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조병모(Byoungmo Cho),전인자(Inja Jun),이필규(Phillkyu Rhee) 한국정보과학회 2002 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.29 No.2Ⅱ
2D 영상을 인식 작업을 수행하는데 있어서 입력 영상의 질은 매우 중요한 요소이다. 특히 얼굴 인식과 같은 실시간 입력 데이터와 미리 등록되어진 데이터와 비교하는 경우는 입력 영상과 등록 영상의 상태 차이가 크면 좋은 알고리즘이라 할지라도 높은 성능을 내기는 힘들다. 즉, 테스트를 위한 입력 영상을 등록 영상의 수준과 유사하게 만들어 전체적인 성능을 높일 수 있는 적응형 방법이 필요하다. 본 논문에서는 유전 알고리즘을 이용하여, 하나의 샘플 이미지에서 환경 의존적인 요소를 제거 하기 위한 최적의 필터 조합과 특징 추출 마스크를 생성하였으며, 그것을 사용하여 인식 테스트를 수행하였다. 가상의 편향조명 노이즈를 첨가한 실험에서 진화 전의 약 25% 인식율은 진화 후 약 92% 까지 향상되었으며, 임의의 임펄스 노이즈에 관한 실험에서도 진화 전의 약 47%의 인식율에서 진화 후 약 84%의 높은 인식율 향상 결과를 보여주었다.
최창권,조병모 順天大學校 1999 論文集 Vol.18 No.1
Passive noise reduction is a classical approach to attenuate industrial noise. But Active noise cancellation has several advantages over the passive noise cancellation. Such a system offers a better low frequency performance with a smaller and lighter system. This paper presents an active closed loop control system which consists of a controller for inverting and compensating the phase delay, a microphone for picking up the external noise, and a loudspeaker for radiating the acoustic anti-phase signal to reduce the external noise. The noise in the phase delay covered from 0 to 180˚tends to be reduced. The degree of noise cancellation obtainable with this system reaches value 15dB.