Abstract:
디스플레이 장치가 개시된다. 본 디스플레이 장치는 컨텐츠 및 컨텐츠의 장르 정보를 포함하는 메타데이터를 수신하는 수신부, 컨텐츠의 영상을 처리하는 비디오 처리부 및 메타데이터로부터 컨텐츠의 장르 정보를 추출하고 컨텐츠를 분석하여 컨텐츠의 장르 정보의 신뢰도를 계산하며, 계산된 신뢰도 결과에 따라 컨텐츠의 영상을 처리하도록 비디오 처리부를 제어하는 제어부를 포함한다. 이에 따라, 사용자는 보다 정확하고 편리하게 컨텐츠의 장르에 최적화된 영상 및 음향을 시청할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method of describing a perceptual three-dimensional shape, a method and apparatus for searching a three-dimensional graphic model database using the describing method are provided to efficiently describe a three-dimensional object in order to manage the three-dimensional graphic model database. CONSTITUTION: A method of describing a perceptual three-dimensional shape includes a node generating step(400), an edge generating step(410), and an attributed relational graph generating step(420). The node generating step generates nodes each of which corresponds to part-based representation of the three-dimensional shape model and includes a single attribute representing the attribute of each part. The edge generating step generates edges having correlation attributes representing relationship among the nodes. The attributed relational graph generating step generates an attributed relational graph composed of the nodes and edges.
Abstract:
An LCD is provided to enable the spontaneous formation of multiple domains, thereby achieving wide viewing angle, by using an alignment film having a first surface, on which periodic patterns are formed, and a second surface, which is flat. A first electrode(2) is formed on a first substrate(1). A second substrate(21) is disposed to face the first substrate. A second electrode(22) is formed on the second substrate. A liquid crystal layer(31) is interposed between the first electrode and the second electrode. A first alignment film(14) is attached to the first electrode. The first alignment film has different thicknesses. The first alignment film has a first surface, on which periodic patterns are formed, and a second surface, which is flat.
Abstract:
PURPOSE: A system and method for encoding and decoding three-dimensional object data are provided to compress depth image information through effective predictive coding. CONSTITUTION: A three-dimensional object data encoding system includes a tree structure generator(1100), a merging order selector(1110), a node encoder(1120), and a bit stream generator(1130). The tree structure generator receives one of point texture data, voxel data and octree data that represent three-dimensional object data to generate three-dimensional object data having a tree structure in which a label indicating a node type is attached to each node. The merging order selector merging the tree-structure three-dimensional object data with reference to the label. The node encoder encodes the merged node. The bit stream generator generates a bit stream from the encoded node data.
Abstract:
본 발명에 따른 액정 표시 장치는 한 면에 주기적 패턴이 형성되어 있고 다른 면에 평탄한 면을 가지는 배향막을 상하 두 기판 중 적어도 하나에 부착하여 액정 배향 기능을 제공한 것을 특징으로 한다. 이러한 액정 표시 장치에 전압을 인가하면 상기의 배향막의 주기적 패턴에 의한 유효 유전율의 차이로 인해 전기장 왜곡효과가 발생되어 자발적으로 다중 영역(multi-domain)이 형성되어 넓은 시야각 특성을 가지게 된다. 기존의 시야각 향상기술인 돌기(protrusion) 방식과 달리 복잡한 제조공정이 필요하지 않고 프린팅과 러빙 등의 배향막 제조 공정이 요구되지 않는 장점이 있어 액정 표시 장치의 제조 비용이 절감 될 수 있다. 액정 표시 장치, 다중 영역, 주기적 패턴, 배향막
Abstract:
본 발명은 지각적 인식이 가능한 3차원 형상의 기술방법과 이를 이용한 3차원 그래픽 모델의 데이터베이스 검색 방법 및 장치에 관한 것으로서, 그 기술방법은 부분기반 표현의 부분에 각기 대응되며 각 부분의 속성을 나타내는 단일속성을 구비하는 노드들을 생성하는 단계; 상관속성을 갖는 에지를 생성하는 단계; 및 노드와 에지로 이루어지는 속성관계 그래프를 생성하는 단계를 포함함을 특징으로 하고, 그 데이터베이스 검색방법은 3차원 그래픽 모델을 받아들이는 단계; 3차원 그래픽 모델을 지각적 3차원 형상 기술자로 변환하는 단계; 및 그 지각적 3차원 형상 기술자와 데이터베이스의 지각적 3차원 그래픽 모델들을 비교하여 유사한 모델을 찾아내는 단계를 포함함을 특징으로 하고, 그 검색 장치는 3차원 그래픽 모델을 질의로 받아들이는 질의입력부; 3차원 그래픽 모델을 지각적 3차원 형상 기술자로 변환하는 형상기술자변환부; 지각적 3차원 형상 기술자와 데이터베이스의 지각적 3차원 그래픽 모델들을 비교하여 유사한 모델을 찾는 정합부; 및 유사한 모델을 출력하는 모델출력부를 포함함을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 스케치에 의한 질의나 편집에 의한 질의가 가능하며 이중 지구 이동자 거리 기법을 그래프 표현간의 정합에 이용함으로써 유사한 모델을 보다 정확하게 검색할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 포인트텍스쳐(PointTexture), 체적소(voxel), 팔진트리(octree) 구조의 데이터 중 어느 하나로 이루어진 3차원 객체 데이터 부호화 및 복호화 방법 및 장치에 관한 것으로서, 그 부호화 방법은 포인트텍스쳐, 체적소, 트리구조의 데이터 중 어느 하나로 이루어진 3차원 객체 데이터에 대해 노드의 종류를 나타내는 라벨이 부여된 트리구조의 3차원 객체 데이터를 생성하는 단계; 라벨이 부여된 트리구조의 3차원 객체 데이터의 노드를 부호화하는 단계; 및 노드 부호화된 데이터를 비트스트림으로 생성하는 단계를 포함한다. 그 부호화장치는 3차원 객체 데이터에 대해 노드마다 노드의 종류를 나타내는 라벨이 부착된 트리구조의 3차원 객체 데이터를 생성하는 트리구조 생성부; 트리구조의 3차원 객체 데이터에 대해 상기 라벨을 참조하여 병합하는 병합순서선택부; 병합된 노드를 부호화하는 노드부호화부; 및 노드 부호화된 데이터를 비트스트림으로 생성하는 비트스트림생성부를 포함한다. 그 복호화방법은 부호화된 3차원 객체 데이터의 비트스트림에 대해 노드 복호화하는 단계; 및 노드 복호화된 데이터를 트리구조로 복원하는 단계를 포함한다. 그 복호화장치는 부호화된 3차원 객체 데이터의 비트스트림을 받아들이는 비트스트림독출부; 비트스트림을 복호화하는 노드복호화부; 및 복호화된 노드를 트리구조로 복원하는 트리구조복원부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 촉매 또는 광촉매로서 유해물질을 분해시킬 수 있는 삼차원 나노구조체를 제공하며, 이를 간단한 방법을 통하여 제조할 수 있는 삼차원 나노구조체의 제조방법을 제공함으로써, 경제적일뿐만 아니라 광흡수특성과 표면특성을 개선하며, 비표면적이 크고 화학적, 물리적으로 안정한 삼차원 나노구조체를 제공할 수 있다.
Abstract:
유리 기판 상에 양이온 치환형 투명전극을 형성하고, 양이온 치환형 투명전극 상에 이산화티탄의 Ti 사이트의 일부를 다른 원자, 예를 들어 Nb, Ta, Mo, As, Sb, W, V, Mn, Tc, Re, P, Bi 등 으로 치환하여 얻어지는 물질을 적층하여 다층형 투명 전극을 형성한다. 열 산화 공정 및 화학 반응 공정 시, 열적 안정성 및 화학적 안정성이 확보된 다층 구조의 투명 전도막을 저 비용으로 형성할 수 있다.
Abstract:
A bioactive glass composition and a method for manufacturing crystallized glass using the same are provided to properly control bio-activation, flexural strength, glass transition temperature and/or a coefficient of thermal expansion by controlling the kinds and amount of additives. A method for manufacturing crystallized glass using a bioactive glass composition comprises: a first step of mixing calcium oxide(CaO), silica(SiO2), phosphorus pentoxide(P2O5), magnesium oxide(MgO) and calcium fluoride(CaF2) with one oxide selected from the group consisting of strontium oxide(SrO), boron oxide(B2O3), sodium oxide(Na2O), kalium oxide(K2O), zirconia(ZrO2), alumina(Al2O3) and lithium oxide(Li2O) as an additive(S10); a second step of heating the mixture and cooling off them to form a glass precursor(S20); a third step of pulverizing the glass precursor to obtain glass powder(S30); a fourth step of granulating the glass powder(S40); and a fifth step of molding the glass powder and sintering it to obtain crystallized glass(S50).
Abstract translation:提供生物活性玻璃组合物和使用其制造结晶玻璃的方法,以通过控制添加剂的种类和量来适当地控制生物活化,弯曲强度,玻璃化转变温度和/或热膨胀系数。 使用生物活性玻璃组合物制造结晶玻璃的方法包括:将氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO 2),五氧化二磷(P 2 O 5),氧化镁(MgO)和氟化钙(CaF 2)与一种选择的氧化物混合的第一步骤 由氧化锶(SrO),氧化硼(B 2 O 3),氧化钠(Na 2 O),氧化钾(K 2 O),氧化锆(ZrO 2),氧化铝(Al 2 O 3),氧化锂(Li 2 O) ; 第二步骤,加热混合物并将其冷却以形成玻璃前体(S20); 粉碎玻璃前体以获得玻璃粉末的第三步骤(S30); 粉碎玻璃粉末的第四步骤(S40)。 以及将玻璃粉末成型并烧结以得到结晶化玻璃的第五工序(S50)。