The purpose of this paper is to propose a new security orchestration service model by combining various security solutions that have been introduced and operated individually as a basis for cyber security framework. At present, in order to respond to various and intelligent cyber attacks, various single security devices and SIEM and AI solutions that integrate and manage them have been built. In addition, a cyber security framework and a security control center were opened for systematic prevention and response. However, due to the document-oriented cybersecurity framework and limited security personnel, the reality is that it is difficult to escape from the control form of fragmentary infringement response of important detection events of TMS / IPS. To improve these problems, based on the model of this paper, select the targets to be protected through work characteristics and vulnerable asset identification, and then collect logs with SIEM. Based on asset information, we established proactive methods and three detection strategies through threat information. AI and SIEM are used to quickly determine whether an attack has occurred, and an automatic blocking function is linked to the firewall and IPS. In addition, through the automatic learning of TMS / IPS detection events through machine learning supervised learning, we improved the efficiency of control work and established a threat hunting work system centered on big data analysis through machine learning unsupervised learning results.
The requirement for QoS (Quality of Service) has become an important Issue as real-time or high bandwidth services are increasing, such as Internet Telephony, Internet broadcasting, and multimedia service etc. In order to guarantee the QoS of Internet application services, several approaches are being sought including IntServ (Integrated Service) DiffServ(Differentiated Srvices), and MPLS(Multi-Protocol Label Switching). In this paper, we describe the performance analysis of QoS guarantee mechanism using the DiffServ. To analyze how the DiffServ performance was affected by diverse input traffic models and the weight value in WFQ(Weighted Fair Queueing), we simulated and performed performance evaluation under a random, bursty, and self-similar input traffic models and for diverse input parameters. leased on the results of performance analysis, it was confirmed that significant difference exist in packet delay and loss depending on the input traffic models used. However, it was revealed that QoS guarantee is possible to the EF (expedited Forwarding) class and the service separation between RF and BE (Best Effort) classes may also be achieved. Next, we discussed the performance synthesis problem. (i. e. derived the conservation laws for a DiffServ networks, and analysed the performance variation and dynamic behavior based on the resource allocation (i.e., weight value) in WFQ.
Various business model and computing environments are currently merged into web services and many web related application products are also develop. Most of IT enterprises in Korea use the Service-oriented architecture (SOA) whenever they develop the web applications. SOA is an approach to loosely coupled, protocol independent, standards-based distributed computing where software resources available on the network are considered as Services. SOA is believed to become the future enterprise technology solution that promises the agility and flexibility the business users have been looking for by leveraging the integration process through composition of the services spanning multiple enterprises. But, There are no specific development methodology to apply into SOA standard model until now. The developer uses the currently existing methodology to develop the application with SOA. The users have some limitations to use it. In this paper, we suggest a Frameworks for applying agile methodology into SOA to address the productivity and quality of small web related project. We design and implement a frameworks architecture for applying the agile method into SOA and describe the process model to implement it. We finally evaluate the frameworks with productivity, flexibility and maintainability.
The maker movement is a phenomenon of society and culture where people who make necessary things come together and share knowledge and experience through creativity. However, as the maker movement has grown rapidly over the past decade, there is still a lack of consensus for how far they will be viewed as a maker movement. We need to look at how the maker movement has changed so far in order to find the direction of development of the maker movement. This study analyzes the media articles using text-based big data analysis methodology to understand how the issue of the maker movement has changed in general media. In particular, we apply Keyword Network Analysis and DTM(Dynamic Topic Model) to analyze changes of interest according to time. The Keyword Network Analysis derives major keywords at the word level in order to analyze the evolution of the maker movement, and DTM helps to identify changes in interest in different areas of the maker movement at three levels: word, topic, and document. As a result, we identified major topics such as start-ups, makerspaces, and maker education, and the major keywords have changed from 3D printer and enterprise to education.
KIPS Transactions on Computer and Communication Systems
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v.8
no.2
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pp.41-56
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2019
Cloud manufacturing is a new concept of manufacturing process that works like a single factory with connected multiple factories. The cloud manufacturing system is a kind of large-scale CPS that produces products through the collaboration of distributed manufacturing facilities based on technologies such as cloud computing, IoT, and virtualization. It utilizes diverse and distributed facilities based on centralized information systems, which allows flexible composition user-centric and service-oriented large-scale systems. However, the cloud manufacturing system is composed of a large number of highly heterogeneous subsystems. It has difficulties in interconnection, data exchange, information processing, and system verification for system construction. In this paper, we derive the user requirements of various aspects of the cloud manufacturing system, such as functional, human, trustworthiness, timing, data and composition, based on the CPS Framework, which is the analysis methodology for CPS. Next, by analyzing the user requirements we define the system requirements including scalability, composability, interactivity, dependability, timing, interoperability and intelligence. We map the defined CPS system requirements to the requirements of oneM2M, which is the platform standard for IoT, so that the support of the system requirements at the level of the IoT platform is verified through Mobius, which is the implementation of oneM2M standard. Analyzing the verification result, finally, we propose a large-scale cloud manufacturing platform based on oneM2M that can meet the cloud manufacturing requirements to support the overall features of the Cloud Manufacturing CPS with dependability.
In this paper, the method of analyzing the unformatted data of consumers accumulated on social networks in the era of the Fourth Industrial Revolution by utilizing data from the service design and social psychology aspects was proposed. First, the fandom phenomenon, which shows subjective and collective behavior in a space on a social network rather than physical space, was defined from a data service perspective. The fandom model has been transformed into a collective level of customer Persona that has been analyzed at a personal level in traditional service design, and social network analysis that analyzes consumers' big data has been presented as an efficient way to pattern and visually analyze it. Consumer data collected through social leasing were pre-processed by column based on correlation, stability, missing, and ID-ness. Based on the above data, the company's brand strategy was divided into active and passive interventions and the effect of this strategic attitude on the growth direction of the consumer's fandom community was analyzed. To this end, the fandom model of consumers was proposed by dividing it into four strategies that the brand strategy had: stand-alone, decentralized, integrated and centralized, and the fandom shape of consumers was proposed as a growth model analysis technique that analyzes changes over time.
This study uses the bidet 4D double diamond design process model to propose an improvement for "senior-oriented bidet product service design" that reflects the characteristics and needs of seniors. This study was based on the product service system concept. To this end, qualitative research on seniors was conducted to derive user value factors, and, based on this, product service ideas were discovered, and a prototype reflecting the usefulness review of a working-level expert group was proposed. First, a "smart application service for user-customized function setting guide" was proposed. A bidet incorporating Internet of Things technology and a smart phone are linked to provide an app service that automatically interprets user characteristic information and information on bidet products to guide customized functions. Second, a control panel and remote control user interface to "user-oriented product service interface" was proposed. In consideration of the usability and cognitive ability of seniors, a simple and intuitive physical user interface such as a configuration centered on main functions, button arrangement according to task sequence, and a touch screen remote control was presented. Third, we proposed a "bidet care service linked with products and health/hygiene care" that provides a wide range of services such as user health and hygiene, cleanliness, entertainment, etc., in addition to regular bidet product service. This study proposed a product-based service design methodology that can improve user experience and relationship quality by discovering and improving the pain points and needs of users (seniors) in the process of using bidet products (before, during, and after use).
An, Sojung;Choi, Youn;Son, MyoungJae;Kim, Kwang-Ho;Jung, Sung-Hwa;Park, Young-Youn
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2021.05a
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pp.43-45
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2021
The short-term quantitative precipitation prediction (QPF) system is important socially and economically to prevent damage from severe weather. Recently, many studies for short-term QPF model applying the Deep Neural Network (DNN) has been conducted. These studies require the sophisticated pre-processing because the mistreatment of various and vast meteorological data sets leads to lower performance of QPF. Especially, for more accurate prediction of the non-linear trends in precipitation, the dataset needs to be carefully handled based on the physical and dynamical understands the data. Thereby, this paper proposes the following approaches: i) refining and combining major factors (weather radar, terrain, air temperature, and so on) related to precipitation development in order to construct training data for pattern analysis of precipitation; ii) producing predicted precipitation fields based on Convolutional with ConvLSTM. The proposed algorithm was evaluated by rainfall events in 2020. It is outperformed in the magnitude and strength of precipitation, and clearly predicted non-linear pattern of precipitation. The algorithm can be useful as a forecasting tool for preventing severe weather.
Journal of Korean Society of Environmental Engineers
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v.32
no.5
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pp.499-508
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2010
This study proposed a life cycle impact assessment index that can indicate the environment-related information of the product in monetary value such that the national geographical, environmental, and social features are fully reflected based on a damage-oriented model. First, the estimation process was classified into characterization, damage assessment, and integration stages considering the six biggest impact categories: resource depletion, global warming, ozone depletion, acidification, eutrophication, and photochemical oxidant creation. Moreover, this study came up with the 16 category endpoints related to the 6 impact categories, and the damage function, to the 4 largest safeguard subjects. The integration indices of finally identified impact categories were KRW 21.8/kg Sb, KRW 6.19/kg$CO_2$, KRW 53,000/kg CFC-11, KRW 13,100/kg $SO_2$, KRW 2,310/kg ${PO_4}^{3-}$, and KRW 3,030/kg $C_2H_4$. Using the results of this research, environmental impacts based on the environmental load generated throughout the entire life cycle of a product can serve as a single index in monetary value; thus enhancing understanding and utilization of the results of life cycle impact assessments.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.20
no.3
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pp.100-109
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2019
Maintainability indicates the extent to which maintenance can be done easily and quickly. The consideration of maintainability is crucial to reduce the operation and support costs of weapon systems, but if the maintainability is evaluated after the prototype production is done and necessitates design changes, it may increase the cost and delay the schedule. The evaluation should verify whether maintenance work can be performed, and support the designers in developing a design to improve maintainability. In previous studies, the maintainability index was calculated using the graph theory at the early design phase, but evaluation accuracy appeared to be limited. Analyzing the methods of evaluating the maintainability using fuzzy logic and 3D modeling indicate that the design of a system with good maintainability should be done in an integrated manner during the whole system life cycle. This paper proposes a method to evaluate maintainability using SysML-based modeling and simulation technique and fuzzy logic. The physical design structure with maintainability attributes was modeled using SysML 'bdd' diagram, and the maintainability was represented by an AHP matrix for maintainability attributes. We then calculated the maintainability using AHP-based weighting calculation and fuzzy logic through the use of SysML 'par' diagram that incorporated MATLAB. The proposed maintainability model can be managed efficiently and consistently, and the state of system design and maintainability can be analyzed quantitatively, thereby improving design by early identifying the items with low maintainability.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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