Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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2007.11a
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pp.12-16
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2007
The function of a protein is closely co-related with its subcellular location(s). Given a protein sequence, therefore, how to determine its subcellular location is a vitally important problem. We have developed a new prediction method for protein subcellular location(s), which is based on n-gram feature extraction and k-nearest neighbor (kNN) classification algorithm. It classifies a protein sequence to one or more subcellular compartments based on the locations of top k sequences which show the highest similarity weights against the input sequence. The similarity weight is a kind of similarity measure which is determined by comparing n-gram features between two sequences. Currently our method extract penta-grams as features of protein sequences, computes scores of the potential localization site(s) using kNN algorithm, and finally presents the locations and their associated scores. We constructed a large-scale data set of protein sequences with known subcellular locations from the SWISS-PROT database. This data set contains 51,885 entries with one or more known subcellular locations. Our method show very high prediction precision of about 93% for this data set, and compared with other method, it also showed comparable prediction improvement for a test collection used in a previous work.
For the battlefield analysis, it is required to get correct information about the identification and moving status of target enemy units. However, it is difficult for us to collect all of the information perfectly, because of the technology of communications, jamming, and tactics. Therefore, we need a reasoning function that predicts and analyzes future moving status for target units by using collected moving information and domain knowledge. Especially. since the moving units have characteristics of moving objects, which change their position and shape over time, they require functions to manage and predict locations of moving objects. Therefore, in this paper, we propose a location prediction system of moving units for battlefield analysis. The proposed system not only predicts unknown units, unidentified units, and main strike directions to application domain for battlefield analysis, but also estimates the past or future locations of moving objects not stored in a database.
In an indoor localization method taking the lateration-based approach, the distance between a target and an AP (Anchor Point) is estimated using RSS (Received Signal Strength) measurements. Since the characteristics of a radio signal randomly vary in time and space, errors are unavoidable in distance estimation with measured RSS. Since the accuracy of distance estimation affects the localization accuracy of a lateration-based method, additional APs hearing a target have been used for localization in the literature. However, lots of experimental results show that the accuracy of a lateration-based method is improved by using carefully selected APs measuring the high quality RSSs which the distances estimated is close to the actual distances between nodes as reference APs, not using merely more APs. In this paper, we focus on selection method of reference AP and distance estimation method reflecting on environmental dynamics. We validate our method by implementing an indoor localization system and evaluating the accuracy of our method in the various experimental environments.
Ji-Wook Kang;Jong-Hyeok Park;Soo-Hee Han;Kyung-Jun Kim
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.18
no.1
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pp.91-98
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2023
With the increasing flood damage by frequently localized heavy rains, flood prediction research are being conducted to prevent flooding damage in advance. In this paper, we present a machine-learning scheme for developing a flooding depth and location prediction model using real-time rainfall data. This scheme proposes a dataset configuration method using the data as input, which can robustly configure various rainfall distribution patterns and train the model with less memory. These data are composed of two: valid total data and valid local. The one data that has a significant effect on flooding predicted the flooding location well but tended to have different values for predicting specific rainfall patterns. The other data that means the flood area partially affects flooding refers to valid local data. The valid local data was well learned for the fixed point method, but the flooding location was not accurately indicated for the arbitrary point method. Through this study, it is expected that a lot of damage can be prevented by predicting the depth and location of flooding in a real-time manner.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2005.11b
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pp.256-258
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2005
분자모델링 시뮬레이션 도구는 신 물질과 신약개발을 위한 가상 실험을 하는데 사용되는 중요한 도구이다. 이 도구는 분자 물질간의 결합을 통하여 에너지 계산을 하여 가장 낮은 에너지 준위를 보여주는 위치를 탐색한다. 에너지 결과를 빠르게 제공하면 사용자가 분자 물질을 결합하여 안정된 위치를 찾는데 많은 도움을 줄 수 있다. 본 연구에서는 에너지 계산을 고성능으로 처리 할 수 있는 분산처리시스템과 실시간 응답성 보장 스케줄링 알고리즘을 적용한 환경에 사용자 입력 예측 시스템을 추가하여 에너지 계산을 기존 시스템 보다. 빠르게 요청하였으며, 에너지 계산 결과의 응답성을 향상 시켰다. 또한 사용자 입력 예측시스템에서 발생하는 오차의 문제를 예측 시스템의 운영 방식을 통해 해결 방법을 제시하고 있다. 본 연구는 에너지 결과의 응답성 보장을 통하여 사용자가 좀 더 빠르게 안정된 결합 위치를 찾도록 도와준다.
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2010.05a
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pp.769-773
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2010
수계별 소수력자원의 특성에 대한 연구가 수행되었다. 이를 분석하기 위하여 유량지속특성을 예측할 수 있는 모델이 개발되었고, 이를 기반으로 하여 소수력발전소의 수문학적 성능특성을 예측할 수 있는 모델이 개발되었다. 개발된 모델의 효용성을 확인하기 위하여 안동댐에서 측정된 월유입량자료를 분석하였다. 안동댐에서의 장기유입량을 분석한 결과, 본 연구에서 개발된 예측모델로부터 획득한 결과가 실측자료와 잘 일치하였다. 본 연구에서 개발된 모델은 소수력발전지점의 수력가용량과 연간출력량을 예측하는데 유용하게 사용될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 개발된 모델을 이용하여 주요 수계에 위치한 소수력발전입지의 수문학적 성능특성을 분석한 결과 수계별로 차이를 나타냈다. 특히 북한강수계와 낙동강수계에 위치한 소수력발전입지는 다른 수계에 위치한 소수력발전입지에 비하여 비설계유량과 비출력 등에 대한 수문학적 성능에 많은 차이를 나타냈다.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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1999.10b
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pp.245-247
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1999
본 논문은 MPEG-2 TM 5 비디오 부호기의 움직임 예측(motion estimation) 처리과정을 소개한다. 비디오에는 공간의 중복성보다 시간의 중복성이 훨씬 많다. 따라서 시간의 중복성을 찾아내는 것이 압축의 효율을 높이는 중요한 척도가 된다. MPEG-2 부호기는 움직임 예측 알고리즘을 사용하여 시간의 중복성을 줄여 압축 효율을 높인다. 움직임 예측은 참조 블록의 위치로부터 원래 블록의 위치를 추정하여 최적의 움직임 벡터를 찾는 과정이다. PMEG-2에서의 움직임 예측은 full search 알고리즘을 사용하여 마지막으로 hlaf pel로 산출한다. 본 논문에서는 MPEG-2 움직임 예측 과정을 frame estimation, field estimation, picture 타입에 따른 estimation, 움직임 예측을 위한 블록 매칭 알고리즘, full search 방법 및 움직임 벡터에 대하여 소개한다.
Recently, due to the proliferation of mobile smart devices, the inovation of bigdata, which analyzes and processes massive data collected from various sensors implaned in smart devices, expands to LBSs. Many location prediction techniques for moving objects have been studied in literature. However, as the majority of studies perform location prediction which depends on specific applications, they hardly reflect the technical requirements of next-generation spatio-temporal information services. Therefore, this paper proposes the design of general-purpose distributed moving object prediction query processing framework that is capable of performing primitive and various types of queries effectively based on massive spatio-temporal data of moving objects in real-world space networks.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.15
no.2
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pp.211-218
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2020
The radio wave propagation characteristics of the transmitter and receiver position change in the indoor environment were predicted through simulation, then the results obtained through the transmission loss measurement were compared and analyzed with the simulation results. The conference room was chosen as the environment for measuring transmission loss, and the radio transmission characteristics of the two environments were compared by selecting the exhibition hall without interior decorations and fixtures. In each indoor environment, the position of the transmitter chose two cases. One located in the center of the front wall and the other in the center of the side wall, and the position of the receiver moved along the centerline of the conference room and the side wall, measuring the receiving power. For each change in transmitter-receiver position, received power of 3GHz and 6GHz band were measured and compared with the simulation forecast results. The changes in received power at each receiving point were analyzed according to the location of the transmitter and the frequency band variation.
Recently, solar energy is expanding to combination of computing in real time by tracking the position of the sun to estimate the angle of inclination and make up freshly correcting a part of the solar radiation. Solar power is need that reliably linked technology to power generation system renewable energy in order to efficient power production that is difficult to output predict based on the position of the sun rise. In this paper, we analysis of prediction model for solar power generation to estimate the predictive value of solar power generation in the development of real-time weather data. Photovoltaic power generation input the correction factor such as temperature, module characteristics by the solar generator module and the location of the local angle of inclination to analyze the predictive power generation algorithm for the prediction calculation to predict the final generation. In addition, the proposed model in real-time national weather service forecast for medium-term and real-time observations used as input data to perform the short-term prediction models.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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