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[국내논문] 회선부호의 스크램블링을 고려한 새로운 한국표준 한글글자마디부호에 관한 연구
Considering the scrambling code of the line Study on the New Korea joint protection Standard Hangul character 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.10 no.12, 2015년, pp.1345 - 1354  

박요셉 (한세대학교 IT융합학과) ,  홍완표 (한세대학교 정보통신공학과)

초록
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본 논문은 정보통신용 표준 부호인(정보 교환용 부호계 $KS{\times}1001$ : 2004)에 정의되어 있는 한글낱자 부호집합에 대하여, Date link 계층에서 AMI/HDB-3 스크램블링 측면에서 효율적인 데이터 전송을 위한 새로운 부호집합 체계를 제시하였다. 기존 부호집합 체계와 상호비교를 위하여 ($4{\times}4$) 비트 원천부호화 규칙과 한글 빈도통계 (국립국어원)를 적용한 결과 약44 %의 데이터 전송 효율이 개선시킬 수 있음을 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper, information communication code standard($KS{\times}1001$, confirmation in 2004), as definded in Hangul Character Code Hangul AMI/HDB-3 the code set for the new system Hangul consonant and vowel tables presented. The result of the existing system and the code set ($4{\time...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 이러한 것을 토대로 하여 KS X 1001 한글부호체계에 대한 원천부호화 위배율이 한글 사용 빈도율을 기준으로 하여 분석하였다. 현재 KS X 1001의 한글부호체계에는 총 2350개의 한글부호가 있으며, 이 한글부호체계에 대하여 분석하였다.
  • 본 논문에서는 Unicode에 규정되어 있는 한글부호체계와 원천부호화 규칙간의 관계를 연구하였다. 본 연구는 Datelink 계층의 HDLC 통신규약 내 Flag 비트열과 문자 비트열간의 에러를 방지하는 기능과 AMI/HDB-3 회선부호화와 스크램블링방식을 적용할 때에 대하여 연구하였다.
  • 본 논문에서는 Unicode에 규정되어 있는 한글부호체계와 원천부호화 규칙간의 관계를 연구하였다. 본 연구는 Datelink 계층의 HDLC 통신규약 내 Flag 비트열과 문자 비트열간의 에러를 방지하는 기능과 AMI/HDB-3 회선부호화와 스크램블링방식을 적용할 때에 대하여 연구하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
본 논문에서 원천부호화 처리 과정에 HDB-3방식을 사용한 이유는 무엇인가? 스크램블링의 대표적인 방식은 HDB-3방식[6] 및 B8ZS방식[7]이 있다. 본 논문에서는 연속 4개 이상의 0비트 전송을 방지하기 위하여 HDB-3방식을 사용하였다. 따라서 원천부호화 처리과정중 연속 4개이상의 0비트의 전송을 방지하기 위하여 HDB-3방식을 사용하였다[4-5].
정보통신장비에서 처리되어 통신망으로 전송되는 데이터의 부호화 처리과정 중 두 번째 과정이 처리되는 계층은 어디인가? ASCII[1-3] ,EBDIC[4], UNICODE[5]및 KS X 1001등이 위의 처리과정에 해당된다. 2번째 부호화 과정은 1계층인 Physical 계층에서 처리되는데, 이과정이 회선부호화 이다. 회선부호화 방식은 RZ, NR 및 AMI등이 있다[2-3].
회선부호화 방식에는 무엇이 있는가? 2번째 부호화 과정은 1계층인 Physical 계층에서 처리되는데, 이과정이 회선부호화 이다. 회선부호화 방식은 RZ, NR 및 AMI등이 있다[2-3]. 특별히 AMI방식은 장거리 전송에 뛰어난 방식이다1)[6].
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참고문헌 (10)

  1. American Standards Association, American Code(July 6, 1999). for Information Interchange, ASA X3.4-1963, Washington, D.C., USA June, 1963. 

  2. 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., Washington, D.C., USA , Mar. 1986. 

  3. RFC 20, ASCII format for Network Interchange, New York, USA, Oct. 1969 (http://tools.ietf.org/html/rfc20). 

  4. N. B. A. Forouzan, Data communication. New York, USA, McGraw Hill, 2007. 

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

  6. W. Hong, "Coding Rule of Characters by 2 bytes with 4x4 bits to Improve the Transmission Efficiency in Data Communications," The J. of Korea Navigation Institue, vol. 15, no. 5, 2011, Technical Report 

  7. W. Hong, "Compatibility of UTF-8 Encoding System to HDB-3 Scrambling Method," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 8, no. 2, 2013, pp. 227-240. 

  8. W. Hong, "Composition Rule of Character Codes to efficiently transmit the Character Code in HDLC(High-level Data Link Control) Protocol," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 7, no. 4, 2012, pp. 753-760. 

  9. W. Hong, "A Study on the Hangul Syllables of Unicode System considering Data Transmission Efficiency," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 10, no. 1, 2015, pp. 39-46. 

  10. W. Hong, "An Analysis on the Korean Language for Optimum Transmission of Hangul Code," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 10, no. 1, 2015, pp. 33-38. 

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