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김은중(Eun Jung Kim),김무웅(Moo Woong Kim),김민정(Min Jung Kim),감주식(Ju Sik Kam),김규일(Kyu Il Kim),장상민(Sang Min Jang),이혜영(Hye Young Lee),현병환(Byung-Hwan Hyun) 한국기술혁신학회 2013 기술혁신학회지 Vol.16 No.2
창조와 혁신이 성공의 중요한 키워드로 대두되면서 창의적 문제해결 방법론인 트리즈(TRIZ)에 대한 관심이 고조되고 있다. 지금까지 트리즈는 전자 및 기계분야에 도입되어 제품혁신의 원동력으로 활용되고 있어, 본 연구에서는 미래유망기술인 바이오분야에 트리즈 기법을 적용하여 문제를 해결하고 혁신적인 연구개발을 추진할 수 있는지의 가능성을 타진해보고자 하였다. 바이오분야 연구 중 홍삼제조 과정에서 발생하는 문제를 선정하고, 이의 문제와 문제원인 구분 및 모순을 도출하고 트리즈의 발명 40가지 원리를 적용하여 홍삼 제조과정에서 발생되는 갈라짐 문제를 해결하고자 하였다. 홍삼은 수삼을 스팀 등의 방법으로 쪄서 익혀 말린 담갈색의 인삼으로, 홍삼의 갈라짐은 유효성분의 유출과 외형등급 하락으로 상품성을 떨어트리는 주요 원인이 된다. 트리즈 툴(Tool) 중 모순 매트릭스 및 브레인스토밍을 통해 적용 가능한 발명원리를 도출하고, 실험을 통해 홍삼 제조과정에서 갈라짐을 방지할 수 있는 유용한 방법들을 제안하였다. As the word ‘creation and innovation’ has been the keyword in success, there has been an increasing interest in TRIZ (Theory of inventive problem solving). So far, TRIZ has been applied to electronics and mechanics as the prime mover of product innovation. This study is to explore the applicability of TRIZ to the biotechnology sector, a future emerging technologies, especially to problem solving and innovative research and development. This study was focused on red ginseng processing. Problem causes and contradictions were identified with regard to processing-related problems, and ‘the 40 principles of invention’ were applied to problem solving. Steamed fresh ginseng is called ‘Red ginseng’. Cracks in red ginseng cause the loss of active ingredients and also are not of merchantable quality. In the 40 principles of invention, applicable ones were finally selected through contradiction matrix and brainstorming, the tools of TRIZ. With experiments, effective methods were suggested to prevent red ginseng from cracking in a steaming process.
김은중(Eun-Jung Kim),신승철(Seungcheol Shin),조인준(In-June Jo) 한국콘텐츠학회 2022 한국콘텐츠학회논문지 Vol.22 No.11
화이트박스 테스팅은 블랙박스 테스팅과 달리 주어진 소스코드를 엄밀하게 분석하고 프로그램 동작을 예측함으로써 소프트웨어 오류를 검출하는 방법이다. 그 중에서 정적 분석은 프로그램 값의 근사 기법을 통해 실제 프로그램 동작을 포용함으로써 오류 여부를 예측할 수 있다. 또한 기호 실행은 각 실행 경로에 대한 경로 조건을 만족하는 프로그램 입력 값을 계산함으로써 오류를 발생하는 테스트 케이스를 생성할 수 있다. 하지만 정적 분석은 오탐이 많이 발생하거나 검출했더라도 결함의 근거를 제시하기 어렵다. 또한 기호 실행은 검출해야 하는 오류의 범위를 제어하거나 검출한 오류의 타입을 특정하기 어렵다. 이런 단점을 서로 보완하기 위해 두 기법의 융합을 고려할 수 있다. 본 논문은 화이트박스 테스팅 기법 중에서 정적 분석과 동적 기호 실행을 융합하여 정적 결함을 동적 오류로서 검산하는 방법과 심볼릭 테스팅을 통해 오류 검출 테스트 케이스를 생성하는 방법을 제시한다. 특히 두 개의 상용 도구를 융합하여 정적 결함의 동적 검산을 수행하면서 동시에 단위 테스트를 통해 테스트 커버리지를 얻어내는 결과를 보여준다. 두 도구를 융합하는 접착제는 정적 분석 결과로부터 결함을 검산할 수 있는 명세 코드를 삽입하는 모듈이다. 정적 결함 정보를 이용하여 해당 타입의 명세 패턴을 대입한 명세 코드를 생성하고 소스코드의 명세 위치에 삽입한다. 삽입된 소스코드를 심볼릭 테스팅 도구를 통해 단위 테스트를 수행하면 정적 결함에 해당하는 동적 오류를 발생시킬 수 있고 이때 얻어낸 테스트 케이스는 오류 검출 테스트 케이스가 된다. 이렇게 하면 정적 분석과 심볼릭 테스팅이 순차로 진행되면서 동시에 정적 결함의 검산과 오류의 근거 제시가 가능하다. White box testing can detect software errors by rigorously analyzing a given source code and anticipating its behaviours unlike black box testing. Static analysis as a white box testing can determine static defects by comprehending actual program behaviours with the approximation of program values. On the other, symbolic execution can generate test cases for dynamic errors by calculating program input which satisfy path conditions for each execution path. However static analysis gives a lot of false positives but shows not any proof for static defects. Symbolic execution cannot only identify types of dynamic errors but control the scope of errors. We need to consider a combined method of these techniques for making up these weaknesses. This paper shows a combined testing of static analysis and dynamic symbolic execution by representing how to validate static defects with dynamic errors and how to generate test cases of errors. We specify a method to combine two commercial tools, static analysis tool and symbolic testing tool which carry out the defects validation and unit testing simultaneously. The glue combining two tools is the instrumentation module by which source code is inserted with specification code for validating the corresponding error specification. The instrumented specification code is generated by being instantiated from specification patterns and inserted in the exact location for the corresponding error. With this instrumented source code the symbolic testing tool can execute unit testing and generate test cases for dynamic errors to validate static defects.
김은중(Eun-Jung Kim),이시열(Si-Youl Rhee),김병수(Byung-Su Kim),박진형(Jin-Hyung Park),박영준(Young-Jun Park) 대한기계학회 2003 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2003 No.11
For coping with various ship types easily, welding automation using CAD/CAM is demanded and and developed. In<br/> this paper we propose a dedicated CAM system which generates MACRO files to control robot manipulators. The paper<br/> contains CAD interface, virtual simulation, macro generation and job schedulling. At first, it defines and extracts<br/> weldline from CAD data, and generates proper MACRO programs. And it obtains optimum job schedules. This system<br/> removes the manual work, and consequently reduces the overall lead time. And it reduces costs and time for developing<br/> robot welding programs. This can be expanded to virtual factory simulation technology. Moreover, it is possible to<br/> apply this system for automation of Cutting and Painting
[기술정책]바이오분야 국가연구개발사업의 포트폴리오 및 포지셔닝 분석
김은중(Eun Jung Kim),김무웅(Moo Woong Kim),현병환(Byung-Hwan Hyun) 한국기술혁신학회 2011 기술혁신학회지 Vol.14 No.2
신성장동력으로 활용영역이 확대되고 있는 바이오분야에 대한 관심의 급증으로 최근 관련 투자 및 참여 부처가 확대되는 추세이다. 2008년 기준 국가연구개발사업에서 바이오분야 투자는 미래유망기술(6T) 중 IT에 버금가는 많은 투자가 이뤄졌으며 6개 부처 및 관련 청?출연기관 등에서 다양한 사업들을 수행하고 있다. 삶의 질, 고령화 및 환경?에너지 등 글로벌 이슈와 연관되는 바이오분야에 대한 국가연구개발사업의 포트폴리오 분석 및 포지셔닝 분석을 통해 바이오분야 투자현황을 검토한 후 향후 바이오분야의 특성이 반영된 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위한 투자 전략 및 방향을 제안하고자 한다. Given the huge increase in interest in biotechnology, whose applications are being expanded as a new growth engine, investment and agency participation are also increasing. In 2008, the level of investment by the national R&D programs in future emerging technologies (6T) in the field of biotechnology was as great as that in IT, and six agencies and many relevant research institutes are now carrying out various related projects. This paper intends to review the status of investment in biotechnology by analyzing the portfolio and positioning of the national R&D biotechnology programs, which address global issues such as the quality of life, the aging society, and environment and energy, and to propose a new investment strategy and direction for the efficient implementation of the national R&D programs.