• Title/Summary/Keyword: 컴퓨터 모델

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A Research on Real Estate Recommendation Model Using Public Data (개인 맞춤형 부동산 추천 웹 서비스)

  • Kim, Do-hyung;Kim, Min-kyung;Park, Ye-rin;Park, Yoo-Min;Hwang, Ho-Young
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2021.07a
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    • pp.93-96
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    • 2021
  • 본 논문에서는 공공데이터를 이용한 개인 맞춤형 부동산 추천 방식을 제안한다. 이 추천 서비스는 기존의 가격 중심의 부동산 추천 방식이 아닌 개인이 원하는 요소 통해 부동산을 추천함으로써 사용자의 만족도를 높인다. 이 모델은 사용자가 실거주를 목적으로 하는 부동산 매물을 탐색하고자 할 때 거래 유형, 매물 유형, 가격 정보 뿐만 아니라 사용자가 자신의 주거지 근처에 형성되어 있길 원하는 편의 시설이나 기반시설, 치안 등의 환경 요소를 선택할 수 있도록 하고 선택된 요소들을 통합적으로 분석하여 주거지를 추천한다. 본 논문에서는 직접 구현한 서비스를 통해서 제안하는 새로운 맞춤형 부동산 추천 모델이 기존의 가격 중심의 부동산 추천 서비스보다 편의성 면에서 우수함을 보인다.

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Stable Diffusion-based Prompt Engineering for Generating Virtual Interviewers (가상 면접관 생성을 위한 Stable Diffusion 기반의 프롬프트 엔지니어링)

  • Daemin Kim;Jongwook Si;Seungjae Son;Minsik Woo;Sungyoung Kim
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2023.07a
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    • pp.23-24
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    • 2023
  • 가상 면접은 현대 사회에서 필수적인 기술이지만, 상호작용의 부족으로 인해 한계가 존재한다. 현실적이고 현장감 있는 가상 면접을 구현하기 위해서는 면접관을 자동으로 생성하여 다양한 상황에서의 면접을 진행할 필요가 있다. 본 논문은 Stable Diffusion 기반의 프롬프트 엔지니어링을 통해 가상 면접관 생성에 대한 연구 결과를 제시한다. 프롬프트 엔지니어링은 Stable Diffusion 모델이 생성하는 결과의 품질을 향상시킬 수 있으며 다양한 조건에 따른 실험 결과를 제시한다.

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LFMMI-based acoustic modeling by using external knowledge (External knowledge를 사용한 LFMMI 기반 음향 모델링)

  • Park, Hosung;Kang, Yoseb;Lim, Minkyu;Lee, Donghyun;Oh, Junseok;Kim, Ji-Hwan
    • The Journal of the Acoustical Society of Korea
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    • v.38 no.5
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    • pp.607-613
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    • 2019
  • This paper proposes LF-MMI (Lattice Free Maximum Mutual Information)-based acoustic modeling using external knowledge for speech recognition. Note that an external knowledge refers to text data other than training data used in acoustic model. LF-MMI, objective function for optimization of training DNN (Deep Neural Network), has high performances in discriminative training. In LF-MMI, a phoneme probability as prior probability is used for predicting posterior probability of the DNN-based acoustic model. We propose using external knowledges for training the prior probability model to improve acoustic model based on DNN. It is measured to relative improvement 14 % as compared with the conventional LF-MMI-based model.

A Study on Atmospheric Data Anomaly Detection Algorithm based on Unsupervised Learning Using Adversarial Generative Neural Network (적대적 생성 신경망을 활용한 비지도 학습 기반의 대기 자료 이상 탐지 알고리즘 연구)

  • Yang, Ho-Jun;Lee, Seon-Woo;Lee, Mun-Hyung;Kim, Jong-Gu;Choi, Jung-Mu;Shin, Yu-mi;Lee, Seok-Chae;Kwon, Jang-Woo;Park, Ji-Hoon;Jung, Dong-Hee;Shin, Hye-Jung
    • Journal of Convergence for Information Technology
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    • v.12 no.4
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    • pp.260-269
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    • 2022
  • In this paper, We propose an anomaly detection model using deep neural network to automate the identification of outliers of the national air pollution measurement network data that is previously performed by experts. We generated training data by analyzing missing values and outliers of weather data provided by the Institute of Environmental Research and based on the BeatGAN model of the unsupervised learning method, we propose a new model by changing the kernel structure, adding the convolutional filter layer and the transposed convolutional filter layer to improve anomaly detection performance. In addition, by utilizing the generative features of the proposed model to implement and apply a retraining algorithm that generates new data and uses it for training, it was confirmed that the proposed model had the highest performance compared to the original BeatGAN models and other unsupervised learning model like Iforest and One Class SVM. Through this study, it was possible to suggest a method to improve the anomaly detection performance of proposed model while avoiding overfitting without additional cost in situations where training data are insufficient due to various factors such as sensor abnormalities and inspections in actual industrial sites.

Intuitive Quasi-Eigenfaces for Facial Animation (얼굴 애니메이션을 위한 직관적인 유사 고유 얼굴 모델)

  • Kim, Ig-Jae;Ko, Hyeong-Seok
    • Journal of the Korea Computer Graphics Society
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    • v.12 no.2
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    • pp.1-7
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    • 2006
  • 블렌드 쉐입 기반 얼굴 애니메이션을 위해 기저 모델(Expression basis)을 생성하는 방법을 크게 두 가지로 구분하면, 애니메이터가 직접 모델링을 하여 생성하는 방법과 통계적 방법에 기초하여 모델링하는 방법이 있다. 그 중 애니메이터에 의한 수동 모델링 방법으로 생성된 기저 모델은 직관적으로 표정을 인식할 수 있다는 장점으로 인해 전통적인 키프레임 제어가 가능하다. 하지만, 표정 공간(Expression Space)의 일부분만을 커버하기 때문에 모션데이터로부터의 재복원 과정에서 많은 오차를 가지게 된다. 반면, 통계적 방법을 기반으로 한 기저모델 생성 방법은 거의 모든 표정공간을 커버하는 고유 얼굴 모델(Eigen Faces)을 생성하므로 재복원 과정에서 최소의 오차를 가지지만, 시각적으로 직관적이지 않은 표정 모델을 만들어 낸다. 따라서 본 논문에서는 수동으로 생성한 기저모델을 유사 고유 얼굴 모델(Quasi-Eigen Faces)로 변형하는 방법을 제시하고자 한다. 결과로 생성되는 기저 모델은 시각적으로 직관적인 얼굴 표정을 유지하면서도 통계적 방법에 의한 얼굴표정 공간의 커버 영역과 유사하도록 확장할 수 있다.

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The Translation Method to formal specification of Object Model (객체모델에 대한 형식명세로의 변환 방법)

  • Lim, Keun;Kwon, Young-Man
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
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    • v.8 no.4
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    • pp.21-27
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    • 2003
  • In these paper, we define object models in order to represent a correct analysis model, propose translation method to formal specification necessary to uniform and standard. The translated model provide to correctness, consistency and completeness. If it is happen to error in the VDM specification, we can verify model to adapt initial object model step. It increase correctness to retrieval, reduce the costs and efforts of after development because of the verified model used to basic specification in design step.

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A Study on the New Charging Model in the Online Game (온라인 게임에서의 새로운 과금 모델에 대한 연구)

  • Maeng, Joo-Hong;Jung, Min-Soo;Seo, Jae-Won;Park, Yoon-Jo;Kim, Hyo-Nam
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2018.07a
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    • pp.102-103
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    • 2018
  • 최근 국내 게임 시장이 12조원을 육박하고 있는 시장 현황에서 게임 매출 부분에서 게임내 어떤 과금정책을 적용할 것인지가 가장 중요한 요소이다. 시중에 출시된 게임 중에서는 P2W 모델이 접하기 쉬운 모델이긴 하지만 최근에는 B2P 모델을 많이 적용하고 있는 과금정책이다. 본 논문에서는 온라인 게임 내 P2W의 과금 모델과 B2P의 과금 모델의 선호도를 조사한다. 그리고 본 논문에서 새롭게 명명한 T2H 모델의 선호도를 조사하여 어떠한 과금 모델이 게임시장에서 더 유리하고 선호도가 높은 모델인지를 제시한다.

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Performance comparison between Decision tree model and TabNet for loan repayment prediction (대출 상환 예측을 위한 의사결정나무모델과 TabNet 간 성능 비교)

  • Sujin Han;Hyeoncheol Kim
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2023.11a
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    • pp.453-455
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    • 2023
  • 본 연구는 은행에서 리스크 관리 자동화를 위해 고객의 대출 상환 여부 예측 모델을 제안하고자 한다. 예측 모델로 금융 데이터 같은 정형데이터에서 전통적으로 높은 성능을 보인 의사결정나무기반 모델 LightGBM, CatBoost, XGB 와 최근 제안된 정형데이터에서 사용할 수 있는 설명 가능한 딥러닝 기반 모델 TabNet 간의 성능 비교를 진행한다. 다만, 대출 상환 여부 데이터는 불균형 클래스 데이터로 구성되어있어 샘플링을 진행한다. SMOTE, Random Under Sampling, 혼합 방식을 비교해 가장 높은 성능의 샘플링 기법을 제안한다. 대출 상환 여부 예측 결과 TabNet 모델이 의사결정나무모델들보다 좋은 성능을 보여 정형데이터에서 의사결정나무 기반 모델을 딥러닝 모델이 대체 할 수 있는 가능성을 확인했다.

합성곱 신경망에서 동적 가지치기 모델 구현 및 적용

  • 주조령;조인휘
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2024.05a
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    • pp.582-585
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    • 2024
  • 이 연구는 컴퓨팅 자원이 제한된 환경에서 딥러닝 모델의 문제를 해결하기 위해 합성곱 신경망(CNN)에서 동적 가지치기 모델의 적용을 탐구한다. 첫째, 동적 가지치기 모델의 원리와 방법에 대해 기존 방법과의 비교를 소개한다. 둘째, 기존적인 방법 동적 가지치기 모델의 구현 과정 및 결과 분석을 포함한 실험 단계를 자세히 설명한다. 실험 결과는 동적 가지치기 모델이 적절한 훈련에서 모델의 분류 성능을 효과적으로 향상시킬 수 있으며 강력한 일반화 능력을 가지고 있음을 보여준다. 마지막으로 딥러닝 방법과 기존 방법의 차이점과 장단점을 분석하고 요약하여 실제 적용에서 딥러닝 모델 배치에 유용한 탐색과 참고 자료를 제공한다. 이 연구는 딥러닝 분야에서 동적 가지치기 모델의 적용을 추가로 탐색하기 위한 중요한 이론 및 실습 기반을 제공한다.

Computer Simulation to Estimate the Shelf Life of a Packaged Vitamin Tablet (포장된 비타민의 보관수명 예측을 위한 컴퓨터 시뮬레이션)

  • Kim, Jai-Neung
    • KOREAN JOURNAL OF PACKAGING SCIENCE & TECHNOLOGY
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    • v.8 no.2
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    • pp.60-72
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    • 2002
  • 포장된 복합비타민의 보관수명을 예측하기 위한 수학모델을 수치해석의 방법 중 finite difference method을 이용한 컴퓨터 프로그램을 개발하였다. 이 컴퓨터 프로그램에는 포장재료의 수분확산계수와 용해도를 비롯한 식품의 수분확산계수 등 다양한 인자들을 포함하고 있다. 포장재료를 통과하는 수분의 물질전달은 G.A.B water sorption isotherm을 기본으로 했다. 본 연구에서는 비정상상태에서의 물질전달로 기본 수학모델링을 구하였다. 본 수학모델과 프로그램의 결과는 실험치와 비교하지 않았고 대신 특정한 경우를 가상하여 이에 존재하는 analytical solutions를 실제로 구하여 본 수학모델과 컴퓨터 프로그램의 신뢰도 측정을 하였다.

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