Abstract:
의료 영상 지식 서비스 제공 기술에 관한 것으로, 일 실시예에 따른 그 장치는 활성 산소 또는 자성 입자의 분포를 기반으로 분석 대상의 적어도 일부 영역에 대한 영상 정보를 획득하고, 획득된 영상 정보를 분석한 결과를 기초로 분석 대상의 전체 영역에 대한 최종 영상 정보를 생성하는 영상 처리 장치와, 최종 영상 정보를 기초로 의료 지식 모델을 구축하고, 구축된 의료 지식 모델을 이용하여 사용자에게 의료 영상 지식 서비스를 제공하는 의료 지식 서비스 장치를 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for collecting sensing information using a sensor air node, the sensor air node therefor, and a base station thereof are provided to efficiently collect 3D sensing information in a wide area requiring sensor nodes according to time. CONSTITUTION: A sensor air node(110) moves along a predetermined movement trace. The sensor air nodes collect sensing information. A base station(130) analyzes the sensing information and the movement trace information. The base station generates an analysis result of the sensing information and movement trace change information. The base station transmits the analysis result and the movement trace change information to the sensor air nodes. The sensor air nodes change the movement trace based on the movement trace change information and the analysis result. [Reference numerals] (121,111) Sensing unit; (122,112) Sensing information storage unit; (123,113) Control unit; (124,114) Navigation unit; (125,115) Near field radio communication unit; (126,131) Medium long range radio communication unit; (132) Integrated sensing information storage unit; (133) Display unit; (134) Sensing information analyzing unit; (135) Moving trace control unit; (136) Three-dimensional space information; (140) User
Abstract:
PURPOSE: An optical touch panel is provided to reduce the distance between a sensing surface and the upper surface of a sensing core unit. CONSTITUTION: An optical waveguide comprises a sensing part(120) having a sensing surface(121) and a passing part(130) having a non-sensing surface(131). A core(151) comprises a sensing core part(161) of the sensing part and a passing core part(171) of the passing part. The distance between the sensing surface and upper surface of the sensing core part is shorter than the distance between the non-sensing surface and upper surface of the passing core part.
Abstract:
PURPOSE: A monitoring method and system thereof are provided to offer improved three dimensional location based service by embodying topology operation between three dimensional coordinates and a complex location. CONSTITUTION: A reception unit(121) receives measuring time and three dimensional coordinates of a terminal from one or more terminals. A transmission unit(123) notifies the loss of event generation to a monitoring center. A data storage unit(124) stores the generation conditions of the event, the measuring time, and the current three dimensional coordinates. A three dimensional coordinate calculation and control unit(122) uses the measuring time of the current three dimensional coordinates. The three dimensional coordinates calculation and control unit calculates a phase relationship between the three dimensional coordinates and a three dimensional section.
Abstract:
PURPOSE: A products purchase service providing device using social network is provided to offer reliable real-time mobile social shopping service by managing each commenter's reliability based on social network. CONSTITUTION: A public opinion request message processor(250) receives a reputation requesting message from a user terminal. The public reputation message processing unit processes the received message. A product information manager(220) connects to a social network in which the user is subscribed. The product information manager searches products which satisfies the product qualification information. A product evaluation information manager(230) collects evaluation comment of the social network subscribers.
Abstract:
본 발명은 서로 이질적인 다중의 센서 네트워크 환경에서 센서 노드들의 전력 소모량을 최소화시키면서 사용자의 요구 조건을 만족하는 센서 노드들을 찾아내기 위한 그리드 기반의 트리 구성 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 BS 노드와 다수의 센서 노드가 설치될 전체 영역을 기 설정된 개수의 그리드 영역으로 분할한 후 각 영역에 대해 그리드 아이디를 설정하는 단계와, BS 노드를 기준으로 마지막 센서 노드까지의 순차적으로 레벨 정보, 자식 및 후보 부모 노드를 설정하여 각 노드에 저장하는 단계와, 각 센서 노드가 위치한 그리드 아이디를 각 센서 노드에 저장하는 단계와, 각 센서 노드에 저장된 그리드 아이디, 레벨 정보 및 후보 부모 노드 집합을 토대로 각 센서 노드의 실제 부모 노드를 각각 선택하는 단계와, 각 노드의 자식 노드와 자식 노드를 실제 부모 노드로 선택한 노드들로 구성된 MBR을 각각 계산하여 각 노드에 저장하는 단계와, 각 노드의 자식 노드와 선택된 실제 부모 노드를 이용하여 그리드 기반의 트리를 형성하는 단계를 포함한다. 센서 네트워크, 센서 노드, 공간 질의, 공간 조인, 검색, 색인
Abstract:
본 발명은 센서 네트워크 관리 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 센서 네트워크 관리 장치는 타겟 센서 노드들을 검색하기 위한 공간 조인 조건-여기서, 공간 조인 조건은 각각 서로 다른 센서 네트워크에 속하는 센서 노드 사이의 공간 위치와 관련된 조건임-과 센서 네트워크별로 상이한 비교 연산 조건-여기서, 비교 연산 조건은 각각 센서 네트워크에서 타겟 센서 노드를 추출하기 위한 정보임-이 포함된 질의 메시지를 수신하고, 상기 공간 조인 조건 및 비교 연산 조건을 기초로 상기 서로 다른 둘 이상의 센서 네트워크에 각각 속하는 타겟 센서 노드들을 검색하기 위한 질의 수행 순서를 결정한다. 그리고, 결정된 질의 수행 순서를 기초로 상기 복수의 센서 노드로부터 상기 공간 조인 조건 및 비교 연산 조건에 대한 질의를 수행한 후 질의 수행에 대한 질의 결과를 기초로 타겟 센서 노드를 추출한다. 이러한, 본 별명에 따르면, 서로 다른 센서 네트워크 환경에서 사용자가 원하는 조건에 만족하는 지역의 센서 노드를 효율적으로 검출할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 센서, 센싱, 검출, 질의, 공간, 위치
Abstract:
A sensor network management apparatus and a method thereof are provided to detect an accurate sensor location of a desired condition while minimizing power consumption of all sensor nodes. An inquiry optimizing unit(210) receives an inquiry message. The inquiry optimizing unit generates inquiry execution order information for searching a target sensor node based on the received inquiry message. An inquiry executing unit(220) executes a space join condition and a comparative operation condition about at least two different sensor networks based on the inquiry execution order information. The inquiry executing unit extracts target sensor nodes by using the executing result.
Abstract:
Provided is imide compounds used for manufacturing a thick film for an optical waveguide, which can have a low degree of light loss. Imide compounds for an optical waveguide comprises a composition represented by the formula 1. In the formula 1, X is a halogen element; and Ar1 has one structure selected from the group consisting of A1 and A2. In the formula A1 and A2, R1, R2, R3, R4, R5, and R6 are independently H, and X or - (Y1) n-Z; at least one of R1 and R2 is -(Y1)n-Z; at least one of R3, R4, R5 and R6 is -(Y1)n-Z; m is 0 or 1; Y2 is selected from the group consisting of -O-, -S-, -C(CF3)2-, -C(CH3)2-, -CO-, -SO-, -SO2-, or -CH2-; and a is an integer of 1 to 100.
Abstract:
A photoelectric bus module is provided to perform an electrical communication process as well as an optical communication process by using an optical element and an electrical wiring. A photoelectric distribution unit(300) includes an optical waveguide(301), at least one first electrical wiring(302), and a concave or convex fine structure(303). The concave or convex fine structure is formed at a lower part of a structure including the optical waveguide and the first electrical wiring. An optical bench(103,203) includes a concave or convex fine structure which is formed at a part corresponding to the fine structure formed in the photoelectric distribution unit. A photoelectric element is mounted in the optical bench in order to perform an optical communication process. The optical bench further includes at least one second electrical wiring to be electrically connected to the semiconductor chip.