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      • KCI등재

        산화·환원법에 의한 폐텅스텐 스크랩의 재활용에 관한 기초연구

        김상욱,윤지석,김태욱,조봉휘,김인호,김상무,송창빈,Kim, Sang-Uk,Yun, Ji-seok,Kim, Tae-Wook,Cho, Bong-Hwi,Kim, In-Ho,Kim, Sang-Mu,Song, Chang-Bin 한국분말야금학회 2017 한국분말재료학회지 (KPMI) Vol.24 No.1

        This study is carried out to obtain basic data regarding oxidation and reduction reactions, originated on the recycling of waste tungsten hard scraps by oxidation and reduction processes. First, it is estimated that the theoretical Gibbs free energy for the formation reaction of $WO_2$ and $WO_3$ are calculated as ${\Delta}G_{1,000K}=-407.335kJ/mol$ and ${\Delta}G_{1,000K}=-585.679kJ/mol$, from the thermodynamics data reported by Ihsan Barin. In the experiments, the oxidation of pure tungsten rod by oxygen is carried out over a temperature range of $700-1,000^{\circ}C$ for 1 h, and it is possible to conclude that the oxidation reaction can be represented by a relatively linear relationship. Second, the reduction of $WO_2$ and $WO_3$ powder by hydrogen is also calculated from the same thermodynamics data, and it can be found that it was difficult for the reduction reaction to occur at $1,027^{\circ}C$, in the case of $WO_2$, but it can happen for temperatures higher than $1127^{\circ}C$. On the other hand, $WO_3$ reduction reaction occurs at the relatively low temperature of $827^{\circ}C$. Based on these results, the reduction experiments are carried out at a temperature range of $500-1,000^{\circ}C$ for 15 min to 4 h, in the case of $WO_3$ powder, and it is possible to conclude that the reduction at $900^{\circ}C$ for 2h is needed for a perfect reduction reaction.

      • KCI등재

        주기억장치 데이터베이스를 위한 동시성 제어 관리자의 설계 및 구현

        김상욱,장연정,김윤호,김진호,이승선,최완,Kim, Sang-Wook,Jang, Yeon-Jeong,Kim, Yun-Ho,Kim, Jin-Ho,Lee, Seung-Sun,Choi, Wan 한국통신학회 2000 韓國通信學會論文誌 Vol.25 No.4

        본 논문에서는 주기억장치 DBMS(main memory DBMS: MMDBMS)를 위한 동시성 제어 관리자의 설계 및 구현에 관하여 논의한다. MMDBMS는 디스크 기반 DBMS와는 달리 주기억장치 액세스만으로 데이터 검색 및 갱신을 수행하므로 전체 수행 비용 중 동시성 제어 관리자의 수행 비용이 차지하는 비중은 매우 크다. 따라서 효율적인 동시성 제어 관리자의 개발은 MMDBMS의 성능에 큰 영향을 미치게 된다. 본 연구에서 개발된 동시성 제어 관리자는 이단계 라킹 규약을 기반으로 하며, 다음과 같은 특징을 갖는다. 첫째, 락의 단위를 주기억장치의 물리적인 할당 단위인 파티션으로 설정함으로써 응용 분야의 특성 분석을 통하여 동시성과 락 관리 비용을 유연하게 조정할 수 있다. 둘째, 락에 관한 정보를 파티션 내부에서 직접 관리함으로써 락 관리 비용을 크게 줄일 수 있다. 셋째, 시스템 데이터의 물리적 일관성 유지를 위한 수단으로서 래치를 제공한다. 개발된 래치는 공유 모드와 배제 모드를 모두 지원하며, CPU 이용률의 극대화를 위하여 Bakery 알고리즘과 Unix의 세마포어 기능을 결합하는 방법을 사용한다. 넷째, 락에 의한 교착 상태의 해결을 위하여 락 대기 정보를 기반으로 시스템의 교착 상태 여부를 주기적으로 검출하는 기능을 제공한다. 본 논문에서는 트랜잭션 테이블의 상호배제, 인덱스 혹은 시스템 카탈로그의 상호 배제, 실시간 응용의 지원 등 실제 구현에서 발생하는 중요한 이슈들에 관해서도 이울러 논의한다. In this paper, we discuss the design and implementation of a concurrency control manager for a main memory DBMS(MMDBMS). Since an MMDBMS, unlike a disk-based DBMS, performs all of data update or retrieval operations by accessing main memory only, the portion of the cost for concurrency control in the total cost for a data update or retrieval is fairly high. Thus, the development of an efficient concurrency control manager highly accelerates the performance of the entire system. Our concurrency control manager employs the 2-phase locking protocol, and has the following characteristics. First, it adapts the partition, an allocation unit of main memory, as a locking granule, and thus, effectively adjusts the trade-off between the system concurrency and locking cost through the analysis of applications. Second, it enjoys low locking costs by maintaining the lock information directly in the partition itself. Third, it provides the latch as a mechanism for physical consistency of system data. Our latch supports both of the shared and exclusive modes, and maximizes the CPU utilization by combining the Bakery algorithm and Unix semaphore facility. Fourth, for solving the deadlock problem, it periodically examines whether a system is in a deadlock state using lock waiting information. In addition, we discuss various issues arising in development such as mutual exclusion of a transaction table, mutual exclusion of indexes and system catalogs, and realtime application supports.

      • 데이타베이스 관리 시스템에서 대화식 UNDO를 지원하는 회복 기법

        김상욱,김장수(Won-Young Kim),김원영,황규영,Kyu-Young Whang,Sang-Wook Kim,Jang-Su Kim 한국정보과학회 1999 정보과학회논문지(B) Vol.26 No.1

        User-interactive undo is a kind of recovery facility that allows users to correct easily mistakes by canceling and reexecuting already executed operations. Supporting user-interactive undo is essential for authoring processes in new database applications such as software engineering, hypermedia, and computer aided design. A partial rollback using savepoints supported by commercial database management systems(DBMSs), which allows only cancellation of already executed operations, is a restricted from of user-interactive undo. Although many applications use DBMSs, they have to provide user-interactive undo by themselves due to lack of support from the DBMSs. Since implementation of the user-interactive undo is Quite complex, it poses significant burden to application programmers. This paper proposes a new recovery method facilitating user-interactive undo in DBMSs. Such a facility relieves the programmers from implementing user-interactive undo themselves in developing DBMS applications. The method guarantees fast rollback of transactions that contain user-interactive undos. It also provides users with the bulk undo operation that restores the database to a predefined point in the past. The bulk undo operation resembles partial rollback, but differs m that it allows redo that cancels bulk undo. Moreover, the performance of the method is comparable to that of the traditional recovery method in spite of added functionalities. 대화식 UNDO는 수행된 연산을 철회시키거나 재실행시킴으로써 사용자의 오류를 쉽게 교정할 수 있도록 허용하기 위한 일종의 회복 기능이다. 소프트웨어 개발, 하이퍼미디어, CAD 등과 같은 새로운 데이타베이스 응용 분야에서는 편리한 저작 및 편집 과정을 위하여 대화식 UNDO 기능의 지원이 필수적이다. 상용 DBMS들이 제공하는 세이브포인트를 이용한 부분 철회는 수행된 연산의 철회만을 허용하는 것으로 대화식 UNDO의 제한적 기능이다. 기존의 응용 시스템들은 데이타 관리를 위해서는 DBMS를 사용하면서도 이러한 대화식 UNDO 기능은 응용 시스템에서 직접 제공하고 있다. 대화식 UNDO 기능의 구현은 매우 복잡하기 때문에 응용 프로그래머에게 상당한 개발 오버헤드를 요구한다. 본 연구의 목적은 다양한 응용 시스템 개발을 위하여 공통적으로 필요한 고급 기능을 응용 프로그래머가 쉽게 이용할 수 있도록 대화식 UNDO 기능을 DBMS에서 직접 지원하는 새로운 회복 기법을 제안하는 것이다. 제안된 기법에서는 트랜잭션 철회시 대화식 UNDO에 의해 UNDO된 연산들을 스킵함로써 빠른 철회를 보장하고 여러 연산을 한번에 철회할 수 있는 벌크 UNDO 연산(bulk undo)을 제공한다. 벌크 UNDO 연산은 기록된 시점으로 철회한다는 점에서 기존의 부분 철회와 유사하지만 벌크 UNDO된 연산들도 다시 재실행될 수 있다는 점에서 부분 철회와 구별된다. 특히, 일반 DBMS에서 회복을 위하여 관리해야 하는 정보를 최대한 활용함으로써 새로운 기능의 추가에도 불구하고 제안된 기법의 성능은 이러한 기능을 제공하지 않는 기존의 회복 기법과 비교할만한 좋은 성능을 보인다.

      • KCI등재
      • TPR*-트리의 성능 분석에 관한 연구

        김상욱,장민희,임승환,Kim, Sang-Wook,Jang, Min-Hee,Lim, Seung-Hwan 한국공간정보학회 2006 한국공간정보시스템학회 논문지 Vol.8 No.1

        TPR*-tree is the most widely-used index structure for effectively predicting the future positions of moving objects. The TPR*-tree, however, has the problem that both of the dead space in a bounding region and the overlap among hounding legions become larger as the prediction time in the future gets farther. This makes more nodes within the TPR*-tree accessed in query processing time, which incurs the performance degradation. In this paper, we examine the performance problem quantitatively with a series of experiments. First, we show how the performance deteriorates as a prediction time gets farther, and also show how the updates of positions of moving objects alleviates this problem. Our contribution would help provide Important clues to devise strategies improving the performance of TPR*-trees further. TPR*-트리는 효과적으로 이동 객체의 미래 위치 예측을 수행하기 위하여 가장 널리 사용되는 인덱스 구조이다. 그러나 TPR*-트리는 인덱스 생성 이후 미래 예측 시점이 증가함에 따라 사장 영역과 영역중복의 문제가 커지며, 이로 인하여 질의 처리 시 액세스되는 TPR*-트리 노드들의 수가 많아지는 성능 문제가 발생한다. 본 논문에서는 실험을 통하여 이러한 성능 저하의 문제점을 정량적으로 규명한다. 먼저, 미래 예측 시점이 증가함에 따라 질의 처리 성능이 얼마나 저하되는가를 보이고, 이동 객체의 위치 갱신 연산이 이러한 성능 저하 문제를 얼마나 완화시키는가를 보인다. 이러한 공헌은 TPR*-트리의 추가적인 성능 개선을 위한 정책을 고안하는데, 중요한 실마리를 제공할 수 있을 것이다.

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