• Title/Summary/Keyword: 과학기술 데이터

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A Study on Parallel I/O Technology in Filesystem for AI (AI를 위한 파일시스템 병렬 I/O 기술 연구)

  • Yoon, Junweon;Hong, Taeyeong
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2022.11a
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    • pp.49-51
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    • 2022
  • 대규모 데이터를 처리하기 위해 머신러닝, 딥러닝과 같은 AI 활용 연구가 일반화되면서 시스템 환경 또한 병렬처리 연산에 강화된 가속기 기반의 이기종 아키텍처로 확산되고 있다. CPU 기반의 계산 환경과 달리 상대적으로 성능이 낮은 수천 개의 산술연산장치(ALU)를 활용해 쓰레드 방식으로 연산을 수행하며, I/O의 특성 또한 대규모의 데이터들이 수많은 연산장치에 전달되기 위한 Small I/O, High-throughput 처리 성능이 애플리케이션에 큰 영향을 끼친다. 본 논문에서는 병렬 컴퓨팅 환경에 AI 애플리케이션이 접목되면서 요구되는 스토리지, 파일시스템의 환경을 분석하고 나아가 성능 검증을 통해 I/O 특성을 파악하고자 한다.

네트워크 분석을 통한 정부 R&D 사업 유사연구영역 분석

  • Jeong, Jae-Ung;Han, Yu-Ri;Gang, In-Je;Choe, San;Jeong, Jae-Yeon;Park, Hyeon-U;Jeon, Seung-Pyo
    • Proceedings of the Korea Technology Innovation Society Conference
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    • 2017.05a
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    • pp.559-570
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    • 2017
  • 우리나라는 과거부터 현재까지 미래 성장동력 육성을 목표로 정부주도하에 국가 R&D 투자를 점진적으로 늘려왔다. 그 결과, 최근에는 GDP 대비 연구개발비 비중이 세계 최고 수준에 이르렀다. 이렇게 연구개발 예산의 양적인 확대와 함께 연구개발 예산의 효율적 활용은 더욱 중요한 과학기술 분야의 정책적 이슈로 부각되고 있다. 연구개발 예산의 효율적인 집행을 위해서는 R&D 사업의 유사 중복성의 검토가 필수적이지만, 대부분의 유사 중복성 검토는 전문가의 직관적인 판단에 근거하여 이루어져왔다. 하지만, 전문가의 직관에만 의지한 판단은 때로는 불명확하거나 잘못된 결과를 가져올 수도 있다. 따라서, 본 연구에서는 네트워크 분석을 통해 정부 R&D 사업의 유사 중복성을 체계적으로 검토하기 위한 데이터기반의 방법론을 제안하여 전문가의 직관에 의한 유사 중복성 검토를 보완할 수 있는 가능성을 모색하고자 한다. 먼저, 본 연구에서는 정부 R&D사업 유사영역의 전체적인 구조 및 형태와 국가과학기술연구회 소속 25개 정부출연연구기관 R&D사업의 유사영역의 전반적인 형태를 시각화하여 유사영역을 파악하고 직관적인 판단과 선택을 할 수 있는 의사결정 정보를 제공하는데 초점을 두었다. 이를 위해, NTIS의 2015년 데이터를 사용하여 과제 키워드 기반으로 동시단어출현 분석을 수행하였다. 본 분석을 통해 25개 기관의 세부적인 유사연구영역 형태를 제시하였으며, 국내의 과학기술정책적 또는 과학기술학적인 현상들을 시각화하였다. 그 결과, 국내 출연연 R&D사업이 기관별 고유영역이 확고히 보이는 Mode 1적인 형태와 사회경제적인 맥락과 필요 및 유망성을 따르고, 다학제적, 적용중심적이며 과제별로 다양한 과제수행기관들이 과제들을 동시에 수행하는 Mode 2적인 형태가 출연연의 R&D사업 내에 공존하고 있음을 확인하였다.

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Exploring the Knowledge Structure of Fuel Cell Electric Vehicle in National R&D Projects for the Hydrogen Economy (수소 경제를 위한 국가R&D과제에서 연료전지전기차의 지식구조 탐색)

  • Choi, Jung Woo;Lee, Ji Yeon;Lee, Byeong-Hee;Kim, Tae-Hyun
    • The Journal of the Korea Contents Association
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    • v.21 no.6
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    • pp.306-317
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    • 2021
  • With a global shift from carbon economy towards hydrogen economy, leading countries such as the U.S., Europe, China, and Japan are focusing their research capabilities on hydrogen research and development(R&D) by announcing various hydrogen economy policies. South Korea also has been following this global trend by announcing hydrogen economy roadmap in January 2019 and legislating hydrogen economy related law. In this paper, we tried to figure out the national R&D trend of Fuel Cell Electric Vehicle(FCEV) and its knowledge structure by using recent 10-year project data of National Technology and Information Service(NTIS). We collected 1,479 FCEV-related projects and conducted text mining and network analysis. According to the analysis, FCEV-related R&D has been actively carried out over the entire process of hydrogen production, transport, storage, and utilization. Furthermore, the paper provides insights into the government's policy agenda building and market strategy on the hydrogen economy.

Synthetic Image Dataset Generation for Defense using Generative Adversarial Networks (국방용 합성이미지 데이터셋 생성을 위한 대립훈련신경망 기술 적용 연구)

  • Yang, Hunmin
    • Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology
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    • v.22 no.1
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    • pp.49-59
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    • 2019
  • Generative adversarial networks(GANs) have received great attention in the machine learning field for their capacity to model high-dimensional and complex data distribution implicitly and generate new data samples from the model distribution. This paper investigates the model training methodology, architecture, and various applications of generative adversarial networks. Experimental evaluation is also conducted for generating synthetic image dataset for defense using two types of GANs. The first one is for military image generation utilizing the deep convolutional generative adversarial networks(DCGAN). The other is for visible-to-infrared image translation utilizing the cycle-consistent generative adversarial networks(CycleGAN). Each model can yield a great diversity of high-fidelity synthetic images compared to training ones. This result opens up the possibility of using inexpensive synthetic images for training neural networks while avoiding the enormous expense of collecting large amounts of hand-annotated real dataset.

Learning Record-XML Format

  • Sung, Jin-Woo;Lee, Young-Joo;Jang, Ji-Hoon;Kim, Joong-Kwon
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2004.05a
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    • pp.961-964
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    • 2004
  • 우리는 가정이나 직장 등에서 PC를 이용하여 인터넷에 쉽게 접근할 수 있게 되었다. 많은 수의 분산된 PC를 활용하여 의미가 있는 일을 하고자 하는 노력이 시도되고 있으며, 교육 분야에서도 정보통신기술(ICT)을 활용한 교육에 많은 연구가 이루어지고 있다. 본 논문에서는 웹 기반의 문제풀이형 학습 시스템을 위해 통일된 XML 데이터 구조를 정의하였다. 웹상에서 학습정보를 XML로 저장하고 교환함으로써 수정없이 재사용할 수 있게 되었다. 분산된 다수의 서버들이 표준화된 학습정보문서의 체계에 따라 학습 정보를 제공한다면, 쉽게 대규모의 가상 학습시스템의 구축이 가능하다.

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A Study on Structure of Middleware for Effective Cloud Infra and Service Mashup (효율적인 클라우드 인프라 및 서비스 메쉬업을 위한 미들웨어 구조 연구)

  • Park, Seung-Kyun;Park, Yong-Sung;Sung, Gi-Won;Youn, Chan-Hyun
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2011.04a
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    • pp.1549-1550
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    • 2011
  • 현재의 다양한 메쉬업(Mashup) 기술은 웹에서 제공되는 데이터, 웹서비스, RSS/Atom 피드 등에만 사용이 국한되어 있기 때문에, 클라우드 환경에 적용하게 되면 SaaS(Software as a Service) 형태의 서비스로만 구성되게 된다. 하지만, 클라우드에서는 인프라 자원들도 서비스의 형태로 접근될 수 있으며, 이를 이용한 메쉬업이 가능하다. 이에 본 논문에서는 클라우드의 인프라 자원 및 SaaS 형태의 서비스를 메쉬업 할 수 있는 효율적인 미들웨어 구조를 제안하고자 한다.

Conceptual Design of Metadata based Research Results Information Retrieval System (메타데이터 기반의 연구성과정보 검색시스템의 개념적 설계)

  • Park, Dong-Jin;Lee, Sang-Tae;Choi, Ki-Suk
    • Journal of Information Management
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    • v.37 no.2
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    • pp.1-20
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    • 2006
  • It has lately been recognized that the sharing and exchanging of the research results information is the critical factor to improve the research productivity. So many institutions are planning or developing the information systems which provide the research information services for researcher. But it has very difficulty in integrating the research resources information due to the dispersion and heterogeneity in data sources, and semantic and structural difference in describing data. We propose the semantic web based methodology and conceptual framework for raising the interoperability of metadata about research results information, which will support the integration of the distributed research data for information services in the end. We first introduce the ontology which is developed based on Standard Metadata of Research Results Information published by STISC. Then to show the applicability in real-world environment, we express the metadata of research information in RDF/RDFS according to ontology. Finally we proposed the conceptual architecture of research information service system which shows the main components, the functional requirements, and the principal and design direction at implementing the system.

Analysis of methods for the model extraction without training data (학습 데이터가 없는 모델 탈취 방법에 대한 분석)

  • Hyun Kwon;Yonggi Kim;Jun Lee
    • Convergence Security Journal
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    • v.23 no.5
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    • pp.57-64
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    • 2023
  • In this study, we analyzed how to steal the target model without training data. Input data is generated using the generative model, and a similar model is created by defining a loss function so that the predicted values of the target model and the similar model are close to each other. At this time, the target model has a process of learning so that the similar model is similar to it by gradient descent using the logit (logic) value of each class for the input data. The tensorflow machine learning library was used as an experimental environment, and CIFAR10 and SVHN were used as datasets. A similar model was created using the ResNet model as a target model. As a result of the experiment, it was found that the model stealing method generated a similar model with an accuracy of 86.18% for CIFAR10 and 96.02% for SVHN, producing similar predicted values to the target model. In addition, considerations on the model stealing method, military use, and limitations were also analyzed.

A Study on the Guideline for the Data Deletion (데이터 폐기 지침 마련을 위한 기초 연구)

  • Lim, Tae-Hoon;Seo, Jik-Soo;Kim, Sun-Young
    • Journal of Information Management
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    • v.41 no.4
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    • pp.165-186
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    • 2010
  • This study aims to suggest the basis and criterion for the data deletion guideline to make the information systems effective and reduce the cost of system management. To make a frame of the guideline, we researched the laws and policies of USA, UK and Australia and the domestic laws and regulations related with the deletion of records. From this paper research, we prepared the draft guideline and gathered the opinion about it. Through this research and survey, we produced out the guideline including the criteria, the process and the way of data deletion. Adopting the guideline to a sample organization, we couldn't find any problem in deleting the unused data.

Design and Implemention of Real-time web Crawling distributed monitoring system (실시간 웹 크롤링 분산 모니터링 시스템 설계 및 구현)

  • Kim, Yeong-A;Kim, Gea-Hee;Kim, Hyun-Ju;Kim, Chang-Geun
    • Journal of Convergence for Information Technology
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    • v.9 no.1
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    • pp.45-53
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    • 2019
  • We face problems from excessive information served with websites in this rapidly changing information era. We find little information useful and much useless and spend a lot of time to select information needed. Many websites including search engines use web crawling in order to make data updated. Web crawling is usually used to generate copies of all the pages of visited sites. Search engines index the pages for faster searching. With regard to data collection for wholesale and order information changing in realtime, the keyword-oriented web data collection is not adequate. The alternative for selective collection of web information in realtime has not been suggested. In this paper, we propose a method of collecting information of restricted web sites by using Web crawling distributed monitoring system (R-WCMS) and estimating collection time through detailed analysis of data and storing them in parallel system. Experimental results show that web site information retrieval is applied to the proposed model, reducing the time of 15-17%.