• 제목/요약/키워드: Sign algorithm

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3D 수화교육 스마트폰 앱콘텐츠 개발 (Development of Smart Phone App. Contents for 3D Sign Language Education)

  • 정영기
    • 스마트미디어저널
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    • 제1권3호
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    • pp.8-14
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    • 2012
  • 본 논문에서는 청각장애인(농아인)과 비장애인의 수화 학습의 기회를 넓히고자 스마트폰용 3D 수화교육 앱을 개발하였다. 특히 한국어 문장을 자동으로 수화구조로 변환하는 수화단어 변환 알고리즘을 제안하였다. 또한, 자연스러운 수화 동작을 얻기위해 모션 캡처 시스템과 정확한 손동작 표현을 위해 데이터 글러브를 이용하여 실제 사람과 같은 3D 수화 애니메이션 DB를 구축하였다. 마지막으로 수화 애니메이션의 움직임을 실시간 3D 렌더링하여 화면에 보여주기 위해 UNITY 3D 엔진 프로그래밍이 이용되었다. 제안한 수화교육 앱 콘텐츠는 아이폰 앱스토어와 안드로이드 앱스토어에 약 1,300단어의 3D 수화 DB를 가지는 앱으로 배포 중이다.

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행렬부호 함수에 의한 선형 이산치 대단위 계토의 블럭-분해 (Block-decomposition of a Linear Discrete Large-scale systems Via the Matrix Sign Function)

  • 천희영;박귀태;권성하;이창훈
    • 대한전기학회논문지
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    • 제35권11호
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    • pp.511-518
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    • 1986
  • An algorithm for block-decomposition of a linear, time-invariant, discrete large-scale systems is presented, based upon the matrix sign function on Z-plane. The block-decomposition is performed by defining a reference circle, a circular stripe and projection operators. Simulation study shows that the presented algorithm is very useful for multivariable control system's analysis and design.

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회전에 강인한 고속 이진패턴을 이용한 실시간 교통 신호 표지판 인식 (Real-time Traffic Sign Recognition using Rotation-invariant Fast Binary Patterns)

  • 황민철;고병철;남재열
    • 방송공학회논문지
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    • 제21권4호
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    • pp.562-568
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    • 2016
  • 본 논문에서는 다양한 교통 표지판 중에서 운전자의 안전운행에 밀접하게 관계가 있는 속도 표지판을 인식하는 연구에 초점을 맞추고 있다. HOG (histogram of gradient)와 LBP (local binary patterns) 가 객체 인식을 위한 대표적 특징이지만, 이러한 특징들은 패턴을 생성할 때 목표 객체의 회전을 고려하지 않음으로써 객체의 회전에 약한 특성을 가지고 있다. 따라서 본 논문에서는 회전에 강인한 이진 패턴을 생성하기 위해 FRIBP (fast rotation-invariant binary patterns)를 제안하고 있다. 본 논문에서 제안하는 FRIBP 알고리즘은 히스토그램에서 불필요한 레이어를 삭제하고 비교연산과 시프트 연산을 제거하여 빠르게 원하는 특징을 추출할 수 있도록 설계되었다. 제안된 FRIBP 알고리즘은 GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark) 데이터에 적용되어, 다른 비교 알고리즘과 유사한 성능을 보여주었다. 또한, 12,630개의 테스트 데이터에 대해 기존의 방법들보다 약 0.47초가 향상된 인식 속도를 보여주었다.

GENERALIZATION OF THE SIGN REVERSING INVOLUTION ON THE SPECIAL RIM HOOK TABLEAUX

  • Lee, Jaejin
    • Korean Journal of Mathematics
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    • 제18권3호
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    • pp.289-298
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    • 2010
  • E$\breve{g}$ecio$\breve{g}$lu and Remmel [1] gave a combinatorial interpretation for the entries of the inverse Kostka matrix $K^{-1}$. Using this interpretation Sagan and Lee [8] constructed a sign reversing involution on special rim hook tableaux. In this paper we generalize Sagan and Lee's algorithm on special rim hook tableaux to give a combinatorial partial proof of $K^{-1}K=I$.

A TDOA Sign-Based Algorithm for Fast Sound Source Localization using an L-Shaped Microphone Array

  • Yiwere, Mariam;Rhee, Eun Joo
    • Journal of Information Technology Applications and Management
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    • 제23권3호
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    • pp.87-97
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    • 2016
  • This paper proposes a fast sound source localization method using a TDOA sign-based algorithm. We present an L-shaped microphone set-up which creates four major regions in the range of $0^{\circ}{\sim}360^{\circ}$ by the intersection of the positive and negative regions of the individual microphone pairs. Then, we make an initial source region prediction based on the signs of two TDOA estimates before computing the azimuth value. Also, we apply a threshold and angle comparison to tackle the existing front-back confusion problem. Our experimental results show that the proposed method is comparable in accuracy to previous three microphone array methods; however, it takes a shorter computation time because we compute only two TDOA values.

행렬부호함수를 이용한 이산치 계통의 모델 저차화 (Model-Reduction of Linear Discrete Large-Scale Systems)

  • 천희영;박귀태;이창훈;박승규
    • 대한전기학회논문지
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    • 제35권8호
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    • pp.333-340
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    • 1986
  • This paper presents an approach for determining the discrete reduced-order models for largescale system by using matrix sign function. We define projection operators based on the matrix sign function and develop the algorithm for model-reduction by using them. Simulation studies show that the proposed altgorithm is very useful.

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K-means Clustering 기법과 신경망을 이용한 실시간 교통 표지판의 위치 인식 (Real-Time Traffic Sign Detection Using K-means Clustering and Neural Network)

  • 박정국;김경중
    • 한국정보과학회:학술대회논문집
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    • 한국정보과학회 2011년도 한국컴퓨터종합학술대회논문집 Vol.38 No.1(A)
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    • pp.491-493
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    • 2011
  • Traffic sign detection is the domain of automatic driver assistant systems. There are literatures for traffic sign detection using color information, however, color-based method contains ill-posed condition and to extract the region of interest is difficult. In our work, we propose a method for traffic sign detection using k-means clustering method, back-propagation neural network, and projection histogram features that yields the robustness for ill-posed condition. Using the color information of traffic signs enables k-means algorithm to cluster the region of interest for the detection efficiently. In each step of clustering, a cluster is verified by the neural network so that the cluster exactly represents the location of a traffic sign. Proposed method is practical, and yields robustness for the unexpected region of interest or for multiple detections.

SEMANTIC FEATURE DETECTION FOR REAL-TIME IMAGE TRANSMISSION OF SIGN LANGUAGE AND FINGER SPELLING

  • Hou, Jin;Aoki, Yoshinao
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 2002년도 ITC-CSCC -3
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    • pp.1662-1665
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    • 2002
  • This paper proposes a novel semantic feature detection (SFD) method for real-time image transmission of sign language and finger spelling. We extract semantic information as an interlingua from input text by natural language processing, and then transmit the semantic feature detection, which actually is a parameterized action representation, to the 3-D articulated humanoid models prepared in each client in remote locations. Once the SFD is received, the virtual human will be animated by the synthesized SFD. The experimental results based on Japanese sign langauge and Chinese sign langauge demonstrate that this algorithm is effective in real-time image delivery of sign language and finger spelling.

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칼라 특성과 선택적 관심영역을 이용한 속도 표지판 인식 알고리즘 (Algorithm for Speed Sign Recognition Using Color Attributes and Selective Region of Interest)

  • 박기훈;권오설
    • 방송공학회논문지
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    • 제23권1호
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    • pp.93-103
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    • 2018
  • 본 논문에서는 실 도로 영상에서 속도 표지판을 인식하는 방법을 제안한다. 기존의 표지판 인식의 방법들은 조명 변화에 민감하고 반복적인 형태 특징까지 추출하여 인식 성능이 감소하는 단점이 있다. 제안한 방법은 가중치가 적용된 YUV 색상 모델을 이용함으로써 속도 표지판의 색 특성을 강조하였으며 또한 표지판 후보 영역에 관심영역을 국부적으로 제한함으로써 인식 성능을 개선하였다. 이때, 검출과 인식을 위해서는 하 특징을 이용한 아다부스트 분류기를 사용하였다. 제안한 방법을 다양한 속도 및 환경하에서 실험한 결과 기존의 방법들보다 인식의 성능이 향상되었음을 확인하였다.

웨이블릿 변환과 형태 정보를 이용한 교통 표지판 인식 (Recognition of Traffic Signs using Wavelet Transform and Shape Information)

  • 오준택;곽현욱;김욱현
    • 대한전자공학회논문지SP
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    • 제41권5호
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    • pp.125-134
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    • 2004
  • 본 논문은 분할한 교통 표지판 영역에 대해서 웨이블릿 변환과 형태 정보를 이용한 교통 표지판 인식 방법을 제안한다. 화소의 RGB 색상비를 이용하여 생성한 이진 영상에서 connected component algorithm에 의해 분할된 후보 영역들을 대상으로 형태 정보인 XY축 대칭성을 기반으로 교통 표지판 영역을 분할한다. 그리고 분할된 교통 표지판 영역에 대해서 웨이블릿 변환을 적용하여 얻은 주파수 성분을 기반으로 모멘트, 에지 코렐로 그램, 동심 원형 패턴 정보를 추출한 후, 사전에 구축한 데이터베이스와의 유사도 측정에 의해 인식을 수행한다. 실험 결과, 제안한 방법이 다양한 외부 환경이나 변환에 대해서 유효함을 보였다.