• Title/Summary/Keyword: 이미지화

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A Comparison of Retrieval Effectiveness between Image File and Text File (이미지 화일과 텍스트 화일의 검색효율성 비교)

  • 임영선;이두영
    • Proceedings of the Korean Society for Information Management Conference
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    • 1996.08a
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    • pp.15-18
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    • 1996
  • 본 논문은 본문 전체가 기계가독형 화일로 구성된 텍스트 전문데이터베이스와 이미지화일로 구성된 이미지 전문데이터베이스와의 검색효율성을 비교함으로써 도서관과 최종이용자의 입장에서 바람직한 전문데이터베이스가 어떤 것인지를 제안하고자 한다.

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Comparison of image quality according to activation function during Super Resolution using ESCPN (ESCPN을 이용한 초해상화 시 활성화 함수에 따른 이미지 품질의 비교)

  • Song, Moon-Hyuk;Song, Ju-Myung;Hong, Yeon-Jo
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2022.05a
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    • pp.129-132
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    • 2022
  • Super-resolution is the process of converting a low-quality image into a high-quality image. This study was conducted using ESPCN. In a super-resolution deep neural network, different quality images can be output even when receiving the same input data according to the activation function that determines the weight when passing through each node. Therefore, the purpose of this study is to find the most suitable activation function for super-resolution by applying the activation functions ReLU, ELU, and Swish and compare the quality of the output image for the same input images. The CelebaA Dataset was used as the dataset. Images were cut into a square during the pre-processing process then the image quality was lowered. The degraded image was used as the input image and the original image was used for evaluation. As a result, ELU and swish took a long time to train compared to ReLU, which is mainly used for machine learning but showed better performance.

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The Performance Improvement of Edge Histogram Descriptor Image Matching using Image Normalization (이미지 정규화를 이용한 Edge Histogram Descriptor 이미지 매칭 성능 개선)

  • Jo, Min-Hyuk;Lee, Sang-Geol;Cho, Jae-Hyun;Cha, Eui-Young
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2013.05a
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    • pp.385-388
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    • 2013
  • In this paper, we show the weakness of the image matching method by using MPEG-7 EHD(Edge Histogram Descriptor) and suggest how to improve this weakness by using image normalization. EHD algorithm is an image matching technique that collects edge's slope of distribution and same distribution. However, the EHD error rate is high because EHD is sensitive for changes of object distortion and rotation that will be matched. We improve matching performance by accurately extract edge information in image by using normalization. We compare and analyze the normalized EHD algorithm by using distortion and rotation and it shows robustness for changes of the size and rotation.

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우수축산물브랜드 분석을 통한 브랜드 이미지 개발 방안에 관한 연구

  • Seon, Jong-A;Jang, Seok-Ju;Park, No-Guk
    • 한국벤처창업학회:학술대회논문집
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    • 2009.08a
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    • pp.45-64
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    • 2009
  • 국내시장의 개방화 추세에 의해 해외 농축산물 수입이 급증하고 소비자의 소득이 높아짐에 따라 소비의 형태가 품질우선으로 바뀌고 있다. 개별농가 및 정부. 지자체에서는 이에 대한 대응으로 농축산물의 브랜드화를 추진하고 있으나 지속적으로 브랜드 난립, 브랜드화 및 마케팅 전략 부재 등이 주요 문제점으로 지적되어왔다. 이에, 우수축산물을 실태를 분석하여 브랜드 마케팅 전략수립을 위한 브랜드 네이밍, 브랜드 디자인 등 브랜드 이미지개발에 대한 방안을 모색해보았다. 이는 기존의 주요 농산물 공동브랜드의 이미지 개발전략에 대한 분석을 함으로써 앞으로 공동브랜드 개발주체에게 브랜드화와 브랜드 이미지 개발방향에 대한 기초 자료를 제공할 수 있을 것이다.

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Quantization Index Modulation Data Hiding Algorithm robust against Image Format Variation (이미지 포맷변환에 강인한 양자화 인덱스 변조 기반의 정보은닉 알고리즘)

  • Baik, Jong Hyun;Shin, Jeong Hwan;Heo, Jun
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2011.07a
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    • pp.25-27
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    • 2011
  • 본 논문에서는 이미지 블록의 평균 픽셀 값 특성을 양자화 인덱스 변조 기법에 적용하여 이미지 포맷변환에 강인한 정보은닉 기법을 제안한다. 포맷변환에 강인한 이미지 속성은 정규화된 픽셀 히스토그램에 기반하여 분석되며, 그 중 평균 픽셀 값을 통해 정보은닉 알고리즘이 구성된다. 평균 픽셀 값을 양자화 인덱스 변조기법에 적용하기 위한 방안으로 DCT 계수를 정규화 하는 방법이 선택되며, 추출 성공률을 높이기 위해 오류정정부호가 사용된다. 따라서 본 논문의 알고리즘을 통해 결합 이미지가 압축, 사이즈 변화 등의 과정을 거치게 될 경우 발생하는 문제점을 극복할 수 있다.

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Chaos-based Image Encryption Scheme using Noise-induced Synchronization (잡음으로 동기화 된 혼돈신호를 이용한 이미지 암호화 방법)

  • Yim, Geo-Su;Kim, Hong-Sop
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
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    • v.13 no.5
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    • pp.155-162
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    • 2008
  • The security of digital image has become increasingly important with the development of the computing performance and internet. Therefore, the encryption algorithms exploiting chaos signal have recently attracted considerable attentions as a new method of image-encryption techniques. In this Paper, it is demonstrated that two different chaotic systems are synchronized by the methods of noise-induced synchronization. Based on this synchronization method, an image-encryption system is implemented and an image of Seok-Ga-Tap is encrypted as a verification of the performance of our system. The method suggested in this paper in which the noise is used as the key of decryption is superior to the existing methods in the aspect of the degree of encryption. In this paper, we Propose that the method is a new effective encryption algorithm as well as an easily applicable one.

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Overlapped Block-wise End-to-End Image Compression Method (중첩 블록 단위 종단간 이미지 압축 방법)

  • Kim, Min-Sub;Lee, Jong-Seok;Sim, Dong-Gyu
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2020.11a
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    • pp.155-157
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    • 2020
  • 본 논문은 딥러닝 기반의 중첩 블록 단위 이미지 압축 방법에 대하여 제안한다. 이미지를 블록 단위로 나누어 압축을 진행하며, 그 과정에서 생길 수 있는 블록화 현상을 제거하기 위해 블록의 주변부를 압축에 이용한다. 이로 인한 추가적인 부하를 제거하기 위해 복호화에 필요한 부하 영역을 제거한 뒤, 복호화기에서 특징맵들을 병합하여, 제거한 영역에 대해 주변 블록의 정보를 사용하여 복호화를 진행한다. 압축을 진행하고자 하는 이미지의 크기에 따라 급격하게 증가하는 요구 메모리를 이미지의 크기에 상관 없이 고정된 작은 메모리로 이미지 압축을 진행할 수 있다는 장점이 있다. 실험 결과로써 4K 이미지를 통해서 복원된 화질과 메모리의 사용량을 측정한 결과, 동일한 화질을 유지함과 동시에, 기존 방법대비 약 500배 적은 메모리 사용량을 보인다.

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해외리포트: 이미지센서의 미세화와 그 응용

  • KANEKO, Takehiko
    • The Optical Journal
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    • s.131
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    • pp.37-41
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    • 2011
  • 휴대전화에 카메라가 탑재된 지도 10년 이상이 지났다. 점차 고해상도화와 더불어 카메라로서 점점 실용적으로 진화하고 있다. 장기간 배터리 구동의 필요성에서 저소비전력은 중요과제이고, 종래의 CCD 이미지센서에서 CMOS센서로 거의 대체되었다고 할 수 있다. 기기의 소형화에 동반해 탑재되는 카메라모듈의 소형화에 대한 요구는 매우 강하다. 특히 박형화된 표시부와 함께 실장되는 inside 카메라의 저배화(低背化)는 급속히 진행됐다. 모듈의 높이를 낮게 하기 위해서는 광학렌즈의 광로장을 적게 하는 것이 요구되지만 고해상도 때문에 이미 지사이즈가 대형화하는 경향과 상반된다. 본고는 광기술컨텍트 2010년 10월호에서 발췌한 것으로서 이미지사이즈를 유지하면서 고해상도화를 실현하는 미세 셀에서 성능을 확보하는 기술과 카메라모듈을 소형화하는 기술에 대해서 개괄하였다.

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A Step-by-Step Approach for Joint Learning of Image Super-Resolution and Inpainting (이미지 초해상화 및 인페인팅 합동 학습을 위한 단계적 처리 모델)

  • Son, Chaeyeon;Kim, Soo Ye;Kim, Hee Kwon;Kim, Munchurl
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • fall
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    • pp.139-143
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    • 2021
  • 본 논문에서는 꾸준히 연구되어 오던 이미지 복원 문제에서 초해상화와 인페인팅이라는 복합적 이미지 복원을 동시에 처리하는 해결 방법을 제안한다. 초해상화는 국지적 픽셀 정보를 이용하여 고해상도의 영상을 복원하고, 인페인팅은 이미지 전체 정보를 활용하여 영상 내 비어 있는 영역을 생성해야 하므로, 이러한 두 가지 영상 복원 기법을 동시에 수행하는 것은 상당히 어려운 문제이다. 그렇기에 인페인팅과 초해상화는 이미지 복원에서 널리 활용되는 기술인 만큼 동시에 해결할 수 있는 기법에 대한 수요는 있음에도 지금까지 거의 연구되지 않았다. 본 논문은 초해상화 및 인페인팅 합동 처리에 있어 복합적인 정보를 모두 다뤄야하는 네트워크가 서로의 성능을 저하시키지 않도록 개략적 복원 네트워크 (Coarse network), 디테일 복원 네트워크 (Refinement network), 초해상화 네트워크 (SR network)로 분리하여 초해상화 및 인페인팅 합동 처리를 수행하며, 각 단계마다 결과 영상을 얻어 스케일 별 정답 영상과 손실함수를 계산하여 복합적인 성능을 올릴 수 있는 방법을 제시한다. 또한 순차적 단일 모델에 비하여 인페인팅과 초해상화를 합동 학습하는 제안 모델이 개선된 화질의 결과 영상을 획득할 수 있다는 것을 실험적으로 보인다.

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Scene Text Detection Using Color-Based Binarization and Text Region Verification Using Support Vector Machine (색기반 이진화를 이용한 장면 텍스트 추출과 써포트 벡터머신을 이용한 텍스트 영역 검증)

  • Jang, Dae-Geun;Kim, Eui-Jeong
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2007.06a
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    • pp.161-163
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    • 2007
  • 기존의 텍스트 추출을 위한 이진화 방법은 입력 이미지를 명도 이미지로 변환한 뒤 이진화 하는 방법을 사용하였다. 이러한 방법은 칼라 이미지에서는 극명히 구분되는 색이라 할지라도 명도 이미지로 변환하는 과정에서 같은 밝기를 같게 되는 경우(예를 들어, 배경은 붉은색, 텍스트는 초록색), 텍스트를 추출하는 데 어려움이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 입력 이미지를 R, G, B로 분리하고 각각을 이진화 하여 텍스트를 추출하고 다해상도 웨이블릿(Wavelet) 변환을 이용하여 텍스트의 획 특징을 추출하여 추출된 특징들을 SVM(Support Vector Machine) 분류기로 검증하여 최종 텍스트 영역을 확정한다. 제안한 방법을 적용함으로써 명도 정보만으로는 추출하기 어려웠던 텍스트 영역을 효과적으로 추출하고 텍스트와 구별하기 어려운 영역을 획수준으로 검증할 수 있었다.

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