Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 무선 센서 네트워크에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송/수신 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 동작중인 다수의 센서 노드를 재구성(소프트웨어 업그레이드 및 각종 설정 변경)하기 위한 프로그램 이미지를 무선 통신 채널을 이용하여 송/수신함으로써, 센서 노드 재구성을 위한 운용자의 편의성을 향상시키고 각 센서 노드의 재구성을 시스템 중단 없이 동적으로 수행하기 위한, 무선 센서 네트워크에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송/수신 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 베이스 단말 노드에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송신 방법에 있어서, 다수의 무선 센서 노드들과 무선 통신 채널을 형성하는 연결 단계; 상기 다수의 무선 센서 노드들 중 타겟 센서 노드를 선택하는 노드 선택 단계; 동적 재구성을 위한 정보를 생성하는 정보 생성 단계; 및 상기 생성한 동적 재구성을 위한 정보를 동적 재구성 작업을 수행하도록 상기 타겟 센서 노드로 송신하는 송신 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 무선 센서 네트워크 등에 이용됨. 동적 재구성, 무선 통신 채널, 프로그램 이미지, 타겟 센서 노드, 무선 센서 네트워크.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 무선 센서 네트워크에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송/수신 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 동작중인 다수의 센서 노드를 재구성(소프트웨어 업그레이드 및 각종 설정 변경)하기 위한 프로그램 이미지를 무선 통신 채널을 이용하여 송/수신함으로써, 센서 노드 재구성을 위한 운용자의 편의성을 향상시키고 각 센서 노드의 재구성을 시스템 중단 없이 동적으로 수행하기 위한, 무선 센서 네트워크에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송/수신 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 베이스 단말 노드에서 센서 노드 동적 재구성을 위한 무선 송신 방법에 있어서, 다수의 무선 센서 노드들과 무선 통신 채널을 형성하는 연결 단계; 상기 다수의 무선 센서 노드들 중 타겟 센서 노드를 선택하는 노드 선택 단계; 동적 재구성을 위한 정보를 생성하는 정보 생성 단계; 및 상기 생성한 동적 재구성을 위한 정보를 동적 재구성 작업을 수행하도록 상기 타겟 센서 노드로 송신하는 송신 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 무선 센서 네트워크 등에 이용됨. 동적 재구성, 무선 통신 채널, 프로그램 이미지, 타겟 센서 노드, 무선 센서 네트워크.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 유비쿼터스 기반의 상황 정보 제공 서비스 시스템 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 유비쿼터스 네트워크를 통하여 사용자의 상황 정보를 실시간으로 수집하고, 이를 바탕으로 사용자마다 최적화된 서비스를 제공함으로써, 사용자가 최소한의 동작으로 여러가지 편리한 서비스를 제공받을 수 있도록 하기 위한, 유비쿼터스 기반의 상황 정보 제공 서비스 시스템 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 유비쿼터스 기반의 상황 정보 제공 서비스 시스템에 있어서, 각 사용자의 상황(Context) 정보를 수집하기 위한 센싱 수단; 상기 센싱 수단으로부터 전달받은 사용자의 상황 정보를 상황 인식 수단에 저장시키기 위한 요청으로 변환하여 상기 상황 인식 수단으로 전달하고, 사용자로부터 전달받은 서비스 이용 요청을 상기 상황 인식 수단으로 전달하기 위한 매개 수단; 및 상기 매개 수단을 통하여 전달받은 상황 정보 저장 요청에 따라 각 사용자의 상황 정보를 저장하고, 상기 매개 수단을 통하여 전달받은 서비스 이용 요청에 따라 자신이 저장하고 있는 사용자의 상황 정보를 이용하여 해당 서비스를 제공하기 위한 상황 인식 수단을 포함 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위치 정보 제공 시스템 등에 이용됨. 유비쿼터스, 상황 인식, 위치 추적, 센서 네트워크, 지능형 센서
Abstract:
본 발명은 호스트-타겟으로 구성되는 크로스 개발 환경에서 소스 프로그램 개발자가 타겟 시스템에서 직접 소스 프로그램을 개발할 수 있는 개발 환경을 제공한다. 소스 개발자는 타겟 시스템에서 소스 프로그램을 작성하고, 작성된 소스 프로그램은 호스트 시스템에 전달되어 크로스 컴파일부를 통하여 크로스 컴파일되고, 컴파일된 실행 프로그램은 다시 타겟 시스템으로 전송되어 실행된다. 이와 같은 소스 편집-컴파일-실행은 프로젝트 기반으로 진행된다. 타겟 시스템의 소스 편집부는 소스 편집 기능을 제공하고 프로젝트 관리 클라이언트부는 호스트 시스템의 프로젝트 관리 서버부와 연동하여 프로젝트 생성, 열기, 빌드, 실행 등의 프로젝트 관리 기능을 제공한다. 호스트 시스템의 크로스 컴파일부는 소스 프로그램의 크로스 컴파일 기능을 제공한다. PDA와 같이 이동성을 갖는 타겟 시스템의 경우에, 이동성과 관련된 소스 프로그램을 개발하여 타겟 시스템을 이동해가며 테스트하는 과정에서 오류가 발생하면, 타겟 시스템에서 직접 소스 프로그램을 수정하고 바로 실행해 볼 수 있기 때문에, 기존의 호스트 시스템에서 소스 프로그램을 수정하는 방법보다 빠르고 편리하게 소스 프로그램을 개발할 수 있는 장점을 제공한다. 임베디드 소프트웨어, 크로스 개발, 호스트 시스템, 타겟 시스템
Abstract:
PURPOSE: A device and a method for developing a target system-based source program in an embedded software development environment are provided to enable a target system such as a PDA(Personal Digital Assistant) to directly develop the source program of the target system while a cross development environment between a host system and the target system is kept. CONSTITUTION: The target system(100) includes a storing device(103), an input device(104), an output device(105), a source editor(107), and a project management client(101). The source editor creates/opens/edits/stores the source program related to source program making inputted through the input device and outputs it through the output device. The project management client performs project-related functions by linking with the input/output device and the host system(120), and controls data transmission/reception/store related to project information. The host system includes the storing device(123), a cross compiler(124), and a project management server(121). The cross compiler generates an execution program to be executed on the target system by building the source program and stores it to the storing device.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an Er-doped silicon nano dot array and a laser ablation equipment used for the same are provided to be capable of preventing the contamination due to impurities, and forming an Er-doped silicon layer having a high purity. CONSTITUTION: A target(1300) including a silicon region(1350) and an erbium region(1310), is prepared. A silicon substrate is loaded opposite to the surface of the target. An erbium doped silicon layer is formed on the silicon substrate by using a plum(1700) containing silicon vaporized from the silicon region and erbium vaporized from the erbium region. At this time, the plum is generated by irradiating laser beam onto the target. Then, the erbium doped silicon layer is patterned.
Abstract:
PURPOSE: A method for simplifying a mesh by a nonuniform space division is provided to realize a simplified mesh of high quality with conserving a form of an initial mesh by dividing a space with considering curvatures. CONSTITUTION: Curvatures of all vertexes constructing a mesh are calculated. The vertexes are aligned in order of large to small size by using the calculated curvatures for forming a vertex weighted list. A curvature tree is formed while dividing a space by using the formed vertex weighted list. A plurality of simplification target cells are searched for in the formed curvature tree. A plurality of simplification candidate edges less affecting on a form of the mesh are searched for in the simplification cells. The retrieved edges are simplified in order.
Abstract:
An apparatus for fabricating silicon thin films for use in laser ablation includes a silicon substrate rotatably mounted in a process chamber maintaining a ultra high vacuum, pulsed light source means mounted outside the process chamber for emitting a pulsed light beam, target rotating means mounted in the process chamber for rotating a plurality of targets mounted therein, the targets being made of a different material, light beam splitting means for splitting the pulsed light beam into double light beams of the same intensity, light beam intensity regulating means for regulating the intensity of the double light beams, wherein the targets are mounted to face the silicon substrate so as, to uniformly overlap the vaporization products of the targets generated by irradiating the double light beams on the silicon substrate.
Abstract:
PURPOSE: A rated cleaning regime and error recovery method is provided to separate a flash memory into segments while adopting a rated cleaning regime, to regularly distribute cleaning areas in the flash memory for using efficiently the flash memory and elongating a life, and to set a multi staged cleaning state for recovering easily an abrupt power error. CONSTITUTION: The method comprises steps of driving a cleaner periodically or when a system is in a halt state(301), enabling the cleaner to count the number of free segments(Nfs) among the segments within a flash memory(302), checking if the number of the free segments(Nfs) is more than one set value, N2(303), stopping the drive of the cleaner if the Nfs is more than N2(304), checking if there exist segments including invalid blocks, to be erased first, in the case that the Nfs is lower than N2(305), checking if Nfs is lower than the other set value, N1 which is the number of the segments for moving the free segments, in the case that there is no invalid block(306), informing an emergency message of a user if Nfs is lower than N1(307), calculating rated values for all the segments if there exist the invalid blocks(308), searching for a segment, Ssrc, having the largest rated value, and selecting a segment, Sdst, having an enough space to hold valid blocks of the Ssrc and being the oldest, for cleaning the Ssrc and making the Ssrc a free segment(309), moving all the valid blocks of the Ssrc to the Sdst(310) and cleaning the Ssrc(311).
Abstract:
PURPOSE: An adaptive supplemental transport and packet loss recovery method for interactive audio service and an apparatus for controlling audio input/output in a multimedia computer therefor are provided to minimize a voice distortion state or a cutoff state due to loss generated when audio data are transmitted in a packet communication network and to minimize a traffic overhead of supplemental data. CONSTITUTION: A transmitting side supplemental transport processor(250-1) consists of a PEB(Primary Encoding Block) buffer(251), a reserve buffer(252), an encoder(253), an REB(Redundant Encoding Block) buffer(254), a packet recomposer(255), and a plurality of registers(ISR,CSR,LRR,CLR1,CLR2,LTR,HSR,Counter). The PEB(251) and the reserve buffer(252) store RTP(Real-time Transport Protocol) packets inputted from a real-time transport processor(230). The encoder(253) compresses the packets stored in the reserve buffer(252) into supplemental data. The REB buffer(254) stores the compressed supplemental data. The packet recomposer(255) receives a data block of the PEB buffer(251) and the compressed supplemental data of the REB buffer(254) and reconfigures packets according to a supplemental transport method. The registers stores information necessary in determining a supplemental transport method and executing a supplemental transport.