The purpose of this study was to explore procedures and modalities on collaborative visualization processing of text information for developing e-Learning contents. In order to investigate, two research questions were explored: 1) what are procedures on collaborative visualization processing of text information, 2) what kinds of patterns and modalities can be found in each procedure of collaborative visualization of text information. This research method was employed a qualitative research approaches by means of grounded theory. As a result of this research, collaborative visualization processing of text information were emerged six steps: identifying text, analyzing text, exploring visual clues, creating visuals, discussing visuals, elaborating visuals, and creating visuals. Collaborative visualization processing of text information came out the characteristic of systemic and systematic system like spiral sequencing. Also, another result of this study, modalities in collaborative visualization processing of text information was divided two dimensions: individual processing by internal representation, social processing by external representation. This case study suggested that collaborative visualization strategy has full possibility of providing ideal methods for sharing cognitive system or thinking system as using human visual intelligence.
인터넷을 이용한 정보검색이 일반화되면서, 보다 정확하고 꼭 필요한 정보의 요구가 일반화되었다. 정확한 정보의 제공을 위해, 된 정보에 대한 중심어(keyword) 검색뿐만 아니라 전문(Full-Text)에 대한 검색 요구가 일반화되었다. 본 연구에서는 전문 검색을 위한 설계 방안을 제안한다. 기존에 제안된 전문 검색 방안과 오라클에서 제공하는 interMedia Text를 이용한 전문 검색 방안을 비교한다. 이를 기반으로 정보 검색 시스템에서 구현 방안을 제시한다.
With the development of deep learning techniques, text mining is producing breakthrough performance improvements, promising future applications, and practical use cases across many fields. Likewise, even though several attempts have been made in the field of financial information, few cases apply the current technological trends. Recently, companies and government agencies have attempted to conduct research and apply text mining in the field of financial information. First, in this study, we investigate various works using text mining to show what studies have been conducted in the financial sector. Second, to broaden the view of financial application, we provide a description of several text mining techniques that can be used in the field of financial information and summarize various paradigms in which these technologies can be applied. Third, we also provide practical cases for applying the latest text mining techniques in the field of financial information to provide more tangible guidance for those who will use text mining techniques in finance. Lastly, we propose potential future research topics in the field of financial information and present the research methods and utilization plans. This study can motivate researchers studying financial issues to use text mining techniques to gain new insights and improve their work from the rich information hidden in text data.
The superimposed text in video brings important semantic clues into content analysis. In this paper, we present the new and fast superimposed text localization method in video segments. We detect the superimposed text by using temporal information contained in the video. To detect the superimposed text fast, we have minimized the candidate region of localizing superimposed texts by using the difference between consecutive frames. Experimental results are presented to demonstrate the good performance of the new superimposed text localization algorithm.
Plenty of works have indicated that single image super-resolution (SISR) models relying on synthetic datasets are difficult to be applied to real scene text image super-resolution (STISR) for its more complex degradation. The up-to-date dataset for realistic STISR is called TextZoom, while the current methods trained on this dataset have not considered the effect of multi-scale features of text images. In this paper, a multi-scale and attention fusion model for realistic STISR is proposed. The multi-scale learning mechanism is introduced to acquire sophisticated feature representations of text images; The spatial and channel attentions are introduced to capture the local information and inter-channel interaction information of text images; At last, this paper designs a multi-scale residual attention module by skillfully fusing multi-scale learning and attention mechanisms. The experiments on TextZoom demonstrate that the model proposed increases scene text recognition's (ASTER) average recognition accuracy by 1.2% compared to text super-resolution network.
In this survey paper, we discuss biomedical ontologies and major text mining techniques applied to biomedicine and healthcare. Biomedical ontologies such as UMLS are currently being adopted in text mining approaches because they provide domain knowledge for text mining approaches. In addition, biomedical ontologies enable us to resolve many linguistic problems when text mining approaches handle biomedical literature. As the first example of text mining, document clustering is surveyed. Because a document set is normally multiple topic, text mining approaches use document clustering as a preprocessing step to group similar documents. Additionally, document clustering is able to inform the biomedical literature searches required for the practice of evidence-based medicine. We introduce Swanson's UnDiscovered Public Knowledge (UDPK) model to generate biomedical hypotheses from biomedical literature such as MEDLINE by discovering novel connections among logically-related biomedical concepts. Another important area of text mining is document classification. Document classification is a valuable tool for biomedical tasks that involve large amounts of text. We survey well-known classification techniques in biomedicine. As the last example of text mining in biomedicine and healthcare, we survey information extraction. Information extraction is the process of scanning text for information relevant to some interest, including extracting entities, relations, and events. We also address techniques and issues of evaluating text mining applications in biomedicine and healthcare.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제6권3호
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pp.941-953
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2012
A novel and universal method of video image text detection is proposed. A coarse-to-fine text detection method is implemented. Firstly, the spectral clustering (SC) method is adopted to coarsely detect text regions based on the stationary wavelet transform (SWT). In order to make full use of the information, multi-parameters kernel function which combining the features similarity information and spatial adjacency information is employed in the SC method. Secondly, 28 dimension classifying features are proposed and support vector machine (SVM) is implemented to classify text regions with non-text regions. Experimental results on video images show the encouraging performance of the proposed algorithm and classifying features.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제6권4호
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pp.1140-1152
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2012
A novel and universal method of video image text detection is proposed. A coarse-to-fine text detection method is implemented. Firstly, the spectral clustering (SC) method is adopted to coarsely detect text regions based on the stationary wavelet transform (SWT). In order to make full use of the information, multi-parameters kernel function which combining the features similarity information and spatial adjacency information is employed in the SC method. Secondly, 28 dimension classifying features are proposed and support vector machine (SVM) is implemented to classify text regions with non-text regions. Experimental results on video images show the encouraging performance of the proposed algorithm and classifying features.
This paper explores idea of the integration of text and image information in interior design. In this paper, we designed a structure of text and image information. Text information includes the information about materials and projects, and image information includes images of interior design. Material information consists of such as name and price of materials. Image information involves images of interior design that have been scanned and categorized into 15 groups according to the building regulation. Project information consists of construction brief and materials relevant to the image of interior design. The interior design information that is based on cases offers various information to designer and customers. In addition, the connection between text information and image information improves the quality of interior design by decreasing the trial and error in interior design processes. Finally, we discuss the method that integrates text and image information of interior design.
디지털 비디오에서 텍스트 정보는 비디오 데이터의 시청각적인 정보를 보강하고 부가 정보를 제공하기 때문에 방대한 멀티미디어의 내용을 예측할 수 있는 중요한 단서를 제공한다. 본 논문에서 제안된 방법은 주어진 영상열로부터 자막의 획 특징을 이용하여 자막을 탐지하고, 프로젝션을 이용하여 자막의 위치를 찾는다. 찾아진 자막을 포함하는 바운딩박스에 대한 기하학적인 검증을 거친 후, 서로 인접하는 프레임에 있는 바운딩박스 중 공간적으로 동일한 위치의 바운딩박스에 대한 MAD를 이용하여 바운딩박스를 추적하고, 시간적 중복성을 이용하여 바운딩박스 영역의 화질을 향상시킨다. 다양한 비디오에 대한 실험 결과는 제안된 방법의 타당성을 보인다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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