Abstract:
디스플레이장치가개시된다. 디스플레이장치는컨텐츠를영상처리하고제1 스케일링배율로스케일링처리하는영상처리부, 제1 스케일링배율로스케일링처리된컨텐츠의해상도및 디스플레이장치의출력해상도에기초하여제2 스케일링배율을결정하는제어부및 제1 스케일링배율로스케일링처리된컨텐츠를제2 스케일링배율에따라스케일링처리하여디스플레이하는디스플레이부를포함한다. 이에따라, 복수의스케일러를사용하여컨텐츠를스케일링처리함에따라전력소모및 리소스사용을저감시킬수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a device and a method for improving definition. The device for improving definition includes an edge detecting unit detecting an edge pixel in input content by using a luminance component of the input content; a histogram analysis unit calculating a gain variable value of the edge pixel by generating one or more histograms on the edge pixel; and a gain control unit determining a gain corresponding to the gain variable value of the edge pixel. [Reference numerals] (100) Luminance component extractor; (110) Edge detecting unit; (120) Histogram analysis unit; (130) Gain control unit; (140) Boost; (AA) Input content; (BB) Output content
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 이더넷을 이용하여 실시간 서비스와 비실시간 서비스를 효율적으로 동시에 제공할 수 있는 Residential 이더넷에 관련된 것으로, 특히 고속 이더넷을 이용한 동기 데이터의 전송이 이루어지는 경우 비동기 데이터에 대한 전송을 보장하는 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 Residential 이더넷 시스템에서 100Mbps의 전송속도를 갖는 고속 이더넷을 수용하면서, 하나의 전송 구간에서 비동기 패킷에 대해 적어도 하나의 영역을 할당하도록 하는 Residential 이더넷에서 고속 이더넷을 수용하는 전송 사이클 설정 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 이더넷을 이용하여 실시간 서비스와 비실시간 서비스를 효율적으로 동시에 제공할 수 있는 Residential 이더넷 장치에서 데이터의 전송을 위한 전송 사이클을 설정하는 방법에 있어서, 상기 실시간 서비스를 위한 동기 패킷과, 상기 비실시간 서비스를 위한 비동기 패킷을 수신하여 기준 전송 사이클에 따른 슈퍼 프레임을 생성하는 제 1 단계; 상기 제 1 단계에서 생성되는 슈퍼 프레임에, 적어도 하나의 비동기 패킷이 포함되는 지를 확인하는 제 2 단계; 상기 제 2 단계의 확인 결과 상기 슈퍼 프레임에 적어도 하나의 비동기 패킷이 포함되지 않는 경우, 상 기 슈퍼 프레임을 소정의 배수로 늘이는 제 2 슈퍼 프레임을 생성하는 제 3 단계; 및 상기 생성된 제 2 슈퍼 프레임의 헤더에 상기 소정의 배수 정보를 삽입하여 상기 제 2 슈퍼 프레임을 통해 데이터를 전송하는 제 4 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 Residential 이더넷 등에 이용됨. Residential 이더넷, 슈퍼 프레임, 전송 사이클
Abstract:
본 발명은 스패닝 트리를 이용하는 센서 네트워크 환경에서의 에너지 관리 방법 및 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 스패닝 트리를 이용하는 센서 네트워크 환경에서의 에너지 관리 방법은, 다수개의 노드가 스패닝 트리를 형성하는 다수의 클러스터를 포함하는 일정 영역내에서, 일정 주기에 따라 기지국이 상기 노드들의 에너지 잔량을 수집하는 단계; 상기 클러스터 별로 상기 노드들을 연결할 수 있는 링크 수를 배정하는 단계; 상기 노드들의 최대 허용 링크 차수를 결정하는 단계; 및 상기 최대 허용 링크 차수를 기반으로 상기 스패닝 트리를 갱신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다. SPANNING TREE, PEGASIS, PEDAP, PEDAP-PA, LEACH
Abstract:
A node apparatus for clock synchronization in a distributed control system and a method for clock synchronization reduce an error due to a rapid variation of a frequency scale factor by applying a weight value to a frequency scale factor to determine a frequency compensation factor. A slave port(221,225,23-1,23-2) receives the clock information transmitted from a host node apparatus and transmits the clock information to the local clock, and transmits the synchronization finishing information informing the termination of the synchronizing process with the host node apparatus to a master port. A local clock receives the clock information from the slave port and changes the clock inside the node device. One or more master ports receive the synchronization completion message from the slave port, and receive the changed clock from the local clock, and transmit the changed clock to the slave node.
Abstract:
A system and a method for energy management in a sensor network environment are provided to maximize life span of the sensor network and improve reliability of data which is collected from each sensor node by periodically updating link connection for connecting sensor nodes. A network system comprises a sensor node(10) having a link connection, a sensor network(50) which is configured by distribution of the sensor nodes, and a BS(Base Station)(30) which receives data collected by the sensor network from a specified sensor node, and updates link connection periodically by considering transmission energy. The sensor node is made up of a node for collecting information and a node(10a) for transmitting the information to the BS. A link connection among sensor nodes is configured by applying a minimum spanning tree. The sensor network defines a specified region in which the sensor nodes are distributed. The sensor network transmits the information collected by the sensor nodes to an external BS. The BS analyzes the information.
Abstract:
A bridge-based wireless internet system and a signaling method thereof are provided to use an efficient hand-over process by performing a simple signaling process using two-layer bridge at a wireless edge network. A bridge-based wireless internet system includes a plurality of edge bridges, a plurality of RASs(Radio Access Station), and an NDS(Neighbor Discovery Server). The edge bridges are connected to each other with a mesh structure, form a core network, and includes two-layer switch. The RASs are connected to one of the edge bridges, and provides a mobile internet service to an MN(Mobile Node) within a service range. The NDS supports a neighbor discovery of components of the network, and manages configuration information of the components. The edge bridges maintain an optimum path through a predetermined routing protocol. The edge bridges check a target destination of an MAC(Media Access Control) frame transmitted by the MN connected through the RAS. The edge brides perform and transmit an MAC in MAC encapsulation for the MAC frame as the MAC address of the edge bridge connected to the CN. If the MAC in MAC encapsulation frame having own MAC address as the target destination is received, the edge brides perform an MAC in MAC decapsulation, remove an outer MAC address, and transmits an original MAC frame to a corresponding MN.
Abstract:
A method for synchronizing a time in a distributed control system is provided to compensate accumulated errors along a synchronization path from a grand master to a slave by independently compensating a frequency and a time offset of the slave. A method for synchronizing a time in a distributed control system includes the steps of: checking whether a receiving time of a synchronization message reaches a predetermined frequency compensation interval by comparing the receiving time of the synchronization message with a previous frequency compensation time when the synchronization message is received from a master(404); performing a time offset compensation operation when the receiving time of the synchronization message does not reach the predetermined frequency compensation interval(408); and performing the time offset and frequency compensation operations when the receiving time of the synchronization message reaches the predetermined frequency compensation interval(406).