사용되는) 공간의 빈번한 변경 및/또는 IoT 서비스가 사용되는 외부 전자 장치들의 구성의 빈번한 변경은 서버와 외부 전자 장치들 간의 빈번한 통신 연결 수립 절차를 필요로 할 수 있다. 그리고, 이런 서버와 외부 전자 장치들 간의 빈번한 통신 연결 수립 절차가 개시되기 위해서는 사용자의 개입이 필요로 될 수 있고, 따라서 사용자의 번거로움을 초래할 수 있다.
서버와 외부 전자 장치 들간의 통신 연결 수립 절차에서는, 서버와 외부 전자 장치가 일대일로 통신 연결을 독립적으로 수립해야 한다. 따라서, 외부 전자 장치들의 개수가 증가할 경우 서버와 외부 전자 장치 들간의 통신 연결 수립 절차의 횟수 역시 증가되므로, 통신 연결 수립에 대한 복잡도 역시 함께 증가될 수 있다. 서버와 외부 전자 장치 들간의 통신 연결 수립 절차의 횟수 증가에 따른 통신 연결 수립에 대한 복잡도 증가는 결과적으로 사용자에 대한 번거로움을 초래할 수 있다.
특히, 외부 전자 장치가 디스플레이 모듈을 구비하고 있지 않을 경우, 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 수립하기 위해서는 별도의 추가적인 절차가 필요로 될 수 있고, 이런 추가적인 절차 역시 별도의 사용자 개입을 초래하여 사용자의 번거로움을 초래할 수 있다. 추가적으로, 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 수립하는 것에 실패할 경우, 외부 전자 장치와 관련된 정보를 전자 장치의 사용자에게 제공하는 것이 불가능할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 IoT 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 다수의 외부 전자 장치들에 대한 연결성(connectivity)들을 자동으로 수립하는 IoT 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예는 다수의 외부 전자 장치들에 대한 연결성들을 사용자의 개입 없이 자동으로 수립할 수 있는 IoT 서비스를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 통신 회로(190), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(102, 104, 210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)는 적어도 하나의 통신 회로(302), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(304)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(101)로부터, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 동작 방법은, 외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 외부 전자 장치로부터, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 비-일시적 컴퓨터 리드 가능 저장 매체는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 프로세서(120)에 의해 실행되며, 상기 전자 장치가, 외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신 하도록 구성되는 인스트럭션(instruction)들을 포함하는 하나 또는 그 이상의 프로그램들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 비-일시적 컴퓨터 리드 가능 저장 매체는, 전자 장치(102, 104, 210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)의 적어도 하나의 프로세서(304)에 의해 실행되며, 상기 전자 장치가, 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하도록 구성되는 인스트럭션(instruction)들을 포함하는 하나 또는 그 이상의 프로그램들을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 외부 전자 장치(101)로부터, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 사물 인터넷(internet of things: IoT) 서비스를 제공하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치의 내부 구성을 도시한 블록도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 서버의 내부 구성을 도시한 블록도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 외부 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 IoT 서비스를 제공하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 저전력 블루투스 애드버타이즈먼트(Bluetooth low energy advertisement: BLE ADV) 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 연결 요청 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 연결 응답 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버가 장치 정보 테이블(table)을 관리하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 14는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 외부 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 15는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 개략적으로 도시한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 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 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 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 비 휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비 휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 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. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, 와이파이(Wi-Fi: wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술에 기반하여 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트 폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 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 두 개 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 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 실시 예들에 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 실시 예들에 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.
도 2는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 IoT 서비스를 제공하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 무선 통신 네트워크(200)는 IoT 네트워크일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 스마트 폰일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104))는 전자 장치(101)와 연동하여 IoT 서비스(예: 오토메이션(automation) 서비스 및/또는 찾기(find) 서비스)를 제공할 수 있는 전자 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(108)(예: 도 1의 서버(108))는 IoT 서비스를 제공하는 서버일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(101), 및/또는 서버(108)와 연동하여 IoT 서비스를 제공하는 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 IoT 장치(예: TV, 라이트, 에어 컨디셔너, 블라인드, 공기 청정기, 카메라, 오븐, 및/또는 스피커와 같은 가전 제품)일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 제1 공간(예: 가정 또는 사무실과 같은 제한된 특정 공간) 또는 제2 공간(예: 산이나 바다와 같은 불특정 공간)에 위치될 수 있다. 일 실시 예에서, 특정 공간은 전자 장치(101)의 사용자에 의해 지정되는 공간, 또는 디폴트로 지정되는 공간 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 불특정 공간은 특정 공간을 제외한 공간을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 특정 공간은 외부 전자 장치(210)가 주로 사용되는 고정된 공간을 포함할 수 있고, 불특정 공간은 전자 장치(101)의 사용자에 의해 외부 전자 장치(210)가 이동되어 임시로 사용되는 공간을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 사용자는 불특정 공간에서 온-더-고(on-the-go: OTG) 경험을 하게 될 수 있다. OTG 경험은 사용자가 외부 전자 장치를 가정이나 사무실과 같은, 사용자가 주로 머무르는 제한된 특정 공간 뿐만 아니라 사용자가 임시로 머무를 수 있는 다양한 공간들(예를 들어, 강, 산, 또는 바다와 같은 야외의 오픈된 장소들, 레스토랑, 카페, 쇼핑몰, 도서관, 공유 사무실, 집 외부의 백야드(backyard))로 가지고 다니면서 사용함에 따라 겪게 되는 경험일 수 있다.
일 실시 예에서, 무선 통신 네트워크(200)에는 다른 외부 전자 장치들(예: 클라우드 서버, 및/또는 어플리케이션 마켓 서버)이 더 존재할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 근거리 통신 방식에 기반하여 외부 전자 장치(210)과 근거리 통신 연결을 수립할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 방식은 블루투스 방식, 저전력 블루투스(Bluetooth low energy: BLE) 방식, Wi-Fi 방식, 및/또는 초광대역(ultra wide band: UWB) 방식을 포함할 수 있다. 일 실시 예들에 따르면, 서버(108)는 외부 전자 장치(210)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(108)는 제1 통신 방식 및/또는 제2 통신 방식에 기반하여 외부 전자 장치(210) 및 전자 장치(101)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(108)는 제1 통신 방식에 기반하여 외부 전자 장치(210)와 통신하고, 제2 통신 방식에 기반하여 전자 장치(101)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 통신 방식은 제2 통신 방식과 다를 수도 있고, 또는 동일할 수도 있다. 제1 통신 방식이 제2 통신 방식과 다를 경우, 제1 통신 방식은 제2 통신 방식에 비해 상대적으로 전력 소모가 작은 통신 방식일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 무선 통신 네트워크(200) 내의 다양한 공간들(예: 제1 공간 및/또는 제2 공간)에 위치되어 있을 수 있으며, 서버(108)를 통해 전자 장치(101)와 통신할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 근거리 통신 방식에 기반하여 서버(108)와 근거리 통신 연결을 수립할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 방식은 블루투스 방식, 저전력 블루투스(Bluetooth low energy: BLE) 방식, Wi-Fi 방식, 및/또는 초광대역(ultra wide band: UWB) 방식을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 IoT 방식에 기반하여 동작하는 다양한 타입들의 장치들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치(210)는 주변 환경을 감지하기 위한 센서나 스위치를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(210)가 직접 통신을 수행할 수 없을 경우, 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(101)에 연결된 다른 외부 전자 장치를 통해 전자 장치(101)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(101)와 통신할 수 있는 장치들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 사용자 입력에 기반하여 동작하거나 또는 설정된 조건이 만족되는 경우 자동으로 동작할 수 있다. 예를 들어, 설정된 조건이 만족되는 경우, 외부 전자 장치(210)는 설정된 조건이 만족되는 것에 응답하여 데이터(또는 신호)를 서버(108)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 설정된 조건이 만족되는 것에 응답하는 데이터는 외부 전자 장치(210)의 장치 식별자(identifier: ID)를 포함할 수 있으며, 장치 ID는 외부 전자 장치(210)를 제조하는 시점에서 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)로부터 데이터를 수신하고, 수신한 데이터에 상응하는 화면을 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 무선 통신 네트워크(200) 내의 다양한 공간들에 배치되어 있는 외부 전자 장치(210)를 제어하기 위한 IoT 방식 기반의 어플리케이션(예: 삼성 스마트싱스(SmartThings) 어플리케이션)이 실행되면, 실행되는 IoT 방식 기반의 어플리케이션과 관련되는 사용자 인터페이스(user interface: UI)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 IoT 서비스를 제공하기 위해 서버(108)에 접속해야(attach) 할 수 있으며, 이 경우 외부 전자 장치(210)는 액세스 포인트(access point: AP)(220)와 근거리 통신 연결을 수립할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 연결 프로파일(access profile)에 기반하여 AP(220)에 접속할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 프로파일은 AP(220)에 접속하기 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 프로파일은 AP(220)의 서비스 집합 식별자(service set identifier: SSID) 및/또는 패스워드(password)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)의 사용자에 의해 연결 프로파일이 외부 전자 장치(210)로 제공될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치의 내부 구성을 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 외부 전자 장치(210)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2의 외부 전자 장치(210))는 무선 통신 네트워크(예: IoT 네트워크)에서 IoT 서비스(예: 오토메이션 서비스 및/또는 찾기 서비스))를 구현하는 장치일 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치(210)는 제1 공간(예: 특정 공간) 및/또는 제2 공간(예: 불특정 공간)에 위치될 수 있다.
외부 전자 장치(210)(예: IoT 장치)는 안테나들(301), 통신 회로(302), 프로세서(304), 메모리(306), 인터페이스(308), 및/또는 디스플레이(310)를 포함할 수 있다.
외부 전자 장치(210)는 지그비(Zigbee), 지-웨이브(Z-Wave), Wi-Fi 방식, 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 및/또는 전세계 측위 시스템(global positioning system: GPS) 방식을 지원하는 장치일 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101)), 및/또는 서버(예: 도 1 또는 도 2의 서버(108))와 하나 또는 두 개 이상의 안테나들(301)을 사용하여 신호들을 송수신하는 통신 회로(302)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 회로(302)는 적어도 하나의 통신 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 통신 회로는 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식에 기반하는 통신 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식 각각에 기반하는 별도의 통신 회로를 포함하지 않고, 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식 중 적어도 두 개, 또는 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식 모두에 기반하는 통신 회로를 포함할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식 중 적어도 두 개, 또는 블루투스 방식, BLE 방식, UWB 방식, 지그비 방식, 지-웨이브 방식, 및/또는 Wi-Fi 방식 모두에 기반하는 통신 회로는 통신 회로(302)일 수 있다.
외부 전자 장치(210)는 네트워크 외부의 구성 요소(component)들과 통신하기 위한 유선 및/또는 무선 인터페이스를 제공하는 인터페이스(308)를 포함할 수 있다.
외부 전자 장치(210)는 하나 또는 두 개 이상의 단일 코어 프로세서들 또는 하나 또는 두 개 이상의 다중 코어 프로세서들로 구현될 수 있는 프로세서(304)와, 외부 전자 장치(210)의 동작을 위한 인스트럭션(instruction)들을 저장하는 메모리(306)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(306)는 IoT 서비스를 실행시키기 위한 어플리케이션들과 관련된 UI 및 UI를 제공하기 위한 이미지들, 사용자 정보, 문서, 데이터베이스들 또는 관련 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(306)는 서버(예: 도 1 또는 도 2의 서버(108))에 접속하기 위해 근거리 통신 연결을 수립하는 AP와 관련되는 정보(예: 연결 프로파일)을 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 프로파일은 AP의 SSID 및/또는 패스워드를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(310)는 프로세서(304)의 제어 하에 IoT 서비스를 실행시키기 위한 해당 어플리케이션이 실행되면, 실행되는 해당 어플리케이션과 관련된 UI를 표시할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 서버의 내부 구성을 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, 서버(108)(예: 도 1 또는 도 2의 서버(108))는 무선 통신 네트워크(예: IoT 네트워크)에서 IoT 서비스를 구현하는 장치일 수 있다. 서버(108)는 통신 회로(402), 프로세서(404), 메모리(406), 인터페이스(408), 및/또는 디스플레이(410)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신 회로(402), 프로세서(404), 메모리(406), 인터페이스(408), 및/또는 디스플레이(410)는 각각 도 3에서 설명한 통신 회로(302), 프로세서(304), 메모리(306), 인터페이스(308), 및/또는 디스플레이(310)와 유사하게 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으며, 따라서 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))는, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 서버(예: 도 1, 도 2, 도 4, 도 8, 또는 도 12의 서버(108))로부터, 상기 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보를 획득하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치가 상기 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 포함됨에 기반하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는 것으로 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 획득된 정보에 포함되어 있는, 상기 외부 전자 장치에 대한 정보는 상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 AP로서 동작하도록 제어하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치가 상기 AP로 동작하는 동안, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터, 상기 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제3 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 AP 동작을 수행하는, 상기 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)는, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 3의 통신 회로(302)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(304))를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(101)로부터, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 송신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제3 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 수신하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 외부 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 상기 외부 전자 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷은 상기 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치의 장치 ID, 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 동작 511에서, 전자 장치(예: 도 1 또는 도2의 전자 장치(101))(예: 도 1의 프로세서(120))는, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 통해 (예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결은 Wi-Fi 연결을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 패킷은 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 연결 요청 패킷을 포함할 수 있고, 연결 요청 패킷은 BLE 애드버타이즈먼트(BLE advertisement: BLE ADV) 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 9를 참조하여 설명할 것이고, 연결 요청 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 10을 참조하여 설명될 것이다.
동작 513에서, 전자 장치는 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 외부 전자 장치가 신뢰할 수 있는(reliable) 장치인지 여부를 확인하기 위한 조건일 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록장치들(예를 들어, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 외부 전자 장치들)에 외부 전자 장치가 포함되어 있다는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 IoT 서비스를 위해 등록되어 있는 등록 장치들(예를 들어, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 IoT 서비스를 위해 등록되어 있는 외부 전자 장치들)에 외부 전자 장치가 포함되어 있다는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보(예: 속성 정보)에 대해서는 하기에서 도 12를 참조하여 설명될 것이다. 일 실시 예에서, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보는 서버(예: 도 1, 도2, 또는 도 4의 서버(108))에 장치 정보 테이블의 형태로 저장될 수 있으며, 장치 정보 테이블은 하기에서 도 12를 참조하여 설명될 것이다. 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하지 않을 경우(동작 513-아니오), 전자 장치는 더 이상의 동작을 수행하지 않고 종료할 수 있다.
외부 전자 장치가 설정 조건을 만족함에 기반하여(동작 513-예), 동작 515에서, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치로, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 패킷은 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 연결 응답 패킷을 포함할 수 있고, 연결 응답 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 9를 참조하여 설명할 것이고, 연결 응답 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 11을 참조하여 설명될 것이다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보는 해당 AP의 연결 프로파일을 포함할 수 있으며, 연결 프로파일은 해당 AP의 SSID 및/또는 패스워드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 전자 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 외부 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 동작 611에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))(예: 도 3의 프로세서(304))는 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별할(identify)(또는 판단할) 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치(예: 도 1 또는 도2의 전자 장치(101))의 사용자에 의해 제1 공간(예: 가정 또는 사무실과 같은 제한된 특정 공간)에서 제2 공간(예: 산이나 바다와 같은 불특정 공간)으로 이동될 수 있다. 이 경우, 외부 전자 장치는 제1 공간에서 근거리 통신 연결을 수립하고 있던 AP와 더 이상 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 불가능할 수 있고, 이 경우 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별할 수 있다.
근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별한 외부 전자 장치는, 동작 613에서, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 3의 통신 회로(302))를 통해, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신할 수 있다(예: 브로드캐스트할 수 있다). 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결은 Wi-Fi 연결을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 패킷은 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 연결 요청 패킷을 포함할 수 있고, 연결 요청 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 9를 참조하여 설명할 것이고, 연결 요청 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 10을 참조하여 설명될 것이다.
외부 전자 장치는, 동작 615에서, 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 전자 장치로부터, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 패킷은 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
일 실시 예에서, 설정 조건은 외부 전자 장치가 신뢰할 수 있는 장치인지 여부를 식별하기 위한 조건일 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 외부 전자 장치가 포함되어 있다는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보(예: 속성 정보)에 대해서는 하기에서 도 12를 참조하여 설명될 것이다. 일 실시 예에서, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보는 서버(예: 도 1, 도2, 또는 도 4의 서버(108))에 장치 정보 테이블의 형태로 저장될 수 있으며, 장치 정보 테이블은 하기에서 도 12를 참조하여 설명될 것이다.
일 실시 예에서, 제2 패킷은 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 연결 응답 패킷을 포함할 수 있고, 연결 응답 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 9를 참조하여 설명할 것이고, 연결 응답 패킷의 포맷에 대해서는 하기에서 도 11을 참조하여 설명될 것이다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보는 해당 AP의 연결 프로파일을 포함할 수 있으며, 연결 프로파일은 해당 AP의 SSID 및/또는 패스워드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 전자 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 동작 711에서, 서버(예: 도 1, 도 2, 또는 도 4의 서버(108))(예: 도 4의 프로세서(404))는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(402))를 통해, 전자 장치(예: 도 1 또는 도2의 전자 장치(101))와 함께 IoT 서비스를 제공하는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))로부터 속성 정보(property information)를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 외부 전자 장치의 속성 정보는 외부 전자 장치의 장치 네임(device name), 외부 전자 장치의 장치 ID, 외부 전자 장치가 위치되어 있는 장소와 관련되는 정보, 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일(예: 기존 연결 프로파일), 및/또는 외부 전자 장치의 상태 정보를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치의 상태 정보는 외부 전자 장치에 대한 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 정보는 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)이 요구되는 상태, 외부 전자 장치가 수행중인 태스크(task)의 상태(예: 태스크 수행 중, 태스크 수행 완료), 또는 외부 전자 장치의 위상 변화(예: 낙하 상태, 위치 변화 상태) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치의 기존 연결 프로파일은 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP의 연결 프로파일을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치와 함께 IoT 서비스를 제공하는 적어도 하나의 외부 전자 장치는 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 등록 장치들을 포함할 수 있다. 전자 장치의 사용자 계정은 전자 장치의 사용자와 관련되는 정보를 포함할 수 있으며, 사용자와 관련되는 정보는 사용자의 이메일 또는 전자 장치가 속해 있는 IoT 그룹을 지시하는 IoT 그룹 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, IoT 그룹은 IoT 서비스를 사용하는 전자 장치들을 포함할 수 있으며, IoT 그룹 식별자에 의해 식별될 수 있다.
동작 713에서, 서버는 적어도 하나의 외부 전자 장치로부터 수신한, 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보를 전자 장치의 사용자 계정에 매핑하여 장치 정보 테이블로 생성하고, 생성된 장치 정보 테이블을 메모리(예: 도 4의 메모리(406))에 저장할 수 있다. 장치 정보 테이블은 하기에서 도 12를 참조하여 설명될 것이다.
동작 715에서, 서버는 적어도 하나의 통신 회로를 통해 전자 장치로부터, 장치 정보 테이블을 요청하는 제4 패킷을 수신할 수 있다.
제4 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 동작 717에서, 서버는 하나의 통신 회로를 통해 전자 장치로 장치 정보 테이블을 포함하는 제5 패킷을 송신할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 IoT 서비스를 제공하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 무선 통신 네트워크는 IoT 네트워크일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))는 스마트 폰일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))는 전자 장치(101)와 연동하여 IoT 서비스(예: 오토메이션 서비스 및/또는 찾기 서비스)를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 서버(108)(예: 도 1, 도 2, 또는 도 4의 서버(108))는 IoT 서비스를 제공하는 장치일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(101), 및/또는 서버(108)와 연동하여 IoT 서비스를 제공하는 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 IoT 장치(예: TV, 라이트, 에어 컨디셔너, 블라인드, 공기 청정기, 카메라, 오븐, 및/또는 스피커와 같은 가전 제품)일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 제1 공간(예: 가정(home) 또는 사무실(office)과 같은 제한된 특정 공간) 또는 제2 공간(예: 산이나 바다와 같은 불특정 공간)에 위치될 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 통신 네트워크에는 장치들(예: 클라우드 서버, 및/또는 어플리케이션 마켓 서버)이 더 존재할 수 있다.
외부 전자 장치(210)는 제1 공간에서 AP(800)에 대한 연결 프로파일에 기반하여 AP(800)에 접속하고, AP(800)에 접속된 상태에서 (예를 들어, 외부 전자 장치(210)와 AP(800) 간의 근거리 통신 연결이 수립된 상태에서) 전자 장치(101) 및 서버(108)와 연동하여 IoT 서비스를 제공할 수 있다. 이렇게 제1 공간에서 IoT 서비스를 제공하는 외부 전자 장치(210)는 전자 장치(101)의 사용자에 의해 제2 공간으로 이동될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 공간은 AP(800)에 의해 커버되지 않는 공간일 수 있다.
외부 전자 장치(210)의 위치가 제1 공간에서 제2 공간으로 변경됨에 따라, 외부 전자 장치(210)가 연결 프로파일을 저장하고 있을 지라도 AP에 접속할 수 없을 수 있고, 따라서 더 이상 서버(108)와 통신할 수 없을 수 있다. 예를 들어, 제2 공간에 외부 전자 장치(210)가 저장하고 있는 연결 프로파일을 사용하는 AP(예: AP(800))가 존재하지 않거나, 또는 제2 공간에 어떤 AP도 존재하지 않을 경우, 외부 전자 장치(210)는 더 이상 근거리 통신 연결을 수립할 수 없고, 따라서 더 이상 서버(108)와 통신할 수 없을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(210)가 저장하고 있는 기존 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일)에 기반하여 AP에 접속하는 것이 불가능함을 식별할 경우(동작 810), 연결 요청을 지시하는(예를 들어, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는) 패킷(예: 제1 패킷 또는 연결 요청 패킷)을 송신할 수 있다(예를 들어, 브로드캐스트(broadcast)할 수 있다)(동작 820). 이하, 설명의 편의상 연결 요청을 지시하는 패킷을 "연결 요청 패킷"이라 칭하기로 하며, 외부 전자 장치(210)가 저장하고 있는 기존 연결 프로파일을 "제1 연결 프로파일"이라 칭하기로 한다. 일 실시 예에서, 연결 요청 패킷은 BLE 애드버타이즈먼트(BLE advertisement: BLE ADV) 패킷으로 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, BLE ADV 패킷은 설정된 송신 간격(예: 애드버타이징 간격(advertising interval))에 기반하여 송신될 수 있다. 예를 들어, 애드버타이징 간격은 50ms가 될 수 있다. 예를 들어, BLE ADV 패킷은 설정된 송신 기간(duration)(예: 5분) 동안 송신될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷 및 연결 요청 패킷의 포맷은 하기에서 각각 도 9 및 도 10을 참조하여 설명될 것이다.
전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)에 의해 송신되는 연결 요청 패킷을 수신할 수 있다. 연결 요청 패킷을 수신한 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치(210)가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 것은 외부 전자 장치(210)가 신뢰할 수 있는(reliable) 장치인지 여부를 식별하는 것을 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 서버(108)에 접속하여, 서버(108)로부터 외부 전자 장치(210)에 대한 정보(예: 장치 정보 테이블)를 획득할 수 있다. 서버(108)로부터 외부 전자 장치(210)에 대한 정보를 획득한 전자 장치(101)는 획득한 외부 전자 장치(210)에 대한 정보에 기반하여 외부 전자 장치(210)가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)가 전자 장치(101)의 사용자 계정과 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 장치일 경우 신뢰할 수 있는 장치라고 식별할 수 있다. 이 경우, 설정 조건은 외부 전자 장치(210)가 전자 장치(101)의 사용자 계정과 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)가 전자 장치(101)가 속해 있는 IoT 그룹과 동일한 IoT 그룹에 속해 있는 장치일 경우 신뢰할 수 있는 장치라고 식별할 수 있다. 이 경우, 설정 조건은 외부 전자 장치(210)가 전자 장치(101)가 속해 있는 IoT 그룹과 동일한 IoT 그룹에 속해 있는 조건을 포함할 수 있다.
외부 전자 장치(210)가 설정 조건을 만족할 경우(예를 들어, 외부 전자 장치(210)가 신뢰할 수 있는 장치일 경우), 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)가 마지막으로 접속한 AP에 대한 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일)에 기반하여 임시 AP로 동작하고, 따라서 임시 핫 스팟(hot spot)을 생성할 수 있다. 외부 전자 장치(210)는 제1 연결 프로파일에 기반하여 임시 AP로 동작하고 있는 전자 장치(101)에 접속할 수 있고, 외부 전자 장치(210)와 전자 장치(101)간에 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 송신할 수 있다.
외부 전자 장치(210)로부터 제3 패킷을 수신한 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(210)가 제2 공간에서 신규 AP에 접속할 수 있는 연결 프로파일(예: 제2 연결 프로파일)을 포함하는 패킷(예: 제2 패킷 또는 연결 응답 패킷)을 송신할 수 있다(예를 들어, 브로드캐스트할 수 있다)(동작 830). 일 실시 예에서, 신규 AP는 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP를 포함할 수 있으며, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 전자 장치(101)가 제2 장소에서 근거리 통신 연결을 수립한 AP(도시되어 있지 않음), 또는 AP 동작을 수행하는, 전자 장치(101) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제2 장소에 전자 장치(101)와 근거리 통신 연결을 수립할 AP가 존재하지 않을 경우, 별도의 연결 프로파일에 기반하여 신규 AP로서 동작할 수 있다. 전자 장치(101)가 신규 AP로 동작할 경우 사용되는 연결 프로파일(예: 제2 연결프로파일)은 전자 장치(101)가 임시 AP로 동작할 경우 사용되는 연결 프로파일(예: 제1 프로파일)과 다를 수 있다. 이하, 설명의 편의상 제2 공간에서 외부 전자 장치(210)가 신규 AP에 접속할 수 있는 연결 프로파일을 "제2 연결 프로파일"이라 칭하기로 하며, 제2 연결 프로파일을 포함하는 패킷을 "연결 응답 패킷"이라 칭하기로 한다. 일 실시 예에서, 연결 응답 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷의 포맷 및 연결 응답 패킷의 포맷은 하기에서 각각 도 9 및 도 11을 참조하여 설명될 것이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 BLE ADV 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 9를 참조하면, BLE ADV 패킷(900)은 프리앰블(preamble) 필드(902), 액세스 어드레스(access address) 필드(904), 패킷 데이터 유닛(packet data unit: PDU) 필드(906), 및/또는 사이클릭 리던던시 체크(cyclic redundancy check: CRC) 필드(908)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프리앰블 필드(902)는 BLE ADV 패킷(900)을 수신하는 장치에서 주파수 동기화 및/또는 심볼 타이밍(symbol timing) 추정을 수행하기 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 프리앰블 필드(902)는 1 바이트(byte)로 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, 프리앰블 필드(902)는 액세스 어드레스 필드(904)에 포함되어 있는 액세스 어드레스에 기반하여, 비트 값 0과 비트 값 1이 번갈아 가는 형태로 구성된 1바이트 길이의 고정된 시퀀스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프리앰블 필드(902)는 액세스 어드레스 필드(904)에 포함된 액세스 어드레스가 1로 시작되는 경우 "10101010"을 포함할 수 있다. 다른 예로, 프리앰블 필드(902)는 액세스 어드레스 필드(904)에 포함된 액세스 어드레스가 0으로 시작되는 경우 "01010101"을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 액세스 어드레스 필드(904)는 BLE ADV 패킷(900)에 관련된 액세스 어드레스를 포함할 수 있다. 일 예로, 액세스 어드레스 필드(904)는 4바이트로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, PDU 필드(906)는 최소 2바이트에서 최대 257바이트까지의 가변적인 길이를 가질 수 있다. PDU 필드(906)는 헤더(header) 필드(912), 데이터 페이로드(data payload) 필드(914), 및/또는 애드버타이징 어드레스(advertising address) 필드(916)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 헤더 필드(912)는 데이터 페이로드 필드(914)에 포함되는 데이터의 타입과 길이를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 헤더 필드(912)는 데이터 페이로드 필드(914)에 포함되는 데이터의 타입이 애드버타이즈먼트 데이터임을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 헤더 필드(912)는 2 바이트로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 데이터 페이로드 필드(914)는 32바이트 이하의 가변적인 길이를 가질 수 있으며, 적어도 하나의 애드버타이징 데이터(advertising data: AD) 필드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 적어도 하나의 AD 필드는 AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 애드버타이징 어드레스 필드(916)는 BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치의 어드레스를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치의 어드레스는 BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치의 매체 접속 제어(medium access control: MAC) 어드레스를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치의 어드레스는 해석 가능 사설 어드레스(resolvable private address: RPA)를 포함할 수 있다. RPA는 일 예로 48 비트로 구현될 수 있다. 예를 들어, RPA는 제1 파트(part)(예: 24 비트의 랜덤 파트인 prand)와 제2 파트(예: 24 비트의 해시 파트인 hash)로 분할될 수 있다. RPA의 최하위 옥텟은 hash의 최하위 옥텟이 되며, RPA의 최상위 옥텟(most significant octet)은 prand의 최상위 옥텟이 될 수 있다.
일 실시 예에서, AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928) 각각은 길이 필드, 타입 필드, 및 AD 데이터 필드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928) 각각에 포함되는 길이 필드는 해당 AD 필드의 길이 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928) 각각에 포함되는 타입 필드는 해당 AD 필드에 포함되는 데이터의 타입 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928) 각각에 포함되는 타입 필드는 하기 표 1에 나타난 바와 같은 데이터 타입들 중 하나를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, AD 필드(922), AD 필드(924), AD 필드(926), 및/또는 AD 필드(928) 각각에 포함되는 타입 필드의 값은 "0xFF"가 될 수 있으며, 이는 해당 AD 필드에 포함되는 데이터가 제조사 특정 데이터(manufacturer specific data)를 애드버타이징하는 것임을 지시할 수 있다.
[표 1]
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일 실시 예에서, CRC 필드(908)는 BLE ADV 패킷(900)을 수신하는 장치가 수신된 BLE ADV 패킷(900)에 대한 에러(error)를 검출하기 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, CRC 필드(908)는 3바이트로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, BLE ADV 패킷(900)은 연결 요청 패킷을 송신하기 위해 사용될 수 있다. 연결 요청 패킷은 PDU 필드(906)에 포함될 수 있다. BLE ADV 패킷(900)이 연결 요청 패킷을 송신하기 위해 사용될 경우, BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치는 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210)가 될 수 있고, BLE ADV 패킷(900)을 수신하는 장치는 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101)가 될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, BLE ADV 패킷(900)은 연결 응답 패킷을 송신하기 위해 사용될 수 있다. 연결 응답 패킷은 PDU 필드(906)에 포함될 수 있다. BLE ADV 패킷(900)이 연결 응답 패킷을 송신하기 위해 사용될 경우, BLE ADV 패킷(900)을 송신하는 장치는 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101)가 될 수 있고, BLE ADV 패킷(900)을 수신하는 장치는 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210)가 될 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 연결 요청 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 10을 참조하면, BLE ADV 패킷(예: 도 9의 BLE ADV 패킷(900))은 연결 요청 패킷(1000)을 송신하기 위해 사용될 수 있다. 연결 요청 패킷(1000)은 BLE ADV 패킷의 PDU 필드(예: 도 9의 PDU 필드(906))로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷이 연결 요청 패킷(1000)을 송신하기 위해 사용될 경우, BLE ADV 패킷을 송신하는 장치는 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210)가 될 수 있고, BLE ADV 패킷을 수신하는 장치는 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101)가 될 수 있다.
일 실시 예에서, 연결 요청 패킷(1000)은 헤더 필드(912)(예: 도 9의 헤더 필드(912)), 데이터 페이로드 필드(914)(예: 도 9의 데이터 페이로드 필드(914)), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)(예: 도 9의 또는 애드버타이징 어드레스 필드(916))를 포함할 수 있다. 헤더 필드(912), 데이터 페이로드 필드(914), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)는 도 9의 헤더 필드(912), 데이터 페이로드 필드(914), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)와 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으며, 따라서 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
일 실시 예에서, 데이터 페이로드 필드(914)는 적어도 하나의 필드, 예를 들어, AD 필드(922)(예: 도 9의 AD 필드(922)), AD 필드(924)(예: 도 9의 AD 필드(924)), AD 필드(926)(예: 도 9의 AD 필드(926)), 및/또는 AD 필드(928)(예: 도 9의 AD 필드(928))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(924)는 연결 요청 패킷(1000)을 송신하는 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210))의 장치 네임(device name)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(926)는 연결 요청 패킷(1000)을 송신하는 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210))의 장치 ID를 포함할 수 있다. 장치는 장치 네임 및 장치 ID에 의해 식별될 수 있으며, 장치 ID는 해당 장치가 출고될 때 부여되는 고유 번호를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(928)는 상태 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 정보는 해당 장치에 대한 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 정보는 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)이 요구되는 상태, 해당 장치가 수행중인 태스크(task)의 상태(예: 태스크 수행 중, 태스크 수행 완료), 및/또는 해당 장치의 위상 변화(예: 낙하 상태, 위치 변화 상태)를 포함할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 연결 응답 패킷의 포맷을 도시하고 있는 도면이다.
도 11을 참조하면, BLE ADV 패킷(예: 도 9의 BLE ADV 패킷(900))은 연결 응답 패킷(1100)을 송신하기 위해 사용될 수 있다. 연결 응답 패킷(1100)은 BLE ADV 패킷의 PDU 필드(예: 도 9의 PDU 필드(906))로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷이 연결 응답 패킷(1100)을 송신하기 위해 사용될 경우, BLE ADV 패킷을 송신하는 장치는 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101)가 될 수 있고, BLE ADV 패킷을 수신하는 장치는 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210)가 될 수 있다.
일 실시 예에서, 연결 응답 패킷(1100)은 헤더 필드(912)(예: 도 9의 헤더 필드(912)), 데이터 페이로드 필드(914)(예: 도 9의 데이터 페이로드 필드(914)), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)(예: 도 9의 또는 애드버타이징 어드레스 필드(916))를 포함할 수 있다. 헤더 필드(912), 데이터 페이로드 필드(914), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)는 도 9의 헤더 필드(912), 데이터 페이로드 필드(914), 및/또는 애드버타이징 어드레스 필드(916)와 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으며, 따라서 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
일 실시 예에서, 데이터 페이로드 필드(914)는 적어도 하나의 필드, 예를 들어, AD 필드(922)(예: 도 9의 AD 필드(922)), AD 필드(924)(예: 도 9의 AD 필드(924)), AD 필드(926)(예: 도 9의 AD 필드(926)), 및/또는 AD 필드(928)(예: 도 9의 AD 필드(928))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(924)는 연결 응답 패킷(1100)을 송신하는 장치(예: 도 1 또는 도 2의 전자 장치(101))의 장치 네임을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(926)는 연결 응답 패킷(1100)을 송신하는 장치(예: 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101)의 장치 ID를 포함할 수 있다. 장치는 장치 네임 및 장치 ID에 의해 식별될 수 있으며, 장치 ID는 해당 장치가 출고될 때 부여되는 고유 번호를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, AD 필드(928)는 연결 프로파일(예: 제2 연결 프로파일) 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 프로파일은 연결 응답 패킷(1100)을 수신하는 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210))가 근거리 통신 연결을 수립하기 위해 접속할 수 있는 AP(또는 임시 AP)의 연결 프로파일을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 프로파일은 연결 응답 패킷(1100)을 수신하는 장치가 접속할 수 있는 AP(또는 임시 AP)의 SSID 및 패스워드를 포함할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버가 장치 정보 테이블(table)을 관리하는 프로세스를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 무선 통신 네트워크는 IoT 네트워크일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(도시되어 있지 않음)(예: 도 1, 도 2, 또는 도 8의 전자 장치(101))는 스마트 폰일 수 있다. 전자 장치의 사용자 계정은 전자 장치의 사용자와 관련되는 정보를 포함할 수 있으며, 사용자와 관련되는 정보는 사용자의 이메일 또는 전자 장치가 속해 있는 IoT 그룹을 지시하는 IoT 그룹 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, IoT 그룹은 IoT 서비스를 사용하는 전자 장치들을 포함할 수 있으며, IoT 그룹 식별자에 의해 식별될 수 있다. 도 12에서는 사용자 계정에 포함되는 이-메일(e-mail)이 [email protected]이라고 가정하기로 한다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 네트워크는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210))를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 외부 전자 장치는 제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4)를 포함할 수 있다.
제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 및/또는 제3 외부 전자 장치(210-3)는 제1 공간(예: 가정(home))에 위치될 수 있다. 제1 공간에는 AP(800)(예: 도 8의 AP(800))가 위치될 수 있으며, 제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 및/또는 제3 외부 전자 장치(210-3)는 AP(800)에 접속하여 IoT 서비스를 제공할 수 있다. 도 12에서, AP(800)의 SSID는 home_wifi이고, 패스워드(password: PWD)는 ******라고 가정하기로 한다.
제4 외부 전자 장치(210-4)는 제2 공간(예: 사무실(office))에 위치될 수 있다. 제2 공간에는 AP(1200)이 위치될 수 있으며, 제4 외부 전자 장치(210-4)는 AP(1200)에 접속하여 IoT 서비스를 제공할 수 있다. 도 12에서, AP(1200)의 SSID는 office_wifi이고, 패스워드는 ********라고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, IoT 서비스를 제공하는 IoT 장치들(제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4))은 IoT 장치들 각각의 속성 정보(property information)를 서버(108)(예: 도 1, 도 2, 도 4, 또는 도 8의 서버(108))로 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치의 속성 정보는 외부 전자 장치의 장치 네임, 장치 ID, 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일), 장소와 관련되는 정보, 및/또는 상태 정보를 포함할 수 있다.
도 12에서, 제1 외부 전자 장치(210-1)의 장치 네임은 OTG Screen M1이고, 장치 ID는 0x00000001이고, 제2 외부 전자 장치(210-2)의 장치 네임은 Smart Oven Q2이고, 장치 ID는 0x0002203F이고, 제3 외부 전자 장치(210-3)의 장치 네임은 Outdoor Speaker H3이고, 장치 ID는 0x014D007A이고, 제4 외부 전자 장치(210-4)의 장치 네임은 Monitor SEC02이고, 장치 ID는 0x03AD0001라고 가정하기로 한다. 도 12에서, 제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4)는 동일한 사용자 계정(예: [email protected]를 포함하는 사용자 계정)에 기반하여 등록된 장치들이라고 가정하기로 한다.
일 실시 예에서, IoT 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 또는 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(210))의 속성 정보는 IoT 장치의 장치 네임, IoT 장치의 장치 ID, IoT 장치가 위치되어 있는 장소와 관련되는 정보, IoT 장치의 제1 연결 프로파일(예: 기존 연결 프로파일), 및/또는 IoT 장치의 상태 정보를 포함할 수 있다. IoT 장치의 상태 정보는 IoT 장치에 대한 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상태 정보는 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)이 요구되는 상태, IoT 장치가 수행중인 태스크의 상태(예: 태스크 수행 중, 태스크 수행 완료), 및/또는 IoT 장치의 위상 변화(예: 낙하 상태, 위치 변화 상태)를 포함할 수 있다.
IoT 장치들(제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4)) 각각으로부터 속성 정보를 수신한 서버(108)는 IoT 장치들 각각으로부터 수신한 속성 정보를 해당 IoT 장치와 관련되는 사용자 계정에 매핑하여 장치 정보 테이블(1210)에 저장할 수 있다. 일 예로, 장치 정보 테이블(1210)은 하기 표 2와 같이 표현될 수 있다.
[표 2]
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제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4)는 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 장치들이므로, 표 2에 나타낸 바와 같이 서버(108)는 제1 외부 전자 장치(210-1), 제2 외부 전자 장치(210-2), 제3 외부 전자 장치(210-3), 및/또는 제4 외부 전자 장치(210-4) 각각으로부터 수신한 속성 정보를 동일한 사용자 계정에 매핑하여 저장할 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 동작 1311에서, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))(예: 도 1의 프로세서(120))는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 통해 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)로부터 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결은 Wi-Fi 연결을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 패킷은 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 연결 요청 패킷을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 요청 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치의 사용자에 의해 제1 공간에서 제2 공간으로 이동될 수 있다. 외부 전자 장치가 위치되는 공간이 변경될 경우, 외부 전자 장치는 기존 공간(예: 제1 공간)에서 사용하고 있던 기존 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일)을 사용하여 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)을 수립하는 것이 불가능할 수 있고, 이 경우 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 연결 요청 패킷을 송신할 수 있다(예를 들어, 브로드캐스트할 수 있다). BLE ADV 패킷은 도 9에서 설명한 BLE ADV 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 연결 요청 패킷은 도 10에서 설명한 연결 요청 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 따라서 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
연결 요청 패킷을 수신한 전자 장치는, 동작 1313에서, 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 외부 전자 장치가 신뢰할 수 있는 장치인지 여부를 식별하기 위한 조건일 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들(예를 들어, 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 외부 전자 장치들)에 외부 전자 장치가 포함되어 있다는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 설정 조건은 외부 전자 장치가 전자 장치가 속해 있는 IoT 그룹과 동일한 IoT 그룹에 속해 있다는 조건을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 연결 요청 패킷을 수신할 경우, 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 서버(예: 도 1, 도 2, 도 4, 도 8, 또는 도 12의 서버(108))에 접속하여 서버에 저장되어 있는 장치 정보 테이블(예: 도 12의 장치 정보 테이블(1210))을 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 적어도 하나의 통신 회로를 통해 서버로, 장치 정보 테이블을 요청하는 패킷(예: 제4 패킷)을 송신하고, 장치 정보 테이블을 요청하는 패킷의 송신에 응답하여, 적어도 하나의 통신 회로를 통해 서버로부터 장치 정보 테이블을 포함하는 패킷(예: 제5 패킷)을 수신하여 장치 정보 테이블을 획득할 수 있다. 전자 장치는 서버로부터 획득된 장치 정보 테이블에 기반하여 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 연결 요청 패킷에 포함되어 있는 외부 전자 장치의 장치 ID가 장치 정보 테이블에 포함되어 있을 경우, 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족한다고 식별할 수 있다. 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하지 않을 경우(동작 1313-아니오), 전자 장치는 더 이상의 동작을 수행하지 않고 종료할 수 있다.
외부 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우(동작 1313-예), 전자 장치는, 동작 1315에서 장치 정보 테이블에 저장되어 있는 외부 전자 장치의 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일)을 식별하고, 외부 전자 장치의 연결 프로파일을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다. 외부 전자 장치는 그 이동으로 인해 제2 장소에서 근거리 무선 통신 연결을 수립할 수 없고, 따라서 전자 장치는 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일(예를 들어, 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 연결 프로파일)을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치가 서버에 접속하기 위해 요구되는 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)을 제공하기 위해 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일을 연결 프로파일로 사용하는 임시 AP로 동작하여 임시 핫 스팟을 생성할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치가 도 12에서 설명한 제1 외부 전자 장치(210-1)라고 가정할 경우, 제1 외부 전자 장치(210-1)의 연결 프로파일은 home_wifi / ******이고, 따라서 전자 장치는 SSID가 home이고, 패스워드가 wifi / ******인 연결 프로파일을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다.
임시 AP로 동작을 시작한 전자 장치는, 동작 1317에서, 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 외부 전자 장치로부터 외부 전자 장치와 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 패킷(예: 제3 패킷)을 수신할 수 있다.
외부 전자 장치로부터 외부 전자 장치와 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 패킷을 수신한 전자 장치는, 동작 1319에서, 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치로, 외부 전자 장치가 신규 공간(예: 제2 공간)에서 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 패킷은 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 연결 응답 패킷을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 응답 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷은 도 9에서 설명한 BLE ADV 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 연결 응답 패킷은 도 11에서 설명한 연결 응답 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 따라서 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 신규 공간에 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 신규 AP가 존재할 경우, 신규 AP에 대한 연결 프로파일을 획득할 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 신규 AP에 대한 연결 프로파일을 포함하는 연결 응답 패킷을 송신함으로써, 외부 전자 장치가 신규 AP에 접속할 수 있도록 할 수 있다. 일 실시 예에서, 신규 공간에 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 신규 AP가 존재하지 않을 경우, 전자 장치는 전자 장치 스스로 신규 AP로 동작하기로 결정할 수 있다. 전자 장치가 신규 AP로 동작하기로 결정할 경우, 신규 AP에 대해 설정된 프로파일을 포함하는 연결 응답 패킷을 송신함으로써, 외부 전자 장치가 신규 AP에 접속할 수 있도록 할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치가 신규 AP로 동작하기로 결정할 경우, 전자 장치는 신규 AP 의 연결 프로파일에 포함되는 SSID 및 패스워드를 장치 정보 테이블에 기반하여 결정할 수 있다. 일 예로, 장치 정보 테이블이 도 12에서 설명한 장치 정보 테이블(1210)일 경우, 장치 정보 테이블(1210)에서 가장 많이 사용되고 있는 연결 프로파일은 SSID(home_wifi)/패스워드(******)이고, 따라서 전자 장치는 SSID(home_wifi)/패스워드(******)를 사용하여 신규 AP로 동작할 수 있다. 이렇게, 신규 AP의 연결 프로파일을 장치 정보 테이블에 저장되어 있는 연결 프로파일들 중 가장 많이 사용되고 있는 연결 프로파일로 설정할 경우 전자 장치와 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 등록 장치들 중 가장 많은 등록 장치들이 전자 장치를 통해 근거리 통신 연결을 수립할 수 있을 수 있다.
도 13에서 설명한 바와 같이, IoT 서비스가 제공되는 중에, 외부 전자 장치가 (예를 들어, 전자 장치의 사용자에 의한) 이동으로 인해 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 불가능하게 될 경우, 전자 장치가 외부 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립하기 위해 필요로 되는 AP에 대한 연결 프로파일을 제공해 줄 수 있다. 이는 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 자동으로 수립할 수 있도록 하고, 따라서 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 위한 사용자의 번거로움을 해소할 수 있을 뿐만 아니라, 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 수립하는 것에 실패함에 따라 외부 전자 장치와 관련된 정보가 전자 장치의 사용자에게 제공되지 못하는 경우 역시 방지할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 외부 전자 장치의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 동작 1411에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)(예: 도 3의 프로세서(304))는 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치는 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))의 사용자에 의해 제1 공간(예: 가정 또는 사무실과 같은 제한된 특정 공간)에서 제2 공간(예: 산이나 바다와 같은 불특정 공간)으로 이동될 수 있다. 이 경우, 외부 전자 장치는 제1 공간에서 근거리 통신 연결을 수립하고 있던 AP와 더 이상 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 불가능할 수 있고, 이 경우 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별할 수 있다.
근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 AP가 존재하지 않음을 식별한 외부 전자 장치는, 동작 1413에서, 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 3의 통신 회로(302))를 통해, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신할 수 있다(예: 브로드캐스트할 수 있다). 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결은 Wi-Fi 연결을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 패킷은 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 연결 요청 패킷을 포함할 수 있고, 연결 요청 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷은 도 9에서 설명한 BLE ADV 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 연결 요청 패킷은 도 10에서 설명한 연결 요청 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 따라서 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
외부 전자 장치는, 동작 1415에서, 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보(예: 연결 프로파일)에 기반하여 전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 전자 장치에 의해 송신된 제1 패킷은 전자 장치에 의해 수신될 수 있고, 전자 장치는 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 장치 정보 테이블에 저장되어 있는 외부 전자 장치의 연결 프로파일(예: 제1 연결 프로파일)을 식별하고, 외부 전자 장치의 연결 프로파일을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다. 외부 전자 장치는 그 이동으로 인해 제2 장소에서 근거리 무선 통신 연결을 수립할 수 없고, 따라서 전자 장치는 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일(예를 들어, 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 연결 프로파일)을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 외부 전자 장치가 서버(예: 도 1, 도 2, 도 4, 도 8, 또는 도 12의 서버(108))에 접속하기 위해 요구되는 근거리 통신 연결(예: Wi-Fi 연결)을 제공하기 위해 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일을 연결 프로파일로 사용하는 임시 AP로 동작하여 임시 핫 스팟을 생성할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치가 도 12에서 설명한 제1 외부 전자 장치(210-1)라고 가정할 경우, 제1 외부 전자 장치(210-1)의 연결 프로파일은 home_wifi / ******이고, 따라서 전자 장치는 SSID가 home이고, 패스워드가 wifi / ******인 연결 프로파일을 사용하여 임시 AP로 동작할 수 있다. 이렇게, 전자 장치가 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP의 연결 프로파일을 사용하여 임시 AP로 동작함에 따라, 외부 전자 장치는 전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립할 수 있다.
전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립한 외부 전자 장치는, 동작 1417에서, 적어도 하나의 통신 회로를 통해 전자 장치로, 외부 전자 장치와 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 송신할 수 있다.
제3 패킷을 송신한 외부 전자 장치는, 동작 1419에서, 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 전자 장치로부터, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 패킷은 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 연결 응답 패킷을 포함할 수 있고, 연결 응답 패킷은 BLE ADV 패킷으로 구현될 수 있다. BLE ADV 패킷은 도 9에서 설명한 BLE ADV 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 연결 응답 패킷은 도 11에서 설명한 연결 응답 패킷과 유사하거나 또는 실질적으로 동일하게 구현될 수 있고, 따라서 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보는 해당 AP의 연결 프로파일을 포함할 수 있으며, 연결 프로파일은 해당 AP의 SSID 및/또는 패스워드를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 전자 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 신규 공간(예: 제2 공간)에 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 신규 AP가 존재할 경우, 신규 AP에 대한 연결 프로파일을 획득할 수 있다. 이 경우, 외부 전자 장치는 신규 AP에 대한 연결 프로파일을 포함하는 연결 응답 패킷을 수신할 수 있고, 연결 응답 패킷에 기반하여 신규 AP에 접속할 수 있다. 일 실시 예에서, 신규 공간에 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 신규 AP가 존재하지 않을 경우, 전자 장치는 전자 장치 스스로 신규 AP로 동작하기로 결정할 수 있다. 전자 장치가 신규 AP로 동작하기로 결정할 경우, 외부 전자 장치는 신규 AP에 대해 설정된 프로파일을 포함하는 연결 응답 패킷을 수신할 수 있고, 연결 응답 패킷에 기반하여 신규 AP에 접속할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치가 신규 AP로 동작하기로 결정할 경우, 전자 장치는 신규 AP 의 연결 프로파일에 포함되는 SSID 및 패스워드를 장치 정보 테이블에 기반하여 결정할 수 있다. 일 예로, 장치 정보 테이블이 도 12에서 설명한 장치 정보 테이블(1210)일 경우, 장치 정보 테이블(1210)에서 가장 많이 사용되고 있는 연결 프로파일은 SSID(home_wifi)/패스워드(******)이고, 따라서 전자 장치는 SSID(home_wifi)/패스워드(******)를 사용하여 신규 AP로 동작할 수 있다. 이렇게, 신규 AP의 연결 프로파일을 장치 정보 테이블에 저장되어 있는 연결 프로파일들 중 가장 많이 사용되고 있는 연결 프로파일로 설정할 경우 전자 장치와 동일한 사용자 계정에 기반하여 등록된 등록 장치들 중 가장 많은 등록 장치들이 전자 장치를 통해 근거리 통신 연결을 수립할 수 있을 수 있다.
제2 패킷을 수신한 외부 전자 장치는, 동작 1421에서, 제2 패킷에 포함되어 있는 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보(예: 제2 연결 프로파일)에 기반하여 신규 AP에 접속할 수 있다.
도 14에서 설명한 바와 같이, IoT 서비스가 제공되는 중에, 외부 전자 장치가 (예를 들어, 전자 장치의 사용자에 의한) 이동으로 인해 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 불가능하게 될 경우, 전자 장치가 외부 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립하기 위해 필요로 되는 AP에 대한 연결 프로파일을 제공해 줄 수 있다. 이는 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 자동으로 수립할 수 있도록 하고, 따라서 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 위한 사용자의 번거로움을 해소할 수 있을 뿐만 아니라, 서버와 외부 전자 장치 간의 통신 연결을 수립하는 것에 실패함에 따라 외부 전자 장치와 관련된 정보가 전자 장치의 사용자에게 제공되지 못하는 경우 역시 방지할 수 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 무선 통신 네트워크에서 서버의 동작 과정을 도시한 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 동작 1511에서, 서버(예: 도 1, 도 2, 또는 도 4의 서버(108))(예: 도 4의 프로세서(404))는 적어도 하나의 통신 회로(예: 도 4의 통신 회로(402))를 통해, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))와 함께 IoT 서비스를 제공하는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)로부터 속성 정보를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 외부 전자 장치의 속성 정보는 외부 전자 장치의 장치 네임(device name), 외부 전자 장치의 장치 ID, 외부 전자 장치가 위치되어 있는 장소와 관련되는 정보, 외부 전자 장치의 제1 연결 프로파일(예: 기존 연결 프로파일), 및/또는 외부 전자 장치의 상태 정보를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치의 속성 정보는 도 7 내지 도 12에서 설명한 바와 유사하거나 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으므로, 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
동작 1513에서, 서버는 적어도 하나의 외부 전자 장치로부터 수신한, 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보를 전자 장치의 사용자 계정에 매핑하여 장치 정보 테이블로 생성하고, 생성된 장치 정보 테이블을 메모리(예: 도 4의 메모리(406))에 저장할 수 있다. 장치 정보 테이블은 도 12에서 설명한 바와 유사하거나 실질적으로 동일하게 구현될 수 있으므로, 여기서는 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
동작 1515에서, 서버는 적어도 하나의 통신 회로를 통해 전자 장치로부터, 장치 정보 테이블을 요청하는 제4 패킷을 수신할 수 있다.
제4 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 동작 1517에서, 서버는 하나의 통신 회로를 통해 전자 장치로 장치 정보 테이블을 포함하는 제5 패킷을 송신할 수 있다.
동작 1519에서, 서버는 적어도 하나의 통신 회로를 통해 적어도 하나의 외부 전자 장치로부터, 적어도 하나의 외부 전자 장치의 변경된 속성 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 적어도 하나의 외부 전자 장치는 서버로 속성 정보를 송신한 후, 적어도 하나의 외부 전자 장치의 속성 정보가 변경될 경우(예를 들어, 연결 프로파일, 장소와 관련된 정보, 또는 상태 정보가 변경될 경우) 서버로 변경된 속성 정보를 송신할 수 있다.
적어도 하나의 외부 전자 장치로부터 적어도 하나의 외부 전자 장치의 변경된 속성 정보를 수신한 서버는, 동작 1521에서, 수신한 적어도 하나의 외부 전자 장치의 변경된 속성 정보에 기반하여 장치 정보 테이블을 업데이트할 수 있다. 일 예로, 장치 정보 테이블이 표 2와 같이 생성되어 있던 상태에서, Monitor SEC02의 장치 네임을 가지는 외부 전자 장치(예: 도 12의 제4외부 전자 장치(210-4))의 연결 프로파일이 office_wifi / ********에서 home_wifi / ******로 변경되고, 장소와 관련되는 정보가 Office에서 온-더-고(on-the-go: OTG)로 변경될 경우, 표 2의 장치 정보 테이블은 하기 표 3과 같이 업데이트될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2023019993-appb-img-000003
일 실시 예에서, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)에 의해 송신되는, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷(예: 연결 요청 패킷)은 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101)) 뿐만 아니라 다른 전자 장치(예: IoT 서비스를 사용하고, 전자 장치와 동일한 IoT 그룹에 속해 있는 전자 장치(예: 스마트 폰))에 의해 수신될 수 있다. 이하, 설명의 편의상 전자 장치와 동일한 IoT 그룹에 속해 있는 다른 전자 장치를 "멤버(member) 전자 장치"라 칭하기로 한다. 일 실시 예에서, 전자 장치와 멤버 전자 장치는 동일한 IoT 그룹에 속해 있고, 따라서 동일한 그룹 ID를 사용하여 서로 동일한 IoT 그룹에 속해 있음을 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치와 동일한 IoT 그룹에 속해 있는 멤버 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 제1 패킷(예: 연결 요청 패킷)을 수신할 경우, 제1 패킷에 포함되어 있는 정보(예: 외부 전자 장치와 관련되는 정보)를 서버(예: 도 1, 도 2, 도 4, 도 8, 또는 도 12의 서버(108))로 송신할 수 있다. 서버는 멤버 전자 장치로부터 수신한 제1 패킷에 포함되어 있는 정보(예: 외부 전자 장치와 관련되는 정보)를 등록하고, 외부 전자 장치와 관련되는 전자 장치로 해당 정보를 송신할 수 있다. 이와는 달리, 서버가 멤버 전자 장치로부터 수신한 제1 패킷에 포함되어 있는 정보(예: 외부 전자 장치와 관련되는 정보)를 등록한 후, 전자 장치가 서버에 접속하여 해당 정보를 식별할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작은, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 서버(예: 도 1, 도 2, 도 4, 도 8, 또는 도 12의 서버(108))로부터, 상기 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작은, 상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작은, 상기 외부 전자 장치가 상기 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 포함됨에 기반하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는 것으로 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 획득된 정보에 포함되어 있는, 상기 외부 전자 장치에 대한 정보는 상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 AP로서 동작하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 AP로 동작하는 동안, 상기 외부 전자 장치로부터, 상기 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제3 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 AP 동작을 수행하는, 상기 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 전자 장치(104), 도 2, 도 3, 또는 도 8의 외부 전자 장치(210), 또는 도 12의 제1 외부 전자 장치(210-1) 내지 제4 외부 전자 장치(210-4) 중 적어도 하나)의 동작 방법은, 근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 외부 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 8, 또는 도 12의 전자 장치(101))로부터 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 외부 전자 장치로, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 동작 방법은, 상기 제3 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 외부 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 상기 외부 전자 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 패킷은 상기 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 패킷은 상기 전자 장치의 장치 ID, 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)에 있어서,
    적어도 하나의 통신 회로(190); 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(120)를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하고,
    상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하고, 및
    상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 서버(108)로부터, 상기 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보를 획득하고, 및
    상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 외부 전자 장치가 상기 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 포함됨에 기반하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는 것으로 식별하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 획득된 정보에 포함되어 있는, 상기 외부 전자 장치에 대한 정보는 상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하며, 및
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 외부 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 상기 전자 장치가 AP로서 동작하도록 제어하고,
    상기 전자 장치가 상기 AP로 동작하는 동안, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터, 상기 외부 전자 장치와 상기 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 수신하고, 및
    상기 제3 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 송신하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP를 포함하는 상기 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는, AP 동작을 수행하는 상기 전자 장치를 포함하는 상기 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함하는 상기 전자 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 패킷은 상기 외부 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함하는 상기 전자 장치.
  9. 전자 장치(102, 104, 210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)에 있어서,
    적어도 하나의 통신 회로(302); 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(304)를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    근거리 통신 연결을 수립하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)가 존재하지 않음을 식별하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해, 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 송신하고, 및
    상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 외부 전자 장치(101)로부터, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 수신하도록 구성되며,
    상기 제2 패킷은 상기 전자 장치가 설정 조건을 만족할 경우 수신되는 상기 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제1 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 전자 장치가 마지막으로 접속한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신 연결을 수립하고,
    상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 근거리 통신 연결이 수립됨을 지시하는 제3 패킷을 송신하고, 및
    상기 제3 패킷을 송신하는 것에 응답하여, 상기 적어도 하나의 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보를 수신하도록 구성되는 상기 전자 장치.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP는 상기 외부 전자 장치가 근거리 통신 연결을 수립한 AP, 또는 AP 동작을 수행하는, 상기 외부 전자 장치 중 적어도 하나를 포함하는 상기 전자 장치.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 패킷은 상기 전자 장치의 장치 식별자(identifier: ID), 또는 상기 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 포함하거나, 또는
    상기 제2 패킷은 상기 전자 장치의 장치 ID, 또는 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 AP에 접속하기 위해 요구되는 정보 중 적어도 하나를 포함하는 상기 전자 장치.
  13. 전자 장치(101)의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치(210, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4)로부터, 근거리 통신 연결이 요청됨을 지시하는 제1 패킷을 수신하는 동작;
    상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작; 및
    상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족함에 기반하여, 상기 외부 전자 장치로, 상기 근거리 통신 연결을 제공하는 것이 가능한 액세스 포인트(access point: AP)에 접속하기 위해 요구되는 정보를 포함하는 제2 패킷을 송신하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작은:
    상기 제1 패킷을 수신하는 것에 응답하여, 서버(108)로부터, 상기 전자 장치의 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 대한 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 획득된 정보에 기반하여 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는지 여부를 식별하는 동작은:
    상기 외부 전자 장치가 상기 사용자 계정에 기반하여 등록되어 있는 등록 장치들에 포함됨에 기반하여, 상기 외부 전자 장치가 상기 설정 조건을 만족하는 것으로 식별하는 동작을 포함하는 상기 동작 방법.
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