Abstract:
무표정 얼굴 영상과 다양한 표정 변이를 포함한 영상 간에 표준편차를 사용하여 각 픽셀의 가중치 값을 반영한 가중치 보간 맵(WIM)을 통해 무표정 영상에 표정을 합성하도록 한 가중치 보간 맵을 이용한 표정 합성 장치 및 방법을 제시한다. 제시된 가중치 보간 맵을 이용한 표정 합성 장치는 무표정 영상 및 표정 영상을 수집하여 학습 셋을 생성하고, 학습 셋을 근거로 가중치 보간 맵을 생성하는 가중치 보간 맵 생성부 및 학습 셋으로부터 타깃 표정 학습 영상을 검출하고, 가중치 보간 맵 생성부에서 생성한 가중치 보간 맵 및 타깃 표정 학습 영상을 근거로 입력되는 무표정 얼굴 영상에 표정을 합성하여 표정 합성 영상을 생성하는 표정 합성부를 포함한다.
Abstract:
본발명은 PFO(pyrolysis fuel oil) 및 LCO(light cycle oil)를포함하는다환방향족화합물이다량존재하는유분으로부터수소화분해촉매의존재하에서부분수소화및 수첨분해공정을통하여단일고리방향족탄화수소를정제하는방법에관한것이다. 본발명에따르면 PFO 및 LCO를원료로사용하여고부가가치의방향족화합물을제품으로생산할수 있는방향족제품의제조방법을제공할수 있다. 또한, 본발명에따르면다환방향족유분의성상(S, N, 방향족함량)에따라수첨탈황/탈질공정및 수첨분해반응공정의조건을달리하여높은수율의방향족제품의제조방법을제공할수 있다. 아울러, 본발명은수첨탈황/탈질및 분해반응효과가뛰어난저유황, 저질소, 저공해의고부가가치의방향족제품의제조방법을제공할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A nano-wire shaped molybdenum disulfide catalyst and a method for producing bio-fuel using the same are provided to convert biomass with oxygen-containing compounds into biofuel under hydrodeoxygenation. CONSTITUTION: A nano-wire shaped molybdenum disulfide(MoS_2) catalyst is used as the activating component of hydrodeoxygenation. The hydrodeoxygenation converts biomass into biofuel. The catalyst is prepared based on a ligand stabilizing method. The average particle size of the catalyst is in a range between 1 and 1,000nm. The catalyst is dispersed phase. A method for preparing the catalyst includes the following: a molybdenum complex compound is prepared by reacting a molybdenum precursor and a phosphine oxide-based compound based on the ligand stabilizing method; and sulfur is reacted with the molybdenum complex compound. [Reference numerals] (AA) Benzene products; (BB) Comparative example 3; (CC) Comparative example 4; (DD) Example 3; (EE) Reaction time (h)
Abstract:
본 발명은 선택산화탈황 및 수첨탈황공정을 수행하여 황 함유량이 높은 접촉분해유분 내 황 화합물 및 술폰 화합물의 제거방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따르면, 난분해성 황 화합물을 선택적으로 산화시킨 후 생성된 술폰 화합물을 후처리를 통하여 황 성분만을 제거함으로써, 종래 보고된 선택적산화공정의 후처리공정(용출)의 고질적인 단점(반응물 유실)을 개선하고, 공정을 단순화함으로써 황 화합물 및 술폰 화합물 제거 공정의 효율성을 증가시킬 수 있으므로 경질유 제조 시, 황 화합물 및 술폰 화합물의 제거에 유용하게 사용될 수 있는 효과를 달성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 2-나프톨을 알칼리금속 수산화물과 함께 물에서 반응시켜 2-나프톨 알칼리금속 수용액을 제조하는 단계(a); 상기 2-나프톨 알칼리금속 수용액을 0.1 기압 이하의 압력에서 건조하여 고상의 2-나프톨 알칼리금속을 제조하는 단계(b); 및 단계(b)로 제조된 2-나프톨 알칼리금속과 이산화탄소를 반응시켜 6-히드록시-2-나프토산의 알칼리금속염을 제조하는 단계(c);를 포함하는 6-히드록시-2-나프토산의 제조방법을 제공할 수 있고, 상기 제조방법은 단계(c)로 제조된 상기 6-히드록시-2-나프토산의 알칼리금속염을 산으로 처리하여 6-히드록시-2-나프토산을 제조하는 단계(d)를 추가로 포함할 수 있고, 상기 제조방법으로 6-히드록시-2-나프토산의 수율 및 선택도를 향상시킬 수 있다.
Abstract:
Provided is a method for manufacturing 2-hydroxy-6-naphtoic acid, comprising the steps of generating rubidium 2-naphtoic xide by making 2-naphtol react with rubidium base; making rubidium 2-naphtoic xide react with carbon dioxide using a rubidium-based catalyst; and adding water or acid to the reaction product of rubidum 2-naphtoic xide and carbon dioxide.