• Title/Summary/Keyword: 독립 개체들

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지식경영시대의 가상기업 모델

  • 박경혜
    • Proceedings of the CALSEC Conference
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    • 1999.11a
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    • pp.493-498
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    • 1999
  • ㆍ정의 “네트웍으로 조직된 조직형 태로서 경제적으로 독립된 조직 개체들이 모인 집합인데 특정 프로젝트의 실현을 위해 정보기술이 나 통신기술이 제공하는 새로운 가능성의 도움을 받아서 파트너쉽을 형성하는 것” ㆍ가상기 업의 특징 ㆍ가상성 (중략)

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Application of Cluster Analysis using Mutual Information (상호정보량 기법을 이용한 군집분석의 적용성 연구)

  • Jung, Young-Hun;Kim, Wan-Su;Jeong, Chang-Sam;Heo, Jun-Haeng
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2011.05a
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    • pp.414-414
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    • 2011
  • 우리나라 뿐만 아니라 전 세계적으로 기후변화로 인한 집중호우, 폭설 등이 빈번하게 일어나고 있으며 수공구조물 설계에 필요한 확률강우량도 증가하고 있다. 확률강우량을 산정하는 빈도해석의 경우 지점빈도해석의 문제점을 보완한 지역빈도해석에 대한 연구가 꾸준히 진행되고 있다. 지역빈도해석을 적용하기 위해서는 수문학적 동질성을 가지는 지역 구분이 무엇보다 중요하다. 군집 분석은 개체들이 지니고 있는 다양한 속성의 유사성을 동질적인 집단으로 군집화하는 방법을 말한다. 군집분석의 기본원리는 분석하고자 하는 여러 특성등을 유사성(similaruty) 거리(distance)로 환산하고 거리가 상대적으로 가까운 개체들을 동질적으로 군집화하는 것이다. 군집분석을 적용하기 위해서는 기상학적 인자와 지형학적 인자를 이용하여 군집분석을 실시한다. 군집분석을 실시할 때 가장 중요한 것은 입력변수의 선택으로 입력 변수의 적절한 선택이 결과값에 큰 영향을 준다. 상호정보량(Mutual Information, MI) 기법은 두 무작위 변수간의 관련성을 측정하는 방법이며 (Cover and Tomas, 2006), 두 변수간의 독립성 구조에 관한 가정이 없고 데이터 변형이나 잡음(noise)에 대한 영향이 적어 다른 기법보다 신뢰도가 높다고 알려져 있다(Peng et al., 2005). 본 연구에서는 상호정보량 기법을 이용하여 군집된 지점들의 종속성과 독립성의 관계를 정량적으로 산정하여 비교하고자 한다.

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Distance Measurement System for Distributed Agent Rohotic System (Distributed Agent Robotic System을 위한 거리 측정 시스템)

  • 황세희;황철민;심귀보
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2004.10a
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    • pp.297-300
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    • 2004
  • Distributed Agent Robotic System (DARS)은 독립된 로봇 개체들이 스스로 판단하고 행동하는 시스템이다. DARS에서는 각 개체가 주위 환경과 이웃한 개체들의 상태를 인식하고 자신의 처한 환경에 맞게 행동해야 한다. 따라서 DARS 시스템에서는 센서와 같이 주위 환경을 인식하는 시스템이 매우 중요한 역할을 담당한다. 특히 주위의 장애물을 회피하거나 이웃한 개체와의 거리를 측정하기 위한 시스템은 DARS에서는 필수적이다. 물체와의 거리를 판별하기 위해서는 적외선이나 초음파를 이용한 시스템이 많이 사용된다. 본 논문에서는 적외선 센서를 이용한 거리 측정 시스템을 제안한다. 적외선을 쏘고 물체에 반사되어 나오는 적외선의 세기를 이용해서 거리를 측정할 수 있기 때문이다. 또한 DARS의 거리 측정 시에 고려해야 할 환경적인 요인에 대해 알아보고 실험을 통해서 미칠 수 있는 영향력을 측정한다.

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A Business System Analysis Model with Extended Entity Concept (확장된 개체 개념의 비즈니스 시스템 분석 모델)

  • Lee, Seo-Jeong;Ko, Byung-Sun;Choi, Mi-Sook;Park, Jai-Nyun
    • Journal of KIISE:Software and Applications
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    • v.28 no.12
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    • pp.885-895
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    • 2001
  • Existing system analysis models suggest various ideas to present entity relations and event flows for consistency between analysis and design paradigms. However, they are preferred to derive and arrange related entities on system flow than to identify entities. To identify entities systematically is a basic and important work of software development, and identified entities can be major assets of business system. In case of business systems the business rules or the computed or derived information like attendance lists of lecture system can be the most important system assets. The management information or meta data are also. In this paper, we suggest a business system analysis models to derive and present entities. System is identified entities, interfaces and event or behaviors through this model then entities are extended to independent entities, dependent entities, which are dependent to independent entities, constraint shows the physical and administrative notices. Various entity identification can reduce the incompleteness of entity analysis.

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Analysis of Mobility Models and Novel Inquirer Mobility in Wireless Sensor Networks (무선 센서 망에서의 이동성 환경 연구 및 새로운 정보 요구자 이동성 모델 제안)

  • Choi, Young-Hwan;Park, Soo-Chang;Lee, Eui-Sin;Yu, Fu-Cai;Kim, Sang-Ha
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2007.10d
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    • pp.166-170
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    • 2007
  • 전형적인 무선 센서망은 센서들과 싱크로 구성된다. 그리고 사용자는 싱크로부터 원하는 정보를 요구 혹은 획득한다. 그 개체들은 무선 센서 망에서 이동성 환경을 각각 독립적으로 제공할 수 있다. 그에 비해, 기존 연구들은 센서 노드, 싱크, 그리고 이벤트 이동성만을 고려한다. 그러나, 또 하나의 이동성을 제공하는 가능한 개체로서 정보 요구자(사용자)가 있다. 정보 요구자 노드는 센서 망 내부에서 이동하면서 싱크에게 원하는 정보를 요구할 수 있다. 본 논문은 기존에 제안된 이동성 모델들을 분석하고, 새로운 이동성 모델인 정보 요구자 이동성 모델을 제안한다.

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Construction of Test Collection for Extraction of Biomedical PLOT & Relations (생의학분야 PLOT 및 관계추출을 위한 테스트컬렉션 구축)

  • Choi, Yun-Soo;Choi, Sung-Phl;Jeong, Chang-Hoo
    • Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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    • 2010.05a
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    • pp.425-427
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    • 2010
  • Large-scaled information extraction consists of named-entity recognition, terminology extraction and relation extraction. Since all the elementary technologies have been studied independently so far, test collections for related machine learning models also have been constructed independently. As a result, it is difficult to handle scientific documents to extract both named-entities and technical terms at once. In this study, we integrate named-entities and terminologies with PLOT(Person, Location, Organization, Terminology) in a biomedical domain and construct a test collection of PLOT and relations between PLOTs.

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HMM-based Korean Named Entity Recognition (HMM에 기반한 한국어 개체명 인식)

  • Hwang, Yi-Gyu;Yun, Bo-Hyun
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.10B no.2
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    • pp.229-236
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    • 2003
  • Named entity recognition is the process indispensable to question answering and information extraction systems. This paper presents an HMM based named entity (m) recognition method using the construction principles of compound words. In Korean, many named entities can be decomposed into more than one word. Moreover, there are contextual relationships among nouns in an NE, and among an NE and its surrounding words. In this paper, we classify words into a word as an NE in itself, a word in an NE, and/or a word adjacent to an n, and train an HMM based on NE-related word types and parts of speech. Proposed named entity recognition (NER) system uses trigram model of HMM for considering variable length of NEs. However, the trigram model of HMM has a serious data sparseness problem. In order to solve the problem, we use multi-level back-offs. Experimental results show that our NER system can achieve an F-measure of 87.6% in the economic articles.

Robust group independent component analysis (로버스트 그룹 독립성분분석)

  • Kim, Hyunsung;Li, XiongZhu;Lim, Yaeji
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.34 no.2
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    • pp.127-139
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    • 2021
  • Independent Component Analysis is a popular statistical method to separate independent signals from the mixed data, and Group Independent Component Analysis is an its multi-subject extension of Independent Component Analysis. It has been applied Functional Magnetic Resonance Imaging data and provides promising results. However, classical Group Independent Component Analysis works poorly when outliers exist on data which is frequently occurred in Magnetic Resonance Imaging scanning. In this study, we propose a robust version of the Group Independent Component Analysis based on ROBPCA. Through the numerical studies, we compare proposed method to the conventional method, and verify the robustness of the proposed method.

A Study on the Robot Grouping based on Context Awareness for Performing Collaborative Task (협력적 작업수행을 위한 상황인지 기반의 Robot Grouping에 관한 연구)

  • Suh, Joo-hee;Woo, Chong-woo
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2009.04a
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    • pp.31-34
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    • 2009
  • 유비쿼터스 환경에서 상황인지 능력을 가진 지능적 컴퓨팅 개체들 중 사람에게 의존적이지 않고 독립적으로 행동할 수 있는 개체는 유비쿼터스 로봇으로 볼 수 있다. 이러한 로봇은 최근 상호협력 함으로서 보다 최적화된 서비스를 제공하는 연구가 진행되고 있으며, 또한 다수의 로봇이 포함된 환경일 때는 특정한 작업을 수행하기 위하여 특정 로봇의 선별에 관한 연구가 진행 중이다. 본 논문에서는 유비쿼터스 환경에서 서로 다른 기능과 구조를 가지고 있는 지능형 로봇들이 협력하여 특수한 상황이나 임무를 그룹으로 대처할 수 있는 로봇 그룹핑을 설계하고 이를 구현한 결과에 대하여 기술한다. 다수의 로봇 중에서 특정 임무수행을 위한 로봇의 선별 알고리즘은 Entropy를 이용하여 결정 트리를 생성하였다. 또한 Grouping을 위한 Group Layer를 설계하여 구현하였다.

Wing Morphometric Analysis of Psylla elaeagni Complex (Homoptera : Psyllidae) (보리나무이종군의 날개에 대한 수량형태학적 분석 (동시목: 나무이과))

  • Park, Hee-Cheon;Lee, Chang-Eon;Kim, Hoon-Soo
    • Animal Systematics, Evolution and Diversity
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    • no.nspc2
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    • pp.243-250
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    • 1988
  • The wing morphometric characters of P.elaeagni complex feeding on the genus Elaeagnus plants was analysed by the multivariate methods using clustering of generalized distance and discriminant analysis. On the clustering of the species, the effect of sexual differences, seasonal variation and geographic population sensitively appeared . However, four species of this group was precicely divided by the discriminant analysis.

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