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전통문화 이미지를 위한 세부 자질 주목형 이미지 자동 분석기

원문정보

Detail Focused Image Classifier Model for Traditional Images

김규경, 허윤아, 김경민, 유원희, 임희석

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초록

영어

As accessibility toward traditional cultural contents drops compared to its increase in production, the need for higher accessibility for continued management and research to exist. For this, this paper introduces an image classifier model for traditional images based on artificial neural networks, which converts the input image's features into a vector space and by utilizing a RNN based model it recognizes and compares the details of the input which enables the classification of traditional images. This enables the classifiers to classify similarly looking traditional images more precisely by focusing on the details. For the training of this model, a wide range of images were arranged and collected based on the format of the Korean information culture field, which contributes to other researches related to the fields of using traditional cultural images. Also, this research contributes to the further activation of demand, supply, and researches related to traditional culture.

한국어

이 논문에서는 최근 전통문화의 늘어나는 콘텐츠와 대조적으로 전통문화에 대한 접근성이 떨어지는 점에 주목하여 이러한 콘텐츠의 접근성의 향상을 위해 지속된 관리와 연구를 위하여 전통문화 이미지를 위한 이미지 자 동 분석기를 소개한다. 이 논문에서 소개하는 이미지 자동 분석기는 인공신경망을 기반으로 입력 이미지의 자질들 을 벡터스페이스로 변환하여 이를 RNN 기반의 모델을 통하여 세부 자질들을 파악하여 전통문화 이미지의 분류를 행한다. 이러한 방법을 통하여 전체적으로 비슷하게 보이는 전통문화 이미지들의 분류를 가능케 한다. 해당 모델의 훈련을 위하여 한민족정보문화마당 기반의 형식을 토대로 넓은 폭의 이미지 데이터를 수집 및 정리하여 차후 전통 문화 이미지 관련 분야에서 사용할 수 있는 데이터셋의 구축에 기여를 하였다. 또한 이러한 연구가 최종적으로 전통 문화와 관련된 수요, 공급 및 연구가 한층 더 활발해지는 것에 기여를 한다.

목차

요약
 Abstract
 1. 서론
 2. 관련연구
 3. 모델의 구성
  3.1 자질의 추출
  3.2 자질의 분류
  3.3 훈련 및 모델 평가
 4. 데이터 및 성능
 5. 결과분석
 6. 결론 및 미래연구
 ACKNOWLEDGMENTS
 REFERENCES

저자정보

  • 김규경 Kuekyeng Kim. 고려대학교 컴퓨터학과
  • 허윤아 Yuna Hur. 고려대학교 컴퓨터학과
  • 김경민 Gyeongmin Kim. 고려대학교 컴퓨터학과
  • 유원희 Wonhee Yu. 고려대학교 컴퓨터학과
  • 임희석 Heuiseok Lim. 고려대학교 컴퓨터학과

참고문헌

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