GLCM 텍스처 분석을 이용한 볼륨 보존 영역 검출과 비강체 정합 방법 및 그 기록 매체
    1.
    发明授权
    GLCM 텍스처 분석을 이용한 볼륨 보존 영역 검출과 비강체 정합 방법 및 그 기록 매체 有权
    使用GLCM纹理分析和记录介质的非侵入式注册方法和检测卷保存区域的方法

    公开(公告)号:KR101166997B1

    公开(公告)日:2012-07-24

    申请号:KR1020110015800

    申请日:2011-02-23

    CPC classification number: G06T7/45 G06T7/32 G06T7/37

    Abstract: PURPOSE: A volume maintenance area detection and non rigid registration method using GLCM(Grey Level Co-occurrence Matrix) texture analysis and a recording medium thereof are provided to accurately detect a volume maintenance area. CONSTITUTION: An optimum rigid transform image with optimum similarity is generated(S100). A volume maintenance area is classified(S230). A transformation parameter for B-spline transformation is calculated(S310). A floating image is converted using the B-spline transformation(S320). The transform parameter for the B-spline conversion is updated (S340). A registered floating image with the minimum cost function is generated(S350).

    Abstract translation: 目的:提供使用GLCM(灰度共生矩阵)纹理分析及其记录介质的体积维持区域检测和非刚性登记方法,以准确地检测体积维持区域。 构成:产生具有最佳相似度的最佳刚体变换图像(S100)。 体积维护区域被分类(S230)。 计算B样条变换的变换参数(S310)。 使用B样条变换来转换浮动图像(S320)。 更新B样条转换的变换参数(S340)。 生成具有最小成本函数的注册浮动图像(S350)。

    자가발전 정차요구 스위치 내장 길이조절 버스손잡이
    2.
    实用新型
    자가발전 정차요구 스위치 내장 길이조절 버스손잡이 无效
    长度可调式总线手柄,带停止开关相关私人电站

    公开(公告)号:KR2020110001682U

    公开(公告)日:2011-02-18

    申请号:KR2020090010493

    申请日:2009-08-12

    Abstract: 본 고안은 정차요구 스위치와 길이를 조절할 수 있는 장치가 부착된 버스손잡이에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 자가발전장치로 작동되는 정차요구 스위치가 내장되어 승객이 많아 번잡하고 움직이기 힘든 버스 안에서도 쉽게 정차요구를 할 수 있으며, 버스를 이용하는 승객들의 다양한 키에 맞춰 버스손잡이의 길이를 조절할 수 있도록 함으로서 입석 버스 탑승객의 편의를 도모할 수 있는 버스 손잡이에 관한 것이다.
    버스, 버스손잡이, 길이조절, 자가발전, 정차요구 스위치

    액상 조건에서의 초고속 원자간력 현미경 이미징 방법
    3.
    发明授权
    액상 조건에서의 초고속 원자간력 현미경 이미징 방법 有权
    用于液体条件下原子力显微镜操作的快速图像扫描方法

    公开(公告)号:KR101004966B1

    公开(公告)日:2011-01-06

    申请号:KR1020090005171

    申请日:2009-01-21

    Abstract: 본 발명은 최적의 이미지 측정을 위한 원자간력 현미경용 분석 방법에 관한 것으로서, 측정하고자 하는 시료 표면 분석 동안 캔틸레버에 미치는 힘과 측정하고자 하는 스캔 속도의 관계를 나타내는 하기식에 따라

    F
    net
    _2 과 V
    y 값을 그래프화 한 다음 F
    net
    _
    2 이 0±2nN일 때 상기 식의 해가 되는 V
    y 를 스캔 속도로 정하는 것을 특징으로 하는 원자간력 현미경 분석 방법을 제공한다.
    본 발명은 액상에서 원자간력 현미경을 이용한 시료의 분석 과정에서 분석 시간을 획기적으로 단축시키기 위하여 액상 조건에서의 현미경 탐침의 이동에 의한 유체의 거동에 대한 이론적 수식을 바탕으로 변수를 조절하여 초고속 이미지 분석 방법에 관한 것으로써, 액상에서 원자간력 현미경 이미지 분석 시에 현미경에 부대장비의 장착 없이 이미지왜곡을 최소화 하는 동시에, 분석속도를 획기적으로 단축시킬 수 있는 효과가 있다. 또한 본 발명의 초고속 원자간력 현미경 이미징 방법을 실제의 대상이 되는 시료의 조건에 적용한다면, 다양한 유기용매에서 시료의 분석조건을 미리 파악하고 분석할 수 있는 장점이 있다.
    원자간 인력 현미경, 스캔 속도, 액상 시료, 이미지 왜곡

    표면 플라즈몬 공명 장치를 이용한 중금속 이온 검출용 금속 단백질 기반 바이오센서
    4.
    发明公开
    표면 플라즈몬 공명 장치를 이용한 중금속 이온 검출용 금속 단백질 기반 바이오센서 无效
    基于金属蛋白酶的生物传感器,用于使用表面质谱共振测量来检测重金属离子

    公开(公告)号:KR1020100127531A

    公开(公告)日:2010-12-06

    申请号:KR1020090046014

    申请日:2009-05-26

    Abstract: PURPOSE: A biosensor for detecting heavy metal is provided to detect a subject heavy metal with high sensitivity. CONSTITUTION: A biosensor for detecting heavy metal comprises: a substrate; and one or more demetalated metalloprotein placed on the substrate. The biosensor contains alkane compound having thiol group (SH-) at one end and a carboxyl group(COOH-) at the other end. The biosensor further comprises a self-assembled monolayer between the substrate and metal protein. The subject heavy meal is copper ion.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于检测重金属的生物传感器,以高灵敏度检测主体重金属。 构成:用于检测重金属的生物传感器包括:基底; 和一个或多个脱金属蛋白放置在基底上。 生物传感器包含在一端具有硫醇基(SH-)和另一端具有羧基(COOH-))的烷烃化合物。 生物传感器还包括在底物和金属蛋白质之间的自组装单层。 主餐重餐是铜离子。

    액상 조건에서의 초고속 원자간력 현미경 이미징 방법
    5.
    发明公开
    액상 조건에서의 초고속 원자간력 현미경 이미징 방법 有权
    用于液体条件下原子力显微镜操作的快速图像扫描方法

    公开(公告)号:KR1020100092990A

    公开(公告)日:2010-08-24

    申请号:KR1020090005171

    申请日:2009-01-21

    Abstract: PURPOSE: A fast image scanning method for the operation of an atomic force microscope under liquid conditions is provided to minimize image distortion without an additional device. CONSTITUTION: A force applied to a cantilever is the sum of squeeze-film effects(Fsc) and drag force(Fd) made from intrinsic features of fluid while the cantilever approaches a surface in z-direction. The force applied to the cantilever during sample surface analysis is the sum of a divided force in y axis direction, coquette flow(Fc) generated during scan in y axis direction, and a frictional force(Ff) during surface scanning of a tip of a cantilever end.

    Abstract translation: 目的:提供用于在液体条件下操作原子力显微镜的快速图像扫描方法,以在没有附加装置的情况下最小化图像失真。 构成:施加到悬臂的力是由弹性体的固有特征制成的挤压膜效应(Fsc)和牵引力(Fd)之和,同时悬臂接近z方向的表面。 在样品表面分析期间施加到悬臂的力是y轴方向上的分力,y轴扫描期间产生的空气流量(Fc)和在y轴方向的表面扫描期间的摩擦力(Ff) 悬臂端

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