• Title/Summary/Keyword: 초분

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Thermo-reversible Crosslinking Elastomer through Supramolecular Networks (초분자 네트워크를 이용한 열가역성 가교 탄성체)

  • Bae, Jong-Woo;Oh, Sang-Taek;Kim, Gu-Ni;Baik, Hyen-Jong;Kim, Won-Ho;Choi, Sung-Seen
    • Elastomers and Composites
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    • v.45 no.3
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    • pp.165-169
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    • 2010
  • Recently supramolecular network thermo-reversible crosslinking elastomer having flexibility, various functionality, and advantages of thermoplastic elastomer (TPE) such as recycle and easy processbility is introduced. Although thermo-reversible bonds such as hydrogen bond and ionic cluster is recognized as a common technology since 1990, control technology of bonding and dissociation of crosslink in supramolecular network is a recent technology. In this review, characteristics of thermo-reversible crosslinking elastomer having rheological properties of TPE and reinforcing behaviors of thermoset elastomer are summarized.

A study on the estimation of Blue-Green algae near Mulgeum-intake station using sensors (센서를 활용한 물금취수장 인근 남조류 추정에 관한 연구)

  • Gwangsoo Kim;Suhan Nam;YeLim Park;Youngdo Kim
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2023.05a
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    • pp.155-155
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    • 2023
  • 국내 이상기후로 인해 여름철 하천과 호소에서 빈번하게 발생되는 조류의 과대성장이 매년 문제가 되고 있다. 하천 조류는 일차생산자로서 매우 중요한 역할을 하지만, 하천조류 중 유해남조류가 생장하면서 발생하는 악취 유발 물질과 독성물질의 배출로 문제를 야기하고 있다. 국내에서는 조류경보제와 수질예보제를 시행하여 국민의 안전을 도모하기 위해 최선을 다하고 있으며, 발령 기준은 유해남조류세포수에 따라 발령이 되기 때문에 유해남조류 측정은 매우 중요하다. 현재 조류의 분석방법은 현장에서 조류샘플을 채취하고 실험실에서 현미경을 통해 조류샘플을 검경하고 녹조류, 남조류, 규조류의 세포수 또는 우점종을 산정한다. 조류검경은 개인의 역량에 따라 오차가 생길수 있고 시간이 많이 소요된다. 최근 많은 연구자들이 이런 문제를 해결하기 위해 인공위성, 광학영상, 초분광영상 등을 통해 녹조류와 남조류 대체 인자인 Chlorophyll, Phycocyanin을 통해 조류농도를 추정하고 있으나, 조류세포수 분석에 대한 연구는 미비한 실정이다. 본 연구에서는 매년 조류 발생으로 문제가 되는 물금취수장 인근 하천에서 발생한 조류를 채취하고 조류검경을 통해 얻은 남조류세포수와, LISST-HAB를 통해 얻은 Phycocyanin농도, 초분광영상을 활용한 조류스펙트럼 데이터를 통해 남조류세포수 추정하고 남조류세포수와 비교분석을 진행하였다. 본 연구를 통해 조류측정 원격탐사 연구의 기초자료로 제공하고자 한다.

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A study on evaluation of levee crack based on ORS (광학원격탐사 기반의 제방 균열 평가에 관한 연구)

  • Kim, Jong Tae;Lee, Chang Hun
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2021.06a
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    • pp.224-224
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    • 2021
  • 광학원격탐사를 통해 취득할 수 있는 초분광 영상은 관련 기술의 발전으로 다양하게 활용이 되고 있다. 특히 초경량 UAV를 기반으로 초분광 센서를 적용한 광학원격탐사는 광범위하게 분포하는 국내 제방의 불안정 요소를 탐지하는데 보다 효과적일 것으로 판단되며 대상에 대한 광역모니터링을 통해 많은 자료를 얻을 수 있고, 고해상도 영상 자료를 활용한 세밀한 분광 및 공간정보 분석이 가능하다. 본 연구에서는 제방 균열 평가를 위해 UAV를 활용하여 안동댐 하류 제방 균열을 대상으로 고해상도 초분광 영상을 취득하였으며, 기 개발된 제방 균열 평가 소프트웨어를 이용하여 조도와 최대강도 데이터에 따른 제방 균열 평가를 실시하였다. 연구지역의 지질은 중생대 백악기의 일직층으로써 적색이암, 셰일, 역질사암 등이 주를 이루고 있으며 제방 내 토양은 대부분 입도가 균일하며 일부 역암이 관찰되는 지역으로 조립토가 주를 이루고 있다. 기 개발된 소프트웨어의 특징은 측정된 데이터를 바탕으로 균열 여부를 판별할 수 있는 프로그램으로써 측정지점마다 별도의 조도와 최대강도 데이터가 주어졌을때, 해당 데이터에 대한 균열 여부를 판별할 수 있다. 주요기능은 제방 균열 여부 판단, 데이터 입력 및 판단을 출력하기 위한 GUI 인터페이스를 제공한다. 연구 결과 제방 균열 평가 소프트웨어를 적용하여 균열과 비균열에 대한 탐지가 가능한 것으로 나타났다. 특히 비균열 포인트의 경우 암석이나 토양의 성질, 빛의 반사에 따라 일부 차이가 있지만 균열은 매우 유사한 반사율 정보를 보이는 것으로 나타났다.

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Analysis of algal spatial distribution characteristics using hyperspectral images and machine learning in upstream reach of Baekje weir (초분광영상과 머신러닝을 이용한 백제보 상류구간 조류 공간분포 특성분석)

  • Jang, Wonjin;Kim, Jinuk;Chung, Jeehun;Park, Yongeun;Kim, Seongjoon
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2021.06a
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    • pp.89-89
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    • 2021
  • 부영양화된 호수나 유속이 느린 하천에서 발생하는 녹조의 과도한 발생은 하천 생태계 훼손, 동식물의 건강, 담수의 오염 등 환경 사회 경제적으로 큰 피해를 준다. 현재 수질 측정망은 정해진 지점에서 Chlorophyll-a(Chl-a), Phycocyanin(PC)을 대표농도로 산정하고 조류경보에 활용하고 있으나, 일주일에 한번씩 샘플링을 통해 Chl-a 및 PC를 측정하여 시공간적인 신뢰성의 문제가 제기될 수 있다. 본 연구에서는 기존 점단위 조류 모니터링의 한계점을 개선하기 위해 초분광영상 자료를 머신러닝 기법에 적용하여 Chl-a 및 PC 산정 알고리즘을 개발하였다. 이를 위해 Chl-a와 PC의 최대 흡수, 반사 파장대, 주요 물 흡수 파장대 자료를 조합하여 9개의 파장비를 구축하였으며, 기존 연구에서 활용한 머신러닝 기법인 Partial Least Square, Random Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor, Artificial Neural Network를 검토하여 최적 모델을 선정하였다. 학습된 머신러닝의 성능을 R2, NSE, RMSE 목적함수를 이용해 평가하였으며, 그 결과 ANN이 각각 PC 0.801, 0.755, 11.774 mg/m3, Chl-a 0.733, 0.622, 8.736 mg/m3로 가장 우수한 성능을 보였다. 최적화 된 ANN 모델을 백제보 상류 2016-2017년 항공 초분광영상에 적용하여 시공간에 따른 조류 분포변화를 평가하고자 한다.

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A study on the classification of Algae species using hyperspectral sensors (초분광센서를 활용한 조류종 구분에 관한 연구)

  • Kim, Gwang Soo;Nam, Su Han;Gwon, Weong Hwa;Kim, Dong Soo;Kim, Young Do;Kwon, Jae Hyun
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2022.05a
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    • pp.87-87
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    • 2022
  • 최근 국내외 이상기후 변화로 인해 일사량 증가 및 하천, 호소의 체류시간이 늘어남에 따라 조류의 과대성장이 빈번히 발생하고 있다. 하천의 조류는 크게 녹조류, 남조류, 규조류로 분류되며, 남조류 중 일부 종은생장하는 과정에서 생성하는 냄새물질, 독성물질의 배출로 문제를 야기하고 있다. 국민의 안전을 도모하기 위해 국내에서는 조류경보제, 수질예보제를 시행하고 있으며, 이는 유해남조류세포와 Chl-a농도에 따라 발령이 된다. 이렇듯 유해남조류와 Chl-a 측정은 매우 중요하며, 현재 조류의 분석방법은 현장샘플을 하여 조류검경을 통해 산정하기 때문에 시간이 많이 소요되며, 조류발생시 즉각대응이 힘들며, 육안으로 유해남조류인지 구별하기가 어렵다. 최근 원격탐사를 통해 조류의 대체 인자인 Chl-a, Phycocyanin을 통해 조류농도를 분석하고 있으나, 광합성을하는 모든 조류에는 Chl-a가 함유되어 있어 남조류와 녹조류의 정확히 구별하는데 한계점이 있다. 본 연구에서는 조류배양액을 초분광센서를 통해 조류스펙트럼을 취득하고, 남조류와 녹조류의 최대 흡수 스펙트럼을 추출하여 스펙트럼의 순간기울기 변화를 통해 남조류와 녹조류의 종분류하였다.

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The Anti-Bacterial Activity of Supramolecule Containing Cosmetic Materials (초분자체 함유 화장제재의 항균 활성 효과)

  • Yoo, Dong-Chan;Cho, Hyun-Nam;Kim, Kyoung-Ran;Byun, Hae-Jung;Kim, Jung-Hyun;Park, Hye-Bin;Kim, Hee-Joon;Bang, Dae-Suk;Yang, Seun-Ah;Khang, Gong-Won;Jeong, Ho-Soon;Jhee, Kwang-Hwan
    • Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea
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    • v.37 no.4
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    • pp.337-345
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    • 2011
  • In this report, we have investigated the functional properties change of phytochemicals by the encapsulation using water soluble host, ${\beta}$-cyclodextrin. The cream, shampoo, bodywash, and hair tonic containing phytochemical supramolecules were produced by mixing the surfactants, fragrances and the oriental herbal extracts encapsulated with ${\beta}$-cyclodextrin. Shampoo and bodywash including the encapsulated phytochemicals exhibited anti-growth activity against Gram (+) and Malassezia furfur which is known to cause dandruff. In cytotoxicity test against HDF (human dermal fibroblast), we could not detect any toxicity when the supramolecules content was less than 1 mg/mL. Our results suggest that the supramolecule of ${\beta}$-cyclodextrin with phytochemicals could be a safe anti-bacterial agent for cosmeceuticals.

Glasswort Powder Diet Activates Lipid Metabolism in Rat (함초분 첨가 고지방식이 흰쥐의 지방대사 연구)

  • Seo, Hyo-Bin;Kwak, Yun-Young;Nam, Ju-Ock;Song, Young-Ju;Kim, Byung-Oh;Ryu, Sung-Pil
    • Journal of Life Science
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    • v.22 no.4
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    • pp.478-485
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    • 2012
  • The purpose of this study was to investigate the effects of glasswort powder intake on lipid metabolism. Rats were divided into three groups: a group fed a normal diet (CON), one fed a high fat diet (HFC), and one fed a high fat diet with glasswort powder (HFG). They were fed their respective diet for four weeks. Body weight was significantly lower (9%) in the HFG group than in the HFC group at the fourth week. According to the feces analysis, the HFG group showed the highest fat level (120% vs. CON; 138% vs. HFC) and fecal calories (110%). The concentration level of TG and LDL-C was 71.8% lower in the HFG group compared to the HFC group, while the concentration level of HDL-C was 152% higher in the HFG group. Expression of FABP in the liver was 197% greater in the HFG compared to the HFC group, with the expression of CPT-1 showing a similar tendency. These results suggest that glasswort powder intake suppresses weight gain and improves fat metabolism at the level of liver cells. From these results, we suggest that glasswort powder is effective against obesity by inhibiting the absorption of fat in the digestive tract.

Estimation of Moisture Content in Watermelon Seedlings Using Htperspectral Imagery (초분광 영상을 이용한 수박 묘의 수분함량 추정)

  • Jun, Sae-Rom;Ryu, Chan-Seok;Kang, Jeong-Gyun;Kang, Ye-Seong;Kim, Seong-Heon;Kim, Won-Jun;Sarkar, Tapash Kumar;Kang, Dong-Hyeon
    • Proceedings of the Korean Society for Agricultural Machinery Conference
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    • 2017.04a
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    • pp.41-41
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    • 2017
  • 본 연구는 초분광 영상을 이용하여 수박 모종의 수분함량을 비파괴적으로 추정하기 위해 수행되었다. 단계적으로 수분 스트레스를 받은 수박(n=45) 모종을 초분광 영상시스템으로 촬영하여 모종 영역의 반사율을 추출하였고, 매 촬영 후 모종의 생체중과 건물중을 측정하여 수분함량을 계산하였다. 모종의 반사율과 계측된 수분함량을 변수로 하여 Partial Least Square Regression(PLSR) 분석을 이용하여 수분 추정 모델을 구축하였다. 수분 추정모델을 작성한 결과 Calibration(Cal.)의 정확도($R^2$)는 0.66, 정밀도(RMSE 및 RE)는 각각 1.06%, 1.14%로 나타났다. 수박 모종의 수분함량 추정모델의 정밀도는 상당히 높게 나타났으나 정확도는 낮게 나타났다. 정확도를 개선하기 위해 Confidence ellipses의 신뢰구간을 95%로 설정하였을 때 3개의 모종이 타원 밖에 위치하는 것을 발견하였으며 이를 제거 후 재분석을 하였다. 3개의 모종을 제외한 수박 모종의 수분함량 추정모델의 정확도는 0.82, 정밀도는 0.73%, 0.78%로 나타났다. 3개의 모종을 제외함으로서 모델의 정확도 및 정밀도가 상승하여 3개의 모종이 정확도 및 정밀도를 낮추는 원인이라 판단된다. 작물은 가뭄스트레스를 받을수록 반사율이 낮아지지만(Yang et al., 2010) 3개의 모종은 다른 모종의 수분함량에 비해 반사율이 큰 차이를 나타내어 정확도 및 정밀도를 낮춘 것으로 판단된다. 본 연구를 통해 초분광 영상을 이용하여 수박 모종의 수분함량 추정가능성을 시사하였고, 모델의 정확도를 개선하기 위해 샘플 수 및 수분함량의 변이를 증가시키는 것이 필요하다고 판단된다.

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The Ship Detection Using Airborne and In-situ Measurements Based on Hyperspectral Remote Sensing (초분광 원격탐사 기반 항공관측 및 현장자료를 활용한 선박탐지)

  • Park, Jae-Jin;Oh, Sangwoo;Park, Kyung-Ae;Foucher, Pierre-Yves;Jang, Jae-Cheol;Lee, Moonjin;Kim, Tae-Sung;Kang, Won-Soo
    • Journal of the Korean earth science society
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    • v.38 no.7
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    • pp.535-545
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    • 2017
  • Maritime accidents around the Korean Peninsula are increasing, and the ship detection research using remote sensing data is consequently becoming increasingly important. This study presented a new ship detection algorithm using hyperspectral images that provide the spectral information of several hundred channels in the ship detection field, which depends on high resolution optical imagery. We applied a spectral matching algorithm between the reflection spectrum of the ship deck obtained from two field observations and the ship and seawater spectrum of the hyperspectral sensor of an airborne visible/infrared imaging spectrometer. A total of five detection algorithms were used, namely spectral distance similarity (SDS), spectral correlation similarity (SCS), spectral similarity value (SSV), spectral angle mapper (SAM), and spectral information divergence (SID). SDS showed an error in the detection of seawater inside the ship, and SAM showed a clear classification result with a difference between ship and seawater of approximately 1.8 times. Additionally, the present study classified the vessels included in hyperspectral images by presenting the adaptive thresholds of each technique. As a result, SAM and SID showed superior ship detection abilities compared to those of other detection algorithms.

Band Selection Using L2,1-norm Regression for Hyperspectral Target Detection (초분광 표적 탐지를 위한 L2,1-norm Regression 기반 밴드 선택 기법)

  • Kim, Joochang;Yang, Yukyung;Kim, Jun-Hyung;Kim, Junmo
    • Korean Journal of Remote Sensing
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    • v.33 no.5_1
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    • pp.455-467
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    • 2017
  • When performing target detection using hyperspectral imagery, a feature extraction process is necessary to solve the problem of redundancy of adjacent spectral bands and the problem of a large amount of calculation due to high dimensional data. This study proposes a new band selection method using the $L_{2,1}$-norm regression model to apply the feature selection technique in the machine learning field to the hyperspectral band selection. In order to analyze the performance of the proposed band selection technique, we collected the hyperspectral imagery and these were used to analyze the performance of target detection with band selection. The Adaptive Cosine Estimator (ACE) detection performance is maintained or improved when the number of bands is reduced from 164 to about 30 to 40 bands in the 350 nm to 2500 nm wavelength band. Experimental results show that the proposed band selection technique extracts bands that are effective for detection in hyperspectral images and can reduce the size of the data without reducing the performance, which can help improve the processing speed of real-time target detection system in the future.