• Title/Summary/Keyword: 인공지능 개발자

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Margin Push Multi-agent System for Internet Auction in Electronic Commerce (전자상거래에서의 인터넷 경매를 위한 마진 푸쉬 멀티 에이전트 시스템)

  • 이종희;이용준;김정재;이근왕;오해석
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2000.04a
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    • pp.337-339
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    • 2000
  • 현재 전자상거래에서의 이용률이 저조한 경매시스템을 지능적인 소프트웨어 에이전트를 이용하여 사용자 측면에서 더욱 효율적이고 효과적인 경매시스템을 연구 및 개발은 커다란 이슈가 되고 있다. 따라서, 단순한 게시판 형식의 인터넷 경매 시스템의 인공지능 에이전트를 도입하여 해당 경매 상품에 대해 판매자에게 적정한 경매 시기와 초기값을 계산 및 예측하여 최대한의 마진을 남길 수 있도록 해주는 에이전트 시스템의 연구가 본 논문의 목적이다. 상품을 인터넷 경매에 올리는 판매자가 판매 하고자 하는 경매 상품에 대한 정보를 인터넷 경매 시스템의 에이전트에게 메일로 보내면 에이전트 해당 상품고 유사한 상품에 대해 클러스터링하여 이미 학습되어져 있는 유사 상품에 대한 정보 즉, 데이터 베이스에 저장되어 있는 경매 상품에 대한 입찰 히스토리와 경매시간, 경매방법, 낙찰가격 등을 계산하여 해당 상품에 대해 판매자가 어느 시기에 얼마의 초기 가격으로 경매를 시작하면 최대한의 마진을 남길 수 있는지에 대해 정보를 메일로 푸쉬해 주는 시스템을 설계하면 마진 알고리즘을 이용하여 만진 결정 에이전트에 의해 마진을 생성하며 생성된 마진은 푸쉬에이전트에 의해 경매자에게 메일로 결과값을 전송해 주는 시스템을 제안한다.

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A Study on the Experimental Application of the Artificial Neural Network for the Process Improvement (공정개선을 위한 인공신경망의 실험적 적용에 관한 연구)

  • 한우철
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
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    • v.7 no.1
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    • pp.174-183
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    • 2002
  • In this paper a control chart pattern recognition methodology based on the back propagation algorithm and Multi layer perceptron, a neural computing theory, is presented. This pattern recognition algorithm, suitable for real time statistical process control. evaluates observations routinely collected for control charting to determine whether a Pattern, such as a cycle. trend or shift, which is exists in the data. This approach is promising because of its flexible training and high speed computation with low-end workstation. The artificial neural network methodology is developed utilizing the delta learning rule, sigmoid activation function with two hidden layers. In a computer integrated manufacturing environment, the operator need not routinely monitor the control chart but, rather, can be alerted to patterns by a computer signal generated by the proposed system.

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무인항공기의 제어기술개발 동향

  • Gang, Yeong-Sin;Park, Beom-Jin;Yu, Chang-Seon
    • Current Industrial and Technological Trends in Aerospace
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    • v.4 no.2
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    • pp.55-67
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    • 2006
  • 20세기에 탄생한 동력비행기는 인간의 이동능력을 비약적으로 향상시켰다. 인류의 미개척지였던 항공분야의 발전은 지속적인 기술개발을 통해 더 빨리, 더 멀리, 더 높이 향하기 위해서 계속 나아가고 있다. 이러한와중에 최근에 괄목할 만한 성장을 이룬 컴퓨터와 소프트웨어 산업의 발전은 비행임무에 따라 위험성이 높거나, 사람이 하기 힘든 반복적이고 지루한 비행을 대신하기위한 로봇 비행체 즉, 무인항공기의 개발을 가능하게 하였다. 무인항공기의 탄생 초기에는 조종사의 희생을 줄이기 위해 군사 분야에서 주로 사용되었으나, 산림감시나 해안정찰, 기상관측, 재난관측, 조난자 수색 등 민수분야의 임무로 점차 활동영역이 넓혀지고 있다. 현재 무인항공기에 탑재된 인공지능의 수준은 안정된 비행이 가능하도록 하는 자동조종(autopilot)과 주어진 비행경로를 추종하기위한 항법유도(Navigation & Guidance)정도이며, 비행 중 발생하는 비상상황에 대처하기 위한 의사판단은 지상의 조종자에 의해 결정된다. 앞으로는 계획되지 않은 상황을 맞이했을 때 무인기 스스로 판단하여 경로를 변경하고, 동시에 여러 무인기들과 협력하여 임무를 수행함으로써 임무효율을 높이는 방향으로 인공지능의 수준이 향상될 것이다. 본 논문에서는 최근의 무인항공기 개발추세와 이들 무인기에 고려되고 있는 제어기에 대해 살펴보고, 향후 무인항공기에 적용될 자율비행 알고리듬과 제어기 시스템의 개발동향에 대해 고찰하였다.

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Development of a prediction system for online education (온라인학습 중도이탈 예측시스템 개발)

  • Hee-Sun Park;Yeong-Hyeon Gu
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2024.05a
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    • pp.788-791
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    • 2024
  • 온라인 교육의 보급이 증가함에 따라 온라인 학습자의 중도이탈율을 줄이기 위한 효과적인 전략이 필요해 졌다. 본 논문은 인공지능 기술을 온라인 학습 분야에 적용하여 온라인 학습 중도 이탈 문제를 해결하고자 한다. 특히 온라인 교육기관에서 중도이탈예측 시스템을 이미 운영 중인 온라인교육시스템(LMS)을 새롭게 구축하거나 크게 변경하지 않고도 개발 또는 도입이 가능한 방안을 제시한다. 운영 중인 온라인교육시스템(LMS)에 저장되고 있는 온라인 학습자들의 학습자정보 및 학습 이력 데이터를 활용하여 중도 이탈 위험이 있는 학생을 식별하고 맞춤형 관리가 가능하도록 온라인 교육 중도 이탈예측 시스템 개발하고 LMS와 연동하여 서비스는 방법을 제안한다. 이를 통해 온라인교육기관에서는 중도이탈이 있는 학생을 효과적으로 관리함으로써 온라인 교육의 질을 향상시킬 수 있고, 더 많은 수의 온라인 학습자가 성공적으로 과정을 이수할 수 있도록 하는 데 기여할 것이다.

A Study on Global Blockchain Economy Ecosystem Classification and Intelligent Stock Portfolio Performance Analysis (글로벌 블록체인 경제 생태계 분류와 지능형 주식 포트폴리오 성과 분석)

  • Kim, Honggon;Ryu, Jongha;Shin, Woosik;Kim, Hee-Woong
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.28 no.3
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    • pp.209-235
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    • 2022
  • Starting from 2010, blockchain technology, along with the development of artificial intelligence, has been in the spotlight as the latest technology to lead the 4th industrial revolution. Furthermore, previous research regarding blockchain's technological applications has been ongoing ever since. However, few studies have been examined the standards for classifying the blockchain economic ecosystem from a capital market perspective. Our study is classified into a collection of interviews of software developers, entrepreneurs, market participants and experts who use blockchain technology to utilize the blockchain economic ecosystem from a capital market perspective for investing in stocks, and case study methodologies of blockchain economic ecosystem according to application fields of blockchain technology. Additionally, as a way that can be used in connection with equity investment in the capital market, the blockchain economic ecosystem classification methodology was established to form an investment universe consisting of global blue-chip stocks. It also helped construct an intelligent portfolio through quantitative and qualitative analysis that are based on quant and artificial intelligence strategies and evaluate its performances. Lastly, it presented a successful investment strategy according to the growth of blockchain economic ecosystem. This study not only classifies and analyzes blockchain standardization as a blockchain economic ecosystem from a capital market, rather than a technical, point of view, but also constructs a portfolio that targets global blue-chip stocks while also developing strategies to achieve superior performances. This study provides insights that are fused with global equity investment from the perspectives of investment theory and the economy. Therefore, it has practical implications that can contribute to the development of capital markets.

Establishment Plan on Personalized Training Model for Fostering AI Integrated Human Resource: Focusing on the Ministry of Employment and Labor's STEP as a Public Education and Training Platform (AI 융합형 인재양성을 위한 학습자 맞춤형 훈련프로그램 모델 수립 방안: 고용노동부의 STEP을 중심으로)

  • Rim, Kyung-Hwa;Shin, Jung-min;Lee, Doo-wan
    • Journal of Practical Engineering Education
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    • v.12 no.2
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    • pp.339-351
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    • 2020
  • In response to changes in Fourth Industrial Revolution in recent years, the field of education has focused on development of the human resources in the areas of artificial intelligence (AI: Artificial Intelligence) and industrial robot. Due to particular interest in these areas, the importance of developing integrated human resources equipped with artificial intelligence technology is emphasized in higher education and vocational competence development. In regards to rapid changing environment, this study created a program "Fostering personalized AI integrated human resource" and established an operational model correspond to latest personalized education trend. The established operational model was conducted twice using Delphi survey with experts in AI and innovative education in order to verify the suitability of program's basic structure, training process, and the sub-components of the operational strategy. The final training model was applied to the online vocational training platform (STEP) and a plan was proposed to establish a personalized training model to foster an AI integrated competent individual.

An Exploratory Approach to Designer Models for Pattern Design Using ChatGPT (챗 GPT를 활용한 패턴 디자인의 디자이너 모델에 대한 탐색적 접근)

  • Hua-Qian Xie;Seung-Keun Song
    • The Journal of the Convergence on Culture Technology
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    • v.10 no.6
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    • pp.799-805
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    • 2024
  • Recently, generative artificial intelligence (AI) technology has been rapidly developing and its application fields are expanding beyond text, voice, image, object recognition, time-series forecasting, and natural language processing to the creative design field that AI was thought to be incapable of. We aim for an exploratory approach to study the cognitive model of pattern designers using generative AI. To this end, we used GPT 4o, which is the most well-known generative AI, and applied the protocol analysis method, a cognitive science research method, to the pattern design process. Four design graduate students were selected as subjects and pilot and main experiment were conducted. Voice recording and video capture were performed to collect data. The protocol method applied the concurrent protocol method, which simultaneously expresses what comes to mind while performing the task. The collected verbal data was used to classify the design process by segmenting words and developing a coding scheme to establish a framework for analysis. As a result, analysis, selection, visualization, evaluation, and optimization were discovered. We expect to present design guidelines for pattern design practice.

Intelligent Passenger Monitoring System to Prevent Safety Accidents on Children's Commuting Buses (어린이통학버스 안전사고 예방을 위한 지능형 탑승객 모니터링 시스템)

  • Jung-seok Lee;Se-ryeong Lee;Kun-hee Kim;Chang-hun Choi;Hongseok Yoo
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2023.01a
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    • pp.481-483
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    • 2023
  • 본 논문에서는 어린이통학버스 안전사고 예방을 위한 지능형 탑승객 모니터링 시스템을 개발한다. 지능형 탑승객 모니터링은 통학버스 내 설치된 카메라로 부터 촬영되는 영상을 실시간으로 분석한 후 통학버스 내 발생할 수 있는 다양한 이벤트를 운전자 또는 교사에게 적시에 통보하여 잠재적 안전사고를 지능적으로 회피할 수 있도록 지원하는 시스템을 말한다. 제안한 시스템은 Yolov4, DeepSort, MediaPipe등의 인공지능 관련 SW기술을 활용하여 영상을 분석한 후 싸움과 같은 이상행동, 정차 후 잔류 인원 발생, 하차자와 차량 간의 안전거리 확보 여부를 포함하는 3가지 이벤트를 인식한 후 운전자 또는 교사에게 알림을 제공한다.

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AI Education Programs for Deep-Learning Concepts (딥러닝 개념을 위한 인공지능 교육 프로그램)

  • Ryu, Miyoung;Han, SeonKwan
    • Journal of The Korean Association of Information Education
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    • v.23 no.6
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    • pp.583-590
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    • 2019
  • The purpose of this study is to develop an educational program for learning deep learning concepts for elementary school students. The model of education program was developed the deep-learning teaching method based on CT element-oriented teaching and learning model. The subject of the developed program is the artificial intelligence image recognition CNN algorithm, and we have developed 9 educational programs. We applied the program over two weeks to sixth graders. Expert validity analysis showed that the minimum CVR value was more than .56. The fitness level of learner level and the level of teacher guidance were less than .80, and the fitness of learning environment and media above .96 was high. The students' satisfaction analysis showed that students gave a positive evaluation of the average of 4.0 or higher on the understanding, benefit, interest, and learning materials of artificial intelligence learning.

A Study on the Data Pseudonymization Methodology for Defense Training Data as Artificial Intelligence Technology is applied to the Defense Field (국방 분야 인공지능 기술 접목에 따른 교육훈련 데이터 가명처리 방법론에 관한 연구)

  • Hyunsuk Cho;Sujin Kang;Dongrae Cho;Yeongseop Shin
    • Journal of The Korean Institute of Defense Technology
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    • v.5 no.3
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    • pp.1-7
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    • 2023
  • Recently, in the defense field, efforts are being made to collect data by building data centers to incorporate artificial intelligence technology. Weapon system training data can be used as input data for artificial intelligence models and can be used as high-quality data to maximize training performance and develop military strategies. However, training data contains personal information such as the names and military numbers of the personnel who operated the equipment, and training records that reveal the characteristics of the weapon system. If such data is passed on to the enemy, not only the specifications and performance of the weapon system but also the proficiency of each operator may be exposed. In this paper, we propose a pseudonym processing methodology for education and training data security and also suggest a direction for revising related laws.

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