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GIS기반 PM10 미세먼지농도 실시간 서비스
GIS-based PM10 Concentration Real-time Service 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.31 no.6, 2015년, pp.585 - 592  

윤훈주 ((주)선도소프트) ,  한광인 ((주)선도소프트) ,  조성호 ((주)선도소프트) ,  정병혁 ((주)선도소프트)

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In this study, by applying mobile based GIS and image analysis of particulate matter ($PM_{10}$) concentration in Seoul and Ulsan in Korea, to identify the user's location and also implemented the application to information exchange. It strengthened citizens' access to air quality informa...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이를 통하여 서울시를 대상으로 PM10에 관해 시민들이 참여하는 위치 기반 기초자료 수집 및 서비스의 가능성을 보여주는 손쉬운 모바일 창구를 개발하는데 본 연구의 목적이 있다.
  • 이에 대해 본 연구에서는 이미지프로세싱 분석을 포함하는 위치기반 모바일 앱을 개발하여 시민들에게 사용자 위치에 기반한 환경부의 PM10 정보를 서비스하고 시민들이 현장에서 대기환경 이미지를 전송하면 이미지프로세싱을 통해 농도값을 치환하게 하였다. 또한 신규로 발생하는 지역 이미지 농도값을 기존 실시간 대기측정망 농도와 IDW Interpolation 기법을 통해 등 농도분포도를 생성시켜 PM10 농도값의 최신성을 가질 수 있게 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자동대 기측정소는 어떻게 구분할 수 있는가? 체계적으로 대기질을 관리하기 위해 국가에서는 자동대기 측정소를 설치·운영하고 있다. 자동대 기측정소는 도시대기측정소, 도로변대기측정소, 교외대기측정소, 국가배경농도측정소의 네 가지로 구분되 며 도시 대기 측정소 및 도로변 대기 측정소는 지자체에서 운영되고 있다. 여기서 측정한 자료는 전체적인 현황파악이나 대기질관리 정책 수립의 기초자료가 된다.
기존의 대기오염 측정소의 배치기준은, 어떤 문제가 있었나? , 1997). 특히 기존의 대기오염 측정소의 배치기준은 토지이용형태와 측정 장소의 관리용이성 등에 근거를 두고 있어 지형 및 기상학적 특성은 고려하지 못하는 문제점이 지적되어왔다 (Yoo and Park, 2007).
자동대기 측정소에서 측정한 자료는, 어떻게 쓰이는가? 자동대 기측정소는 도시대기측정소, 도로변대기측정소, 교외대기측정소, 국가배경농도측정소의 네 가지로 구분되 며 도시 대기 측정소 및 도로변 대기 측정소는 지자체에서 운영되고 있다. 여기서 측정한 자료는 전체적인 현황파악이나 대기질관리 정책 수립의 기초자료가 된다. 일반적으로 지역의 대기 측정소가 그 지역의 오염도를 대표하는 것으로 인식되고 있으나 기존의 대기오염 자동측정소는 측정기기의 배치상의 문제점을 자주 노출해 왔다(Woo et al.
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참고문헌 (8)

  1. Kim, D.H., D.W. Ryu, Y.M. Choi, and W.J. Lee (2010) Application of Kriging and Inverse Distance Weighting Method for the Estimation of Geo-Layer of Songdo Area in Incheon, J. Korean Geotech. Soc., 26(1), 5-19. (in Korean with English Abstract) 

  2. Kim, H.J. and W.K. Jo (2012) Assessment of PM-10 Monitoring Stations in Daegu using GIS Interpolation, J. Korean Soc. Geospat. Inf. Sys., 20(2), 3-13 (in Korean with English Abstract) 

  3. Lee, B.S. and Y.S. Moon (2002) Robust object tracking using projected motion and histogram intersection, J. Korea Inf. Process. Soc. Part B, 9-B(1), 99-104. (in Korean with English Abstract) 

  4. Lee, K. and C.H. Lee (2013) Content-based Image Retrieval using LBP and HSV Color Histogram, J. Broadcast Eng., 18(3), 372-379. (in Korean with English Abstract) 

  5. Lim, H.J., T.J Lee, and D.S. Kim (2014) $PM_{10}$ and $PM_{2.5}$ characterization based mass concentration long-term (1989-2012) database in Yongin-Suwon area, J. Korean Soc. Atmos. Environ., 31(3), 209-222. (in Korean with English Abstract) 

  6. Lim, S.B. (2014) A comparative study on road sweeping method for decreeasing of read dust, Department of Environmental Engineering Graduate School, The University of Suwon. 

  7. Woo, J.H., S.T. Kim and J.W. Kim (1997) Evaluation and complement of the representativeness of air quality monitoring stations using passive air samplers, J. Korea Air Poll. Res. Assoc., 13(6), 415-426. (in Korean with English Abstract) 

  8. Yoo, E.C. and O.H. Park (2007) Optimization of air quality monitoring networks in Busan using a GIS based decision support system, J. Korean Soc. Atmos. Environ., 23(5), 526-538. (in Korean with English Abstract) 

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