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데이터통신 전송효율과 라틴어 부호 체계 고찰
A study on Code System of Latin Character to Improve Transmission Efficiency in Data Communications 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.7 no.4, 2012년, pp.761 - 776  

홍완표 (한세대학교 정보통신공학과)

초록
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본 논문은 국제표준 문자부호 체계인 유니코드(Unicode) 3.0에 포함된 라틴어 문자에 관한 새로운 부호 체계를 제시하였다. 이 연구의 시작 배경은 Unicode 3.0의 라틴어 부호 체계가 데이터통신의 전송효율 측면에서 적정한가에 대한 것이었다. 데이터통신을 할 때, 4개 또는 8개 이상의 연속 "0"의 비트가 단말 정보기기로 부터 회선부호화 장치에 입력 될 수 있다. 이 경우에 그 비트열은 스크램블링 과정을 거쳐 연속 "0"이 아닌 비트열로 변경된다. 그러므로 단말 정보기기에서 처리되는 0 문자, 기호 등의 부호 체계에 따라서 데이터통신의 회선부호기 운용이 달라지게 된다. 즉, 데이터통신의 전송효율에 영향을 주게 된다. 이러한 관점에서 본 논문은 [1]에서 제시된 ($4{\times}4$)hexa 원천 부호화 규칙과 영어 문자의 사용빈도 통계를 적용하여 유니코드와 UTF-8의 라틴어 부호 체계에 대한 개선방안을 제시하였다. 그 결과 본 연구에서 제시한 개선된 유니코드와 UTF-8 라틴어 부호 체계를 적용할 경우, 회선부호기의 스크램블러 운용효율이 유니코드를 통신용으로 사용할 경우 최소 3645%에서 최대 31400%, 제시된 UTF-8 부호 체계를 적용할 경우 최소 480%에서 최대 1700%까지 개선되는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes the revised Roman character code system using Unicode 3.0. The background of the paper is whether the Latin character code system th using in the world in Unicode V.3 is proper or not in the side of the transmission efficiency in data communications. In data communications, when ...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
문자나 기호 등의 이진비트 부호는 어떤 형태로 처리되는가? 기본 유니코드는 한 개의 문자나 기호를 32비트로 부호화 함으로서 이들 문제를 해결하고자 하는 부호 체계이다. 문자나 기호 등의 이진비트 부호는 조합형 또는 완성형의 형태로 처리된다. 라틴어는 조합형이고 한글은 조합형[7]과 완성형[8] 코드로 되어 있다.
초기의 유니코드는 어떤 체계를 가지고 있었는가? 초기의 유니코드는 문자나 기호가 16비트(2바이트 x 8비트) 체계였다. 그러므로 이 부호 체계는 총65,536개의 문자, 기호를 수용할 수 있다.
조합형 또는 완성형 코드에는 각각 어떤 언어들이 있는가? 문자나 기호 등의 이진비트 부호는 조합형 또는 완성형의 형태로 처리된다. 라틴어는 조합형이고 한글은 조합형[7]과 완성형[8] 코드로 되어 있다. 본 논문 에서는 AMI회선 부호화 방식과 이를 보강하기 위한 스크램블 방식으로 ITU-T[9] 및 국내의 표준방식[10]인 HDB-3 스크램블방식을 바탕으로 연구하였다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (20)

  1. 홍완표, "데이터 전송 효율을 고려한 4비트행x4비트열 2 바이트 문자 부호화 규칙에 관한 연구", 한국항행학회논문지, 제15권, 제5호, pp. 749-756, 10월, 2011년. 

  2. American Standards Association, "American Code (July 6, 1999). for Information Interchange", ASA X3.4- 1963, 17 June, 1963. 

  3. American National Standards Institute, "American National Standard for Information Systems-Coded Character Sets 7-Bit American National Standard Code for Information Interchange (7-Bit ASCII)", ANSI X3.4-1986, Inc., 26 March 1986. 

  4. RFC 20 "ASCII format for Network Interchange" October 1969 (http://tools.ietf.org/html/rfc20) 

  5. http://en.wikipedia.org/wiki/EBCDIC 

  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode 

  7. 산업자원부 기술표준원, "정보 교환용 부호계 (한글 및 한자) 부속서 3. 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계", KS X 1001 : 2004. 2004년 12월 28일 개정. 

  8. 산업자원부 기술표준원, "KS C 5601 : 1987 (1987년 고침) : 정보 교환용 부호(한글 및 한자)", 2004년 12월 28일 개정. 

  9. ITU-T Recommendation G.703, "Physical/ electrical characteristics of hierarchical digital interfaces" pp. 24-41, Oct. 1998. 

  10. TTA Standard, "Test Method for Telecommunication Terminal Equipment" TTAS. KO-05.0028/R1, pp306-451, Revised on 23 Dec. 2004. 

  11. Behrouz A. Forouzan, "Data communications" McGraw Hill Korea, pp. 132-134. 2008. 

  12. Behrouz A. Forouzan, "Data communications" McGraw Hill Korea, p.1031. 2007. 

  13. Behrouz A. Forouzan, "Data communications" McGraw Hill Korea, p1032. 2007. 

  14. http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_plane 

  15. http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode#Versions 

  16. http://100.naver.com/100.nhn?docid780033, 위기언어, 네이버 백과사전 

  17. http://oxforddictionaries.com/words/what-is-the-frequency-of-the-letters-of-the-alphabet-in-english 

  18. http://www.world-english.org/english500.htm 

  19. 홍완표, "데이터 전송효율을 고려한 3x4비트 1바이트 문자부호화 규칙에 관한 연구" 한국전자통신학회논문지, 6권, 4호, pp. 499-504, 08, 2011. 

  20. 홍완표, "데이터통신 전송효율과 ASCII 부호 체계 고찰" 한국전자통신학회논문지, 6권, 5호, pp. 657-664, 10, 2011. 

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