멀티모달 데이터 학습 방법 및 장치

    公开(公告)号:WO2019098644A1

    公开(公告)日:2019-05-23

    申请号:PCT/KR2018/013824

    申请日:2018-11-13

    CPC classification number: G06N3/04 G06N3/08

    Abstract: 본 개시는 딥러닝 등의 기계 학습 알고리즘을 활용하여 인간 두뇌의 인지, 판단 등의 기능을 모사하는 인공지능(AI) 시스템 및 그 응용에 관련된 것이다. 특히, 본 개시는 인공지능 시스템 및 그 응용에 따라 멀티모달 데이터 학습 방법으로, 제 1 학습 네트워크 모델을 이용하여, 제1 신호의 특성을 대표하는 제1 맥락(Context) 정보와 제2 신호의 특성을 대표하는 제2 맥락 정보를 획득하고, 제 2 학습 네트워크 모델을 이용하여, 제1 맥락 정보와 제2 맥락 정보를 기초로 은닉층 정보를 획득하며, 제 2 학습 네트워크 모델을 이용하여, 은닉층 정보 간의 관련 정도를 나타내는 상관관계 값 (Correlation Value)을 획득하고, 상관관계 값이 최댓값으로 도출되는 은닉층 정보를 학습할 수 있다.

    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법
    3.
    发明公开
    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법 有权
    具有改善氧气阻隔性能的食品容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140071307A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:KR1020140058932

    申请日:2014-05-16

    CPC classification number: B65D81/24 B32B27/00 B65D1/40 B65D25/14

    Abstract: The present invention relates to a food container with improved oxygen barrier properties and a manufacturing method thereof. The food container with improved oxygen barrier properties comprises a plastic container; a thin buffer film formed on the surface of the container and having a thickness of 5-30 nm; and a thin oxygen blocking film formed on the thin buffer film. The present invention can highly increase oxygen barrier properties by depositing the thin oxygen blocking film on the porous plastic container having low surface energy through a plasma method without breaking.

    Abstract translation: 本发明涉及具有改善的氧气阻隔性能的食品容器及其制造方法。 具有改善的阻氧性能的食品容器包括塑料容器; 形成在容器表面上并具有5-30nm厚度的薄缓冲膜; 以及形成在薄缓冲膜上的薄氧阻挡膜。 本发明可以通过等离子体方法将薄氧阻挡膜沉积在具有低表面能的多孔塑料容器上而不断裂地高度提高氧气阻隔性能。

    나노 다공성 물질의 제조방법 및 나노 다공성 물질
    4.
    发明公开
    나노 다공성 물질의 제조방법 및 나노 다공성 물질 有权
    纳米孔隙材料和纳米孔隙率材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140053637A

    公开(公告)日:2014-05-08

    申请号:KR1020120119810

    申请日:2012-10-26

    Abstract: A method for manufacturing nanoporous material according to an embodiment of the present invention comprises the steps of: a preparing step of preparing a substrate; and a manufacturing step of manufacturing the nanoporous material forming the network by nano clusters connected to each other by using plasma vapor deposition having 300 mTorr or more of the deposition pressure on the substrate. By using the manufacturing method, a nanoporous material, which forms a porous material having the pore distributed to the surface and inner part of the material by one deposition process, and has the intended surface energy without the need to form an additional coating layer, can be manufactured.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方案的制造纳米多孔材料的方法包括以下步骤:准备基材的准备步骤; 以及通过使用在基板上具有300mTorr以上的沉积压力的等离子体气相沉积,通过彼此连接的纳米团制造形成网络的纳米多孔材料的制造步骤。 通过使用该制造方法,通过一次沉积工艺形成具有分布在材料的表面和内部的孔的多孔材料的纳米多孔材料,并且具有预期的表面能,而不需要形成附加的涂层, 制造。

    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법
    6.
    发明授权
    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법 有权
    具有改进的氧气阻隔性的食品容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101516526B1

    公开(公告)日:2015-05-04

    申请号:KR1020140058932

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 본 발명은 플라스틱 재질의 용기; 상기 용기의 표면 상에 형성되며, 5nm 내지 30nm의 두께를 갖는 완충박막; 및 상기 완충박막 상에 형성되는 산소차단박막; 을 포함하는 향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 표면에너지가 낮고 다공질인 플라스틱 재질의 용기에 플라즈마 방식을 통하여 산소차단박막을 깨짐없이 증착함으로써, 산소차단성을 크게 높일 수 있는 식품용기 및 그의 제조방법을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及由塑料制成的容器; 在容器的表面上形成的厚度为5nm至30nm的缓冲薄膜; 并在缓冲薄膜上形成氧阻挡薄膜; 本发明涉及一种具有改进的氧气阻隔性的食品容器及其制造方法。 根据本发明,可以提供一种食品容器,其能够通过在具有低表面能的多孔塑料容器和等离子体系统上气相沉积氧气阻隔薄膜而没有裂缝而大大增加氧气阻隔性。

    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법
    8.
    发明公开
    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법 无效
    具有改善氧气阻隔性能的食品容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130098606A

    公开(公告)日:2013-09-05

    申请号:KR1020120020243

    申请日:2012-02-28

    Abstract: PURPOSE: A method of manufacturing a food container by depositing an oxygen barrier on a plastic container by using a plasma method is provided. CONSTITUTION: A buffer film (20) is formed on a surface of a plastic container and has a thickness of 5 nm to 30 nm. An oxygen barrier (30) is formed on the buffer film. A food container (1) has oxygen barrier properties. The oxygen barrier has a thickness of 25 nm to 50 nm. A surface of the container is plasma pre-treated for improving an adhesion power to the buffer film. The container is formed of polypropylene. The buffer film is formed of hexamethyldisiloxane or silicon. An oxygen barrier is formed of a silicon oxide.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过使用等离子体方法在塑料容器上沉积氧气屏障来制造食物容器的方法。 构成:在塑料容器的表面上形成缓冲膜(20),其厚度为5nm〜30nm。 在缓冲膜上形成氧阻挡层(30)。 食品容器(1)具有阻氧性。 氧阻隔层的厚度为25nm〜50nm。 容器的表面经过等离子体预处理,以提高对缓冲膜的附着力。 容器由聚丙烯形成。 缓冲膜由六甲基二硅氧烷或硅形成。 氧阻隔层由氧化硅形成。

    친수성이 향상된 알루미늄 표면의 제조방법 및 친수성 알루미늄 표면체
    9.
    发明公开
    친수성이 향상된 알루미늄 표면의 제조방법 및 친수성 알루미늄 표면체 审中-实审
    水解铝表面和水解表面体的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140112848A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:KR1020130027452

    申请日:2013-03-14

    Abstract: A method for manufacturing a hydrophilic aluminum surface according to an embodiment of the present invention comprises an activating step of manufacturing doping-aluminum having a surface activated by doping the surface of the aluminum using reactive gas; and a structure forming step of forming a nanopattern including a needle, plate, or dot-shaped nanoprotrusion structure on the surface of the aluminum by oxidizing the doping-aluminum. The method can artificially make the hydrophilic or superhydrophilic aluminum from hydrophobic aluminum, and can provide the aluminum surface body in which an aging effect hardly shows and hydrophilic aluminum surface characteristics are maintained for a long time.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方案的亲水性铝表面的制造方法包括:通过使用反应性气体掺杂铝的表面来制造表面活化的掺杂铝的活化步骤; 以及通过氧化掺杂铝在铝的表面上形成包括针,板或点状纳米突起结构的纳米图案的结构形成步骤。 该方法可以人造地使疏水性铝形成亲水性或超亲水性的铝,并且能够提供长时间保持老化效果几乎不显示和亲水性铝表面特性的铝表面体。

    나노 다공성 물질의 제조방법 및 나노 다공성 물질
    10.
    发明授权
    나노 다공성 물질의 제조방법 및 나노 다공성 물질 有权
    纳米孔隙材料和纳米孔隙率材料的制备方法

    公开(公告)号:KR101408136B1

    公开(公告)日:2014-06-17

    申请号:KR1020120119810

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 다공성 물질의 제조방법은 기재를 준비하는 준비단계, 그리고 상기 기재에, 증착압력을 300 mTorr 이상으로 하는 플라즈마 증착을 이용하여 나노클러스터들이 서로 연결되어 네트워크를 형성한 나노 다공성 물질을 제조하는 제조단계를 포함한다. 상기 제조방법을 이용하면, 소재의 표면 및 내부까지 기공이 분포하는 다공성 물질을 한 번의 증착 과정으로 형성할 수 있으면서도, 별도의 추가적인 코팅층을 형성할 필요 없이 의도하는 표면에너지를 가지는 나노 다공성 물질을 제조할 수 있다.

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