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      • PTZ CCTV 카메라를 이용한 적응적 배경 모델링 기반 객체 추적 기술

        양휘석 아주대학교 2011 국내석사

        RANK : 248639

        영상 감시는 방범, 도난 감시, 공공 안전 등의 분야에서 많은 발전이 이루어 지고 있으며 하드웨어 기술의 발달과 함께 지능형 영상 감시로 발전하고 있다. 지능형 영상 감시 시스템에 있어 기존 고정 카메라에서는 넓은 영역의 감시가 가능하지만 특정 객체의 감시는 어렵다. 반면, PTZ 카메라는 Panning, Tilting, Zooming을 통해 특정 객체를 감시할 수 있다. 하지만 지능형 영상 감시에 있어서 PTZ 카메라로부터 획득된 영상에 대한 관심 객체의 검출, 인식, 추적은 어려운 문제이며 효과적인 관심 객체의 검출, 인식, 추적은 중요한 부문으로 많은 연구가 이루어 지고 있다. 또한 유비쿼터스 시대를 맞이하면서 감시 카메라는 증가되고 있으며 이를 관리하기 위해 네트워크 카메라는 주로 이용된다. 본 논문에서는 네트워크로 연결된 PTZ CCTV 카메라 환경에 적합한 적응적 배경 모델링 기반의 실시간 객체 추적 기법에 대해 제안한다. 제안 기법은 적응적 미디언 필터링 배경 차분 기법과 모션 히스토리를 기반으로 한 2레벨 배경 갱신 기법을 수행함으로써 적응적 배경 모델링에서 발생할 수 있는 고스트를 제거하고 정지객체 추적이 유지될 수 있도록 하였다. 그리고 PTZ CCTV 카메라의 Panning과 Tilting을 통해 카메라의 FOV를 변경시키면서 관심 객체를 계속적으로 추적하기 위해 객체의 위치 및 움직임 속도, 네트워크 지연 및 PTZ 카메라 제어 지연 시간을 고려한 카메라 이동 위치 예측 알고리즘을 적용하였고, 관심 객체를 카메라 FOV의 중심에 확대하기 위한 적절한 Zooming 파라미터 지정 방법을 제안하였다. 또한 실험을 통해 제안 기법이 고스트 제거와 정지 객체에 대한 지속적 추적에 효율적임을 확인하였고 이를 기반으로 PTZ CCTV 카메라의 Panning/Tilting/Zooming 이벤트 후에도 실시간으로 관심객체를 안정적으로 추적할 수 있음을 확인하였다.

      • Self-shaping of dissolving microneedles by a centrifugal lithography for transdermal delivery of biopharmaceuticals

        양휘석 Graduate School, Yonsei University 2018 국내박사

        RANK : 248623

        바이오의약품을 탑재한 고분자 마이크로구조체는 바이오의약품의 활성유지를 위해 잘 제어된 환경에서 제작되어야 한다. 이에 따라 바이오의약품의 생물학적 활성을 유지하기 위해서 고분자의 성질을 이용하여 간단한 제조법의 필요성이 대두되고 있다. 본 연구는 한번의 원심분리로 고분자 마이크로구조체를 제작하는 원심성형법을 선보였다. 고분자 히알루론산 용액의 인장시험을 통해서 원심성형 동안 히알루론산 방울의 자가성형 특성을 확인할 수 있었다. 이 방법에서 히알루론산 방울은 원심력의 인가를 통해 머리 형성, 목 생성, 인장, 접촉, 얇아짐의 자가성형 과정을 거쳐 모래시계구조로 성형되었다. 성형된 히알루론산 구조체는 원심분리 고화과정을 통해 모래시계 형상의 마이크로구조체로 고체화 되었다. 두 개의 판 사이에 형성된 모래시계 마이크로구조체는 내판과 외판에 각각 에펠탑과 돔 형상을 갖는 두 개의 마이크로니들로 분리되었다. 경피전달능 평가를 통해 두 가지 마이크로니들 모두 피부를 통한 약물전달이 가능함을 확인하였다. 마이크로니들을 피부에 완전히 이식하기 위하여 마이크로랜서를 사용하여 피부에 적용하였으며, 피부에 이식된 마이크로니들은 체액에 의해 용해되어 그 함유성분을 피부내에 방출하였다. 결핵 단백질 정제물 (PPD)은 저온 조건의 원심성형을 통해 히알루론산 마이크로니들에 탑재되었다. 쥐의 비장세포와 인간혈액 면역반응 실험을 통해 결핵 단백질 정제물의 면역 활성이 마이크로니들 제작되는 과정에서 잘 유지되었음을 확인하였다. 원심성형으로 제작한 결핵 단백질 정제물이 탑재된 히알루론산 마이크로니들은 면역반응 유도를 위해 기니피그의 등 피부에 이식되었다. 마이크로니들을 통한 결핵 단백질 정제의 전달은 기존의 주사기를 통한 검사보다 적은 손상으로 면역반응으로 발생한 경결의 크기로 결핵균 감염여부를 판정하는 결핵피부반응검사를 달성하였다. 위와 같은 바이오의약품을 탑재한 다양한 고분자물질의 마이크로구조체 제작에 대한 일련의 발견은 다양한 의료기기 및 치료기술의 개발을 촉진할 것이다. Biopharmaceutical encapsulating polymeric microstructures must be fabricated in a controlled environment to preserve the biological activity. In addition, there is an increasing demand for simple methods to preserve the biological activity of biopharmaceuticals by utilizing the natural properties of polymers. This study showed that centrifugal lithography (CL) capable of fabricating such microstructures through a single centrifugation. The polymer solution showed a yield peak during a tensile test revealing the selfshaping properties of hyaluronic acid (HA) during a CL. In this method, HA drops were self-shaped into hourglass-microstructures through a self-shaping process which includes polymer drop, head-rising, necking, elongation, contact and thinning by applying centrifugal force. The self-shaped HA drop was next solidified through centrifugal solidification which results in hourglass-shaped solidified microstructures. The hourglass-shaped microstructure between two plates were then divided into two dissolving microneedles (DMN), producing an Eiffel tower- and an onion dome-shaped microneedles on the inner and outer plate, respectively. Our evaluations showed that both microneedles facilitated the transdermal delivery across the skin. We utilized microlancer, an applicator which is used to completely insert microneedles into skin, to insert microneedles into the skin. The implanted microneedles were then dissolved through interstitial fluid of body and therefore released its ingredients inside the skin. Tuberculin purified protein derivatives (PPD) was encapsulated into HA DMNs at 4°C through CL. The immunological activity of PPD loaded in HA DMNs was maintained during the fabrication process of CL which was confirmed by in vitro immunoassay with stimulation of mouse splenocyte and human blood. The PPD loaded HA DMNs were implanted into back skin of guinea pigs to induce an immune response. The tuberculin skin test (TST), which diagnose the Mycobacterium tuberculosis infection with estimating the size of induration caused by the immune response upon delivered PPD, was achieved with implantation of DMNs. This indicated a minimal damage, as opposed to the case of TST with traditional hypodermic needles. Findings of this study can trigger the development of various microneedle based biomedical devices and therapies in future.

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