Abstract:
본 발명은, 동시공학적 제품개발 프로세스 지원을 위한 정성적 설계요소의 정량화 변환 시스템 및 추론방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 정량화 변환 시스템(100)은, 개발 제품의 정성적인 설계요소들의 정보를 입력 및 처리하는 정성적 설계정보 처리 서브시스템(110)과, 정성적 설계요소와 개발 제품의 부품객체 간 상관도 평가결과에 대한 정보를 처리 및 관리하는 상관도 정보처리 서브시스템(120)과, 상기 정성적 설계정보 처리 서브시스템(110)과 상기 상관도 정보처리 서브시스템(120)에서 생성된 정성적인 설계요소 및 부품객체 간의 상관도 결과값과 부품객체의 속성치를 사용하여 추론에 의해 채택된 제품의 부품객체 조합 정보를 생성하는 추론엔진 서브시스템(130)과, 제품을 구성하는 부품객체에 대한 설계정보를 처리 및 관리하는 정량적 설계� �보 처리 서브시스템(140)과, 상기 정량적 설계정보 처리 서브시스템(140)에 의해 처리된 부품객체에 대한 설계정보를 사용하여 제품정보를 생성하는 제품정보 생성 서브시스템(150)을 구비함으로써, 다양한 분야의 비 엔지니어링 전문가 간의 상호 의사소통 및 설계 개념을 공유할 수 있는 환경을 제공함으로써, 동시공학적인 협력설계 환경을 제공할 수 있으며, 특히 계량화가 어려운 개념적인 설계 이미지를 정량적인 설계요소로 변환하는 설계 프로세스를 효율적으로 구현할 수 있다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 하프(hough) 변환을 이용한 건물외곽선 추출 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 항공사진 등에서 하프(hough) 변환을 이용하여 건물의 외곽선을 추출함으로써, 종래의 도화사에 의한 수동 추출 방법에서 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있는 효율적인 건물외곽선 추출 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 하프(hough) 변환을 이용한 건물외곽선 추출 장치에 있어서, 외부로부터 입력받은 원시영상으로부터 에지(edge) 영상을 생성하기 위한 에지 영상 생성 수단; 상기 에지 영상 생성 수단에서 생성한 에지(edge) 영상 중에서 에지(edge) 후보를 선택하기 위한 에지 후보 선택 수단; 상기 에지 후보 선택 수단에서 선택한 에지(edge) 후보를 분리하고 최적 에지(edge)를 선택하기 위한 최적 에지 선택 수단; 상기 최적 에지(edge) 선택 수단에서 선택한 최적 에지(edge)에 하프(hough) 변환을 적용하여 누적 셀(accumulator cell)을 제작하기 위한 하프 변환 수단; 상기 하프 변환 수단에서 제작한 누적 셀에서 최대길이직선의 방정식을 구하고 그와 관련된 직선의 방정식을 구하기 위한 직선방정식 추출 수단; 및 상기 직선 방정식 추출 수단에서 구한 직선의 방정식을 이용하여 건물의 외곽선을 재구성하기 위한 외곽선 추출 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 건물외곽선 추출 장치 등에 이용됨. 건물 추출, 하프(hough) 변환, 에지 후보 선택, 최적 에지 선택
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 영상 레이어를 이용한 영상 지리 정보 처리 시스템 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 의미 있는 영역으로 분류된 정보를 이용하여 생성된 인덱스맵을 기반으로 영상을 분리하고, 분리된 영역별로 영상 레이어를 생성하여 사용 목적에 따라 각 영상 레이어별로 서로 다른 해상도를 가지도록 영상을 재조합함으로써, 영상 처리시 계산 효율을 높이고 영상 지리 정보를 고속으로 출력할 수 있는, 영상 레이어를 이용한 영상 지리 정보 처리 시스템 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 영상 레이어를 이용한 영상 지리 정보 처리 시스템에 있어서, 기구축된 영상을 제공하기 위한 영상 제공수단; 영역 분류된 지리 정보를 기반으로 인덱스맵을 생성하기 위한 인덱스맵 생성수단; 상기 인덱스맵 생성수단에서 생성한 인덱스맵을 기반으로 상기 영상 제공수단으로부터 전달받은 영상의 영역을 분리하고, 상기 분리한 영역별로 다중 해상도를 가지는 영상 레이어를 생성하기 위한 영상 레이어 생성수단; 상기 영상 레이어 생성수단으로부터 영상 레이어를 전달받아 상기 영상 레이어를 재조합하여 재조합 영상을 생성하기 위한 영상 재조합수단; 상 기 영상 재조합수단과 연동하여 영상 레이어별로 영상 전처리를 수행하기 위한 영상 전처리수단; 및 상기 영상 재조합수단으로부터 재조합 영상을 전달받아 출력하기 위한 영상 출력수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 영상 지리 정보 처리 시스템 등에 이용됨. 인덱스맵, 영상 레이어, 영역 분리, 영상 재조합, 영상 지리 정보 처리 시스템
Abstract:
PURPOSE: A method of analyzing aerodynamical stability of large structures is provided to reduce analysis time, by obtaining a turbulence analysis for a wide variety of wind velocity from a turbulence analysis performed for a specific wind velocity. CONSTITUTION: A method comprises a first step(S1) of initialize time data by using an initial point where a non-static wind force obtained from a turbulence analysis of a specific reference wind velocity is stabilized; a second step(S2) of obtaining a cycle of the reference non-static wind force, expanding the cycle for a duration time, and obtaining a cycle(tref) and a size(Fref) of a non-static wind force; a third step(S3) of judging whether a wind velocity(U) for the dynamic structural analysis is different from a reference wind velocity(Uref) for turbulence analysis; a fourth step(S4) of generating a cycle(t) and a size(F) of the wind velocity(U) by using the cycle and size of the non-static wind force with respect to the reference wind velocity, if it is judged in the third step that the wind velocity is different; and a fifth step(S5,S6) of storing the generated cycle and size of wind velocity generated in the fourth step, into a structural analysis initialization file, and performing a dynamic structural analysis.
Abstract:
본 발명의 목적은 위성영상을 퍼지 규칙을 이용하여 분류하는데 있어서 보다 최적화 되고 자동화되는 것으로, 이와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 퍼지 및 진화연산의 최적화 알고리즘에 기반한 위성영상 분류 장치는, 위성영상을 전송하는 위성과, 상기 위성에서 전송된 위성영상으로 부터 특정 주제에 대한 주제도를 자동으로 생성하는 위성영상 분류 시스템을 포함하여 구성된다.
Abstract:
본 발명은 수치해석적 방법에 의해 대형 구조물의 공기역학적 안정성을 검사하는 방법에 관한 것으로, 종래에는 다양한 풍속에 대해 각각 난류유동해석을 거쳐서 동적 구조 해석을 수행하기 때문에 다양한 풍속마다 난류 유동 해석에 소요되는 시간이 너무 길어서 쉽게 동적구조해석을 수행할 수 없었다. 이에 따라 본 발명은, 어떤 한 풍속의 비정상 풍하중(non-static wind force)에 대한 난류유동 해석을 수행하여 기준풍속의 주기와 크기를 구하고, 그 기준풍속 및 기준풍속의 비정상 풍하중의 주기 및 크기를 이용하여 원하는 풍속의 비정상 풍하중의 주기와 크기를 간단히 구하고, 이를 이용하여 동적구조해석을 수행하도록 함으로써, 다양한 풍속의 비정상 풍하중을 생성해 낼 수 있고, 이를 이용하여 구조물의 공기역학적 안정성을 검사하는 데에 걸리는 시간을 수십 분의 일로 줄일 수 있게 된다.
Abstract:
An apparatus and a method for sampling outlines of a building are provided to sample a straight line from building outline point groups extracted from LIDAR(Light Detection and Ranging) data through hough conversion and remove building outline points to thus sample building outlines of a complicated form accurately. A building outline point generating unit(10) samples building outline point groups from a building outline candidate points extracted from LIDAR data. A hough converting unit(20) forms accumulated cells by applying hough conversion to the building outline point groups. A straight line equation extracting unit(30) obtains an equation of a straight line of a maximum length from the accumulated cells, and samples corresponding building outline points which are connected to each other. A straight line generating unit(40) generates straight lines by using the sampled building outline points. A building outline point removing unit(50) removes the straight lines of the building outline points. A building outline creating unit(60) creates an overall building outline by connecting the straight lines without the building outline points.
Abstract:
PURPOSE: A quantitative converting system of a qualificative design factors for supporting development of concurrent engineering product and induction method is provided to determine specific design factors of product by converting qualificative design factors clients and sellers to quantitative design factors. CONSTITUTION: A quantitative converting system(100) includes a qualificative design information processing subsystem(110), a correlation information processing subsystem(120), an induction engine subsystem(130), a quantitative design information processing subsystem(140), and a product information generation subsystem(150). The qualificative design information processing subsystem(110) receives and processes information of qualificative design factors, and the correlation information processing subsystem(120) processes the information about correlation evaluation between qualificative design factors and developing products. The induction engine subsystem(130) produces component object composition information.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for calculating iso-surface for visualization of physical quantity in an inside of three-dimensional body, which presents the change of physical quantity in the inside of three-dimensional body by visualizing the change using the iso-surface. CONSTITUTION: A finite element analysis using three-dimensional element is performed and the analyzed result is visualized, in which each iso-interface is arranged by determining a number of iso-surface arbitrarily determined for displaying physical quantity distribution in an inside of the three-dimensional element and a physical quantity value at all points on each iso-surface. The three-dimensional element passing through the arranged iso-surface is divided into a basic tetrahedron. The divided basic tetrahedron is cut by an iso-surface. If coordinates of the cut section on an edge of the cut basic tetrahedron are determined, the cut points are connected to form a surface in the shape of polygon.
Abstract:
An apparatus for an aerial photograph is provided not to install a separate driving power for driving an aircraft itself by adopting a balloon as a levitation device. An apparatus for an aerial photograph includes a levitation body(12), a levitation body mounting part(13), a connection fabric(14), an aerial pictures photographing part(11), and an image processing device(15). The levitation body attaches the aerial pictures photographing part and is formed with power unconsumed device such as balloons. The levitation body mounting part is installed to move, to spread, and to fold the levitation body. The connection fabric connects the levitation body with the levitation body mounting part. The aerial picture photographing part includes a photographing camera, a location/pose measuring part, and a photographing direction controller. The image processing device is capable of visualizing an image process function and a processed image by using an image acquired from the photographing camera and location/pose information of the photographing camera.