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热词
    • 3. 发明申请
    • 시맨틱 웹 자원의 랭킹처리방법
    • 排序语义网页资源的过程
    • WO2009131386A2
    • 2009-10-29
    • PCT/KR2009/002116
    • 2009-04-22
    • 재단법인서울대학교산학협력재단노상규박현정박진수
    • 노상규박현정박진수
    • G06F17/00
    • G06F17/30864
    • 개시된 내용은 시맨틱 웹 자원의 랭킹 처리방법에 관한 것으로서, 온톨로지 구축을 지원하는 다양한 툴을 사용하여 RDF 지식베이스를 구축하는 단계와, 도메인을 구성하는 여러 클래스들과 이들 클래스간의 관계를 기술하는 속성들로 이루어진 스키마 상에서 클래스별로 객체타입 속성에 대한 목적부 가중치와 주어부 가중치, 데이터타입 속성에 대한 가중치를 설정하는 단계와, RDF 지식베이스에서 주어부, 서술부, 목적부의 세 부분으로 이루어지는 RDF 트리플을 추출하는 단계와, 설정된 가중치와 추출된 RDF 트리플을 토대로 클래스 중심 속성 가중치 행렬을 생성하는 단계, 및 생성된 클래스 중심 속성 가중치 행렬을 연산하여 제일 고유벡터를 계산하고, 자원 중요도 점수 벡터를 구하는 단계를 수행한다.
    • 公开了一种用于对语义网络资源进行排序的过程,包括以下步骤:使用支持本体建立的各种工具建立RDF知识库; 根据类,对象和主体权重设置对象类型属性和由构成域的类构成的模式上的数据类型属性的权重以及描述这些类之间的关系的属性; 从RDF知识库中提取由三部分组成的RDF三元组,即主题,谓词和对象; 基于设置的权重和提取的RDF三元组创建面向类的属性的权重矩阵; 并且操作所创建的面向类属性的权重矩阵以计算第一特征向量并且获得用于对资源分数进行排名的向量。
    • 4. 发明申请
    • 생촉매전기화학적 3차원 전극
    • 生物电化学电化学三维电极
    • WO2009104888A2
    • 2009-08-27
    • PCT/KR2009/000753
    • 2009-02-18
    • 재단법인서울대학교산학협력재단유영제박재연조정수
    • 유영제박재연조정수
    • C12N13/00
    • C12N11/14C02F3/005C02F3/302C02F2101/16C12Q1/001H01M8/16Y02E60/527
    • 본 발명은 생촉매전기화학적 3차원 전극 및 이를 이용한 질소 제거방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 다공성 담체에 고정화된 막투과성 미생물 및 전도성 분말로 이루어진 생촉매전기화학적 3차원 전극 및 이를 이용한 질소 제거방법에 관한 것이다. 나아가, 본 발명의 3차원 전극은 미생물 연료전지 및 바이오센서 등에도 적용이 가능하다. 본 발명의 생촉매전기화학적 3차원 전극은 공정비용 증가의 주요 원인인 외부 탄소원의 공급이 필요 없고, 전자전달 매개체를 사용하지 않아 불필요한 추가 오염을 근원적으로 예방하였다. 나아가, 종래 2차원적인 필름 상의 반응 대신 전극의 체적 전체에서 반응이 일어남으로써 반응속도의 획기적인 증가를 도모할 수 있으며, 이는 생촉매전기화학적 3차원 전극의 대표적 응용분야인 탈질공정에서의 효율증가로 확인되었다. 뿐만 아니라, 본 발명의 생촉매전기화학적 3차원 전극은 제조가 용이하여 미생물 연료전지나 바이오센서와 같은 타 분야에 쉽게 응용이 가능한 장점도 가지고 있다.
    • 本发明涉及一种生物催化电化学三维电极以及使用该电极消除氮的方法。 更具体地说,本发明涉及一种生物催化电化学三维电极,其包括可渗透微生物和固定在多孔载体中的导电粉末,并且还涉及使用该方法消除氮的方法。 此外,本发明的三维电极也可以用于微生物燃料电池,生物传感器等。 本发明的生物催化电化学三维电极从根本上防止了不使用电子转移介体的不必要的额外污染,并且不需要提供作为增加处理成本的主要原因的任何外部碳源。 此外,由于反应发生在电极的整个体积内,而不是对构成现有技术的二维电极的膜的反应,所以本发明允许反应速率显着增加,这已经通过增加来确认 在反硝化过程中的效率,这是生物催化电化学三维电极的典型应用。 此外,本发明的生物催化电化学三维电极的优点还在于其易于制备,并且可以容易地用于其它领域如微生物燃料电池和生物传感器。