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        외부 유입 가스 조절을 통한 연료전지 구동 성능 안정화

        장한샘 ( Hansaem Jang ),박영은 ( Youngeun Park ),이재영 ( Jaeyoung Lee ) 한국공업화학회 2018 공업화학 Vol.29 No.5

        연료전지는 높은 연료유연성을 갖고 있어, 탄소 및 탄화수소 등을 통해서도 전기를 생산할 수 있다. 하지만 이러한 연료원을 사용한 경우, 불안정한 장기 구동성능이 종종 관측된다. 본 연구에서는 반응기 내부에 존재하는 탄화수소가 장기 구동성능을 불안정하게 함을 밝힌다. 본 연구진은 비활성기체인 아르곤을 이용하여 산화극 반응기 내부의 가스화 경로를 예측하고, 이를 통해 탄화수소의 영향을 억제하여 불안정한 장기 구동성능을 극복한다. 더 나아가, 산화극 반응기 내부에 이산화탄소를 공급하여 역부드아반응을 유도한다. 역부드아반응을 통해 탄소연료전지에서 연료로 사용될 수 있는 일산화탄소를 만들어낸다. 과도한 이산화탄소의 주입은 오히려 연료손실 등의 문제를 야기함을 확인한다. 따라서, 본 연구에서는 이산화탄소 공급량의 최적화가 중요함을 밝히고, 이를 통해 연료전지 구동 성능을 안정화한다. Fuel cell is one of the promising electrochemical technologies enabling power production with various fuel sources such as hydrogen, hydrocarbon and even solid carbon. However, its long-term performance is often unstable and unpredictable. In this work, we observed that gasification-driven hydrocarbons were the culprit of unpredictability. Therefore, we controlled the presence of hydrocarbons with the help of external gas supply, i.e. argon and carbon dioxide, and suggested the optimal amount of carbon dioxide required for predictable fuel cell operations. Our optimization strategy was based upon the following observations; carbon dioxide can work as both an inert gas and a fuel precursor, depending on its amount present in the reactor. When deficient, the carbon dioxide cannot fully promote the reverse Boudouard reaction that produces carbon monoxide fuel. When overly present, the carbon dioxide works as an inert gas that causes fuel loss. In addition, the excessive carbon monoxide may result in coking on the catalyst surface, leading to the decrease in the power performance.

      • KCI등재

        통시 말뭉치에 기반한 언어 변화 연구 -20세기 신문 말뭉치의 구축과 분석-

        한샘(Kim Hansaem),연지(Jang Yeonji),강예지(Kang Yejee) 한글학회 2020 한글 Vol.- No.330

        이 논문에서는 역사 언어학과 전산 언어학의 융합 사례를 소개하고, 순방향의 언어 변화를 포착하기 위해 통시 말뭉치를 대상으로 단어 임베딩과 클러스터링 등의 전산 언어학적 방법론을 적용하였다. 실재하지 않는 조어의 재구와 검증이 쉽지 않고 언어 변화의 시대 구분에 대해 다양한 관점이 존재하며 방대한 양의 언어 자료에서 변화의 경향성을 찾기가 힘들었던 역사 언어학 연구의 어려움이 전산 언어학과의 융합을 통해서 극복되고 있다. 머신 러닝을 통해서 조어를 재구하고 연대를 구분하며 통시 말뭉치를 분석하여 언어 변화의 흐름을 파악할 수 있게 되었다. 한국어 통시 말뭉치를 구축하고 분석하여 언어 변화를 연구할 가능성을 모색하기 위해 20세기 전반기 신문 말뭉치를 대상으로 다양한 방법론 중에 단어 임베딩을 거친 클러스터링을 적용하여 어휘 사용 양상의 변화를 살펴보았다. 민주주의, 자유주의 등 ‘주의’가 후행하는 합성어를 대상으로 단어 임베딩 후 10년을 단위로 클러스터링을 진행한 결과 시간을 흐름에 따라 어휘 사용 양상의 변화를 포착하였다. This paper introduces a case study on the convergence of historical linguistics and computational linguistics. In this study, computational linguistic methodologies, such as word-embedding and clustering, were applied to a diachronic corpus to capture forward changes in language. Historical linguistics research is challenging because of the difficulties in reconstructing and verifying non-existent proto-languages. However, discoveries about how languages change are being made through computational linguistics using the vast amount of language data available to overcome these difficulties. Machine learning can be used to understand how languages change by reconstructing languages and analyzing diachronic corpuses from different periods. In this study, a Korean diachronic newspaper corpus from the first half of the 20th century was analyzed for changes in vocabulary usage patterns by applying word-embedded clustering. Clustering every 10 years after word-embedding for compound words that contain “jooeui” (ideology), such as “minjoojooeui” (democracy) and “jayoojooeui” (liberalism), showed changes in vocabulary usage over time.

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