Abstract:
본 발명은 홀로그램 카메라에 의해 획득되거나 수학적 방법에 의해 생성된 디지털 홀로그램을 사용자의 요구에 따라 인간이 시각적으로 모니터링할 수 있도록 시각화하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 디지털 홀로그램 시각화 방법은 물체로부터 오리지널 홀로그램을 획득하여 저장하는 카메라와 모니터 사이에 연결되어 카메라로부터 입력되는 오리지널 홀로그램을 사용자가 설정한 데이터와 함께 수학적인 복원 알고리즘으로 처리하여 2차원 영상으로 복원한 후에 모니터를 통해 출력하되, 상기 사용자 설정 데이터에는 CCD 카메라와 물체간의 거리 정보( )가 포함된다.
Abstract:
PURPOSE: An outlet and standby power blocking method is provided to effectively prevent electric safety accidents by blocking the standby power output of an outlet. CONSTITUTION: When an electric device connected to a power output unit(160) is a standby state, a control unit(150) electrically blocks the power output unit and a power input unit by using a first switch(130). When second power is not provided through a conversion unit(120), the control unit electrically blocks the power output unit from the power input unit by using the first switch. [Reference numerals] (110) AC input unit; (120) AC/DC conversion unit; (140) Relay switch; (151) Power consumption measurement unit; (153) Processor; (160) AC output unit; (170) Control unit; (180) Communication unit; (AA) AC ground; (BB) DC output
Abstract:
PURPOSE: A hologram-based virtual modeling work system is provided to performing 3D modeling using hologram display technique. CONSTITUTION: A hologram-based virtual modeling work system comprises: a work space having a hologram display and 3D depth camera; and a motion recognition module(430) which recognizes motion of user's hand or pen using depth value of the 3D depth camera. The motion recognition module calculates locus. An interaction computing module(420) processes hologram image data.
Abstract:
본 발명은 공간 투영 및 공간 터치 기능이 구비된 단말 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 특히 공간상에 영상을 투영하고, 이 투영 영상에 대한 사용자의 지시수단(예컨대, 손끝이나 스틱)의 위치를 감지하며, 감지한 위치 정보를 토대로 사용자의 명령을 실행할 수 있도록 한 공간 투영 및 공간 터치 기능이 구비된 단말 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단말 장치는 공간상에 영상을 투영하기 위한 디스플레이모듈; 사용자의 지시수단이 상기 공간상에 투영된 영상의 어느 부분에 위치하는지를 인식하는 공간 터치 인식모듈; 사용자가 상기 공간 터치 인식모듈의 인식거리 내에 위치하는지 여부를 감지하는 사용자 위치 감지모듈; 및 상기 사용자 위치 감지모듈에 의해 사용자가 상기 인식거리 내에 위치한 것으로 감지되면 영상을 투영하도록 상기 디스플레이모듈을 제어하고, 상기 공간 터치 인식모듈이 인식한 위치 정보에 해당되는 기능을 수행하는 컴퓨팅모듈을 포함하여 이루어진다. 공간 투영, 공간 터치, 3차원, 디스플레이, 위치, 초음파, 터치스크린
Abstract:
PURPOSE: A spatial touch detector and method with infrared camera mode and a screen device are provided to offer 3D(Dimensional) user Interface by reflecting a menu on the space. CONSTITUTION: An infrared camera(110) take a photograph of the spatial space on the screen(100) with infrared mode. A depth information extractor(120) extracts the depth information of the user direction means which enters into the detection space from the image taken with the infrared camera. If the extracted depth is over the critical depth, a spatial coordinate operator(130) extracts the coordinate corresponding to the location of the user direction means. An event generator(150) generates a function executing event corresponding to the extracted coordinate.
Abstract:
A system for switching data based on a serial switching bus is provided to minimize the efficiency of data transfer in the system for enabling a plurality of devices to exchange multimedia data with each other at a high speed by switching the data based on the serial switching bus. A plurality of I/O(Input/Output) devices perform data communication with each other. A switching unit(220) is connected to the I/O devices and switches the data communication by supporting the serial switching bus. The switching unit includes a plurality of connectors for linking with the I/O devices and a router routing the data communication performed through the connectors. Each I/O device supports at least one of IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394 interface, a UWB(Ultra Wide Band) interface, an Ethernet interface, and a PLC(Power Line Communication) interface. Each I/O device includes a linker(212a-212e) for interfacing with the connector and a network processor(215a-215e) for performing the data communication through the linker.
Abstract:
본 발명은 머리 검출 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 깊이 카메라에서 촬영된 깊이 영상에서 머리 인식 범위와 인식 정밀도를 향상시켜 인식 범위 내에 있는 다수의 머리를 검출할 수 있는 기술에 관한 것이다. 이를 위한, 본 발명의 일 면에 따른 깊이 영상 기반 머리 검출장치는 깊이 영상에서 깊이 정보 데이터에 기초하여 사용자 영역을 검출하고, 상기 깊이 영상의 상단에서부터 길이 방향으로 탐색하여 상기 사용자 영역에서 최 상단의 픽셀을 검출하고, 검출된 최 상단의 픽셀을 중심으로 적어도 하나 이상의 관심 영역을 생성하는 영상 처리부; 및 상기 적어도 하나 이상의 관심 영역 중에서 기 설정된 조건을 만족하는 사용자 머리 영역을 검출하는 머리 영역 결정부를 포함한다.
Abstract:
The present invention relates to a camera based command input device to enable a user to input a user command without being in direct contact with a screen by recognizing the shape of the user′s hand and a method thereof. The present invention enables the user to operate hardware from a near or distant place through a simple gesture without a remote controller by recognizing the command or character to be entered by the user based on a difference in area in accordance to the morphological characteristics of the hand of the user.
Abstract:
The present invention relates to a 3D space touch system and method enabling a user to control a device through a space touch. The 3D space system detects a user′s fingertip point from the user image recognized through a camera and performs an operation based on the detected movement of the fingertip, thereby enabling the user to control the device without directly touching the tools such as a touch screen. [Reference numerals] (301) Image recognition unit; (302) Image analysis unit; (303) Result output unit; (304) Display unit; (AA) User; (BB) User operation information; (CC) Operation performing result; (DD) Image information; (EE) Command signal; (FF) Fingertip area information
Abstract:
PURPOSE: A multimodal sensibility inference engine for a smart mobile terminal and a sensibility log information system thereof are provided to use a multimodal sensibility inference module for the smart mobile terminal using biometric signals and environment signals, thereby sensing sensibility state information of a user in real time. CONSTITUTION: A sub-module(800) generates a biometric signal sensing packet by using a received biometric signal. The sub-module selects a rule base set corresponding to a calculated temperature and humidity index based on received environment information. The sub-module generates a rule base set packet based on the rule base set and transmits the same to a main module(830). The main module estimates a multimodal sensibility state by using the biometric signal sensing packet and the rule base set packet. The main module transmits the multimodal sensibility state to the sub-module. The sub-module displays the multimodal sensibility state on a display unit. [Reference numerals] (802) Sensibility inference management App(sensibility inference engine GUI); (804) Sensibility service App; (806) Sensibility UI framework; (808) Android application framework; (810) Biometric data receiving unit; (812) Environment data receiving unit; (814) FPGA module driving unit; (816) Multimodal sensitivity inference engine(sub-unit); (818) Sensitivity log accumulation module; (820) Rule base set storage unit; (830) Multimodal sensitivity inference FPGA model(main); (832) Rule table buffer; (834) Sensing data buffer; (836) Multimodal sensitivity inference engine core; (850,852,854,856) Bio-signal sensing device; (AA) Bio-signal sensing; (BB) Environment context sensing; (CC) HW condition information(movement, acceleration); (DD) Inference module control command; (EE) Multimodal sensitivity inference result; (FF) Sensitivity inference result pooling; (GG) Bio-signal data stream; (HH) External environment signal data stream; (II) Rule table classification; (JJ) Sensitivity log accumulation; (KK) Mini USB