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    규칙기반 개체명 인식을 이용한 스마트폰 기반의 스케줄 자동 관리 시스템

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    학위논문(석사)--아주대학교 일반대학원 :컴퓨터공학과,2011. 2현대 사회에서 사람들 사이의 통신 수단으로써 핸드폰을 통한 연락은 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 공동체의 약속을 공지하는 일에 문자 메시자가 많이 사용된다. 이는 주로 일대일을 위주로 하는 음성통화보다 일대다의 통신이 용이한 문자 메시지를 통한 공동체의 약속을 공지하는 것이 훨씬 편리하기 때문이다. 본 논문에서 제안하는 스케줄 자동 관리 시스템은 사용자에게 전송되는 문자 메시지 중에서 모임의 약속에 관련된 문자 메시지의 중요 내용을 추출하고 템플릿에 맞추어 요약하여 사용자의 약속 추가 의사에 따라 새 스케줄을 등록하여 사용자에게 편리한 기능을 제공해준다. 이러한 기능은 약속 스케줄을 자동적으로 등록해 주는 서비스를 제공해 줌으로써 사용자가 일일이 문자 메시지를 보고 스케줄을 따로 등록해야 했던 불편함을 해소 할 수 있게 하였다. 시스템의 구성은 컴퓨터가 처리할 수 없는 자연언어로 되어있는 문자 메시지에서 중요 내용을 추출하기 위해서 규칙기반 개체명 인식을 사용하였고, 문자메시지의 특성상 개인화된 어휘의 사용과 구체적인 약속장소의 사용을 지원하기 위해 개체명인식을 위한 사전의 보강과 문자메시지에서의 인식률을 높이기 위해 기존의 방법에서 규칙을 추가하여 사용하였다. 또한, 추출된 개체명으로 미리 정의된 템플릿을 완성하여 ‘모임’에 관한 메시지 여부를 판정하고, 이 템플릿을 통하여 문자의 내용을 요약하여 사용자에게 보여 준다. 사용자는 모임 참가의사를 결정함으로 스케줄이 자동으로 등록되게 하였다. 이 시스템을 통하여 사용자에게 편의성을 제공하고, 정의된 템플릿을 다양화함으로 다양한 서비스를 제공해 줄 수 있을 것으로 예상된다.제 1 장 서론 1 제 2 장 관련연구 5 제 1 절 정보 추출 5 제 2 절 문서 요약 시스템 7 제 3 절 개체명 인식 10 제 3 장 시스템 구성 11 제 4 장 메시지를 위한 규칙 기반 개체명 인식 13 제 5 장 개체명 인식을 위한 사전과 규칙 15 제 1 절 개체명 인식을 위한 사전 15 제 2 절 개체명 인식을 위한 규칙 18 제 6 장 이벤트 정의를 위한 템플릿 22 제 1 절 ‘모임’ 템플릿 정의 22 제 2 절 템플릿 정의를 위한 개체명 타입 23 제 7 장 실험 환경 및 결과 25 제 1 절 실험 환경 25 제 2 절 결과 27 제 8 장 결론 및 향후과제 29 참고 문헌 31Maste

    Tide simulator for Saemangeum considering gate operations

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    방조제의 끝물막이 공정을 위해 마지막 단계에서의 개방구간에서의 유속을 정확히 예측을하기 위한 노력은 20세기 초 네덜란드에서 비롯하였다. 당시 Massau 및 노벨상 수상자인 물리학자(양자역학)인 Lorentz 등이 특성곡선법을 이용하여 개방구간의 유속예측을 수행한 이래, 그 후에는 전산기의 출현으로 정밀한 조석 산정이 국지적으로도 가능하게 되었다. 그러나 최근까지도 내외수위차법에 의한 비교적 간단한 유속산정 방법들이 이용되었었는데 새만금 방조제 물막이를 위한 공간적인 조류예측은 2003년 4호 방조제에 이어 2006년 4월 Gap 1과 Gap 2의 최종 끝막이에 운용적인 시뮬레이션(operational simulation)으로 적용된 바가 있다. 현재 새만금 방조제는 가력(8개소), 신시(10개소)의 수문을 통한 조량의 입출입이 이루어지고 있으며, 상황에따라 단기간 폐쇄되기도 한다. 끝물막이 공정 수리예측을 위해 수립되었던 모형의 격자체계는 현재의 수문개폐운용을 시뮬레이션 하기에 충분한 10m 정도의 해상도를 수문인근에 구현하고 있어 이를 이용하여 수문조작에 의한 조석을 시뮬레이션 하였다.현장에서 용이하게 PC상에서 수문 개방상황에서의 공간적 조류예측(Forecast)과 수문조작에따른 조류예측(Nowcast)을 수행 할 수 있는 체계를 구성하였다.조석의 큰 영향을 받는 우리나라 서해안의 상황을 실시간적으로 공간적인 정보를 제공하는체계는 현재 충분하게 정확하다 할 수 없다. 본 연구에서는 최근의 PC체계에서 용이하게 운용 될 수 있는 compact simulation 방법과 후처리 과업(산정결과의 용이한 출력 제시)체계를개발하여 새만금 방조제 해역에 적용하였다. 개발된 체계는 황해의 임의속예측을 수행한 이래, 그 후에는 전산기의 출현으로 정밀한 조석 산정이 국지적으로도 가능하게 되었다. 그러나 최근까지도 내외수위차법에 의한 비교적 간단한 유속산정 방법들이 이용되었었는데 새만금 방조제 물막이를 위한 공간적인 조류예측은 2003년 4호 방조제에 이어 2006년 4월 Gap 1과 Gap 2의 최종 끝막이에 운용적인 시뮬레이션(operational simulation)으로 적용된 바가 있다. 현재 새만금 방조제는 가력(8개소), 신시(10개소)의 수문을 통한 조량의 입출입이 이루어지고 있으며, 상황에따라 단기간 폐쇄되기도 한다. 끝물막이 공정 수리예측을 위해 수립되었던 모형의 격자체계는 현재의 수문개폐운용을 시뮬레이션 하기에 충분한 10m 정도의 해상도를 수문인근에 구현하고 있어 이를 이용하여 수문조작에 의한 조석을 시뮬레이션 하였다.현장에서 용이하게 PC상에서 수문 개방상황에서의 공간적 조류예측(Forecast)과 수문조작에따른 조류예측(Nowcast)을 수행 할 수 있는 체계를 구성하였다.조석의 큰 영향을 받는 우리나라 서해안의 상황을 실시간적으로 공간적인 정보를 제공하는체계는 현재 충분하게 정확하다 할 수 없다. 본 연구에서는 최근의 PC체계에서 용이하게 운용 될 수 있는 compact simulation 방법과 후처리 과업(산정결과의 용이한 출력 제시)체계를개발하여 새만금 방조제 해역에 적용하였다. 개발된 체계는 황해의 임의2

    Tide simulator for Sihwa Tidal Power Plant

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    담수호 건설을 위해 1994년 끝물막이가 완료되었던 시화호 제방은 내수의 심각한 오염으로인하여 실패한 프로젝트로서 전국민의 관심을 받은 바 있으며, 그로 인해 조력 발전에 의한해수 유통 채택하였다. 그러나 발전의 효율보다는 내조지의 저매립에 의한 개발 사업에 초점을 둠으로써 창조식 발전식으로 건설되었다. 2006년 5월 중순 가물막이 공정이 최종 완료되고 2006년 10월부터 가물막이 내의 해수 배수 후 Dry공법에 의한 발전소 본체 시설 공사를완료하였으며, 시설 용량은 254Mw로서 프랑스의 Rance 발전소의 240Mw보다 시설용량은크다.건설 당시, 공정상태 및 조력발전 운용시 조석특성 변화를 산정하기 위한 실시간 조석 예보체계를 구축하였으며, 현장에서 발전 운용시 유황 및 에너지 출력 산정을 위한 MATLAB기반 가시화 프로그램을 개발한 바 있다. 시화조력발전소 주변 해역의 실시간 조류유동을 해석하는 2차원적 시뮬레이션을 유한 요소형 모델로 수행하였고, 실시간 조석을 계산하기 위하여 NAOTIDE (Matsumoto, 2000)에서 제공하는 21개 조화분조를 이용하였다. 호수 측의 운영수위를 충족시키기 위해 수문과 터빈의 개폐 시점에 대한 알고리즘 추가하여 실제 에너지출력을 부가적으로 산정하였다. 내외 수위법은 내조지의 추론적인 수위 조량곡선을 근거하여발전량을 계산한다. 조력발전 시뮬레이터에서는 내조지의 수위변화가 좀더 동력학적 논리에입각한 방법에 의해 산정하였다.Compact한 예보체계는 사용자가 수치모형에 대한 전문지식이 없더라도 조력발전 예보를수행 할 수 있도록 설계 되어야 하며, 현장에서 직접 활용 하면서 장단점을 판별해야 할 수있어야 한다. 유사한 한 개발 사업에 초점을 둠으로써 창조식 발전식으로 건설되었다. 2006년 5월 중순 가물막이 공정이 최종 완료되고 2006년 10월부터 가물막이 내의 해수 배수 후 Dry공법에 의한 발전소 본체 시설 공사를완료하였으며, 시설 용량은 254Mw로서 프랑스의 Rance 발전소의 240Mw보다 시설용량은크다.건설 당시, 공정상태 및 조력발전 운용시 조석특성 변화를 산정하기 위한 실시간 조석 예보체계를 구축하였으며, 현장에서 발전 운용시 유황 및 에너지 출력 산정을 위한 MATLAB기반 가시화 프로그램을 개발한 바 있다. 시화조력발전소 주변 해역의 실시간 조류유동을 해석하는 2차원적 시뮬레이션을 유한 요소형 모델로 수행하였고, 실시간 조석을 계산하기 위하여 NAOTIDE (Matsumoto, 2000)에서 제공하는 21개 조화분조를 이용하였다. 호수 측의 운영수위를 충족시키기 위해 수문과 터빈의 개폐 시점에 대한 알고리즘 추가하여 실제 에너지출력을 부가적으로 산정하였다. 내외 수위법은 내조지의 추론적인 수위 조량곡선을 근거하여발전량을 계산한다. 조력발전 시뮬레이터에서는 내조지의 수위변화가 좀더 동력학적 논리에입각한 방법에 의해 산정하였다.Compact한 예보체계는 사용자가 수치모형에 대한 전문지식이 없더라도 조력발전 예보를수행 할 수 있도록 설계 되어야 하며, 현장에서 직접 활용 하면서 장단점을 판별해야 할 수있어야 한다. 유사한2
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