Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology
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v.24
no.4
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pp.392-400
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2021
Unlike optical equipment, SAR(Synthetic Aperture Radar) has the advantage of obtaining images in all weather, and object detection in SAR images is an important issue. Generally, deep learning-based object detection was mainly performed in real-valued network using only amplitude of SAR image. Since the SAR image is complex data consist of amplitude and phase data, a complex-valued network is required. In this paper, a complex-valued ResNet network is proposed. SAR image object detection was performed by combining the ROI transformer detector specialized for aerial image detection and the proposed complex-valued ResNet. It was confirmed that higher accuracy was obtained in complex-valued network than in existing real-valued network.
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.24
no.10
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pp.49-57
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2010
In order to provide electricity to users economically and safely, distribution automation systems (DASs) monitor and operate components of distribution systems remotely through communication networks. The fiber optic communication network has been mainly installed for the DAS of Korea Electric Power Corporation (KEPCO) because of its huge bandwidth and dielectric noise immunity. However, the fiber optic communication network has some shortcomings that its installation cost and communication fee are expensive. This paper proposes a complex network where WLANs are combined with conventional fiber optic communication networks in order to expand DAS easily and inexpensively. A fixed wireless bridge communication unit (FWB-CU) for the proposed complex network is implemented using IEEE 802.11a WLAN technology. The proposed complex network is built actually to verify its feasibility experimentally as a DAS communication network.
The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers
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v.60
no.8
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pp.1586-1591
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2011
This paper considers synchronization problem of a complex dynamical network. For the problem, the virtual target node is chosen as one of nodes in the complex network and only one connection is needed between an isolate target node and virtual target node not any more connections. Moreover, our synchronization scheme does not need additional conditions and information of coupling matrix comparing with existing works. Based on Lyapunov stability theory, a design criterion for a novel adaptive feedback controller for the synchronization between the isolate target node and another nodes of the complex network is proposed. Finally, the proposed method is applied to a numerical example in order to show the effectiveness of our results.
In this paper, a decision feedback recurrent neural network equalizer and a modified real time recurrent learning algorithm are proposed, and an adaptive adjusting of the learning step is also brought forward. Then, a complex case is considered. A decision feedback complex recurrent neural network equalizer and a modified complex real time recurrent learning algorithm are proposed. Moreover, weights of decision feedback recurrent neural network equalizer under burst-interference conditions are analyzed, and two anti-burst-interference algorithms to prevent equalizer from out of working are presented, which are applied to both real and complex cases. The performance of the recurrent neural network equalizer is analyzed based on numerical results.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.18
no.1
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pp.137-147
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2013
The RFID(Radio Frequency Identification) and the WSN(Wireless Sensor Network) have technical similarities and mutual effects, they have been recognized to be studied separately, and sufficient studies have not been conducted on the technical integration of the RFID and the WSN. Therefore, EPC global which realized the issue proposed the EPC(Electronic Produce Code) Sensor Network to efficiently integrate and interoperate the RFID and WSN technologies based on the international standard EPC global network. The proposed EPC Sensor Network technology uses the Complex Event Processing method in the middleware to integrate data occurring through the RFID and the WSN in a single environment and to interoperate the events based on the EPC global network. However, as the EPC Sensor Network technology continuously performs its operation even in the case that the minimum conditions are not to be met to find complex events in the middleware, its operation cost rises. Therefore, to address the problems of the existing system, we defined the minimum conditions of the complex events to detect unnecessary complex events in the middleware, and proposed an algorithm that can extract complex events only when the minimum conditions are to be met. To examine the minimum conditions, a index and a query index are used to extract complex events. To evaluate the performance of the proposed methods, In the case of the method of extracting complex events based on a bitmap index, we used the existing extraction method and NS2 simulation to evaluate its performance and thus to show its good performance in terms of the number of operation and the processing time for the complex events.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.22
no.6
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pp.1231-1243
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1997
Digital satellite communication channels have nonlinearities with memory due to saturation characteristics of traveling wave tube amplifier in the satellite and transmitter/receiver linear filters. In this paper, we propose a network structure and a learning algorithm for complex pi-sigma network (CPSK) and exploit CPSN in the problem of equalization of nonlinear satellite channels. The proposed CPSN is a complex-valued extension of real-valued pi-sigma network that is a higher-order feedforward network with fast learning while greatly reducing network complexity by utilizing efficient form of polynomials for many input variables. The performance of the proposed CPSN is demonstrated by computer simulations on the equalization of complex-valued QPSK input symbols distorted by a nonlinear channel modeled as a Volterra series and additive noise. The results indicate that the CPSN shows good equalization performance, fast convergence, and less computations as compared to conventional higher-order models such as Volterra filters.
Journal of the Korean Society for Precision Engineering
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v.14
no.11
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pp.135-146
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1997
This paper describes fault diagnosis method in complex system with hierachical structure similar to human body structure. Complex system is divided into unit, item and component. For diagnosing this hierarchical complex system, it is necessary to implement special neural network. Fault diagnosis system can forecast faults in a system and decide from current machine state signal information. Comparing with other diagnosis system for single fault, the developed system deals with multiple fault diagnosis comprising Hierarchical Neural Network(HNN). HNN consists of four level neural network, first level for item fault symptom classification, second level for item fault diagnosis, third level for component symptom classification, forth level for component fault diagnosis. UNIX IPC(Inter Process Communication) is used for implementing HNN wiht multitasking and message transfer between processes in SUN workstation with X-Windows(Motif). We tested HNN at four units, seven items per unit, seven components per item in a complex system. Each one neural newtork operate as a separate process in HNN. The message queue take charge of information exdhange and cooperation between each neural network.
Lots of networks are constructed in a large scale industrial complex. Each network meet their demands through production or transportation of materials which are needed to companies in a network. Network directly produces materials for satisfying demands in a company or purchase form outside due to demand uncertainty, financial factor, and so on. Especially utility network and hydrogen network are typical and major networks in a large scale industrial complex. Many studies have been done mainly with focusing on minimizing the total cost or optimizing the network structure. But, few research tries to make an integrated network model by connecting utility network and hydrogen network In this study, deterministic mixed integer linear programming model is developed for integrating utility network and hydrogen network. Steam Methane Reforming process is necessary for combining two networks. After producing hydrogen from Steam-Methane Reforming process whose raw material is steam vents from utility network, produced hydrogen go into hydrogen network and fulfill own needs. Proposed model can suggest optimized case in integrated network model, optimized blueprint, and calculate optimal total cost. The capability of the proposed model is tested by applying it to Yeosu industrial complex in Korea. Yeosu industrial complex has the one of the biggest petrochemical complex and various papers are based in data of Yeosu industrial complex. From a case study, the integrated network model suggests more optimal conclusions compared with previous results obtained by individually researching utility network and hydrogen network.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.14
no.2
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pp.514-537
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2020
Wireless sensor network (WSN) is a distributed network composed of many sensory nodes. It is precisely due to the clustering unevenness and cluster head election randomness that the energy consumption of WSN is excessive. Therefore, a many-objective optimization WSN energy balance model is proposed for the first time in the clustering stage of LEACH protocol. The four objective is considered that the cluster distance, the sink node distance, the overall energy consumption of the network and the network energy consumption balance to select the cluster head, which to better balance the energy consumption of the WSN network and extend the network lifetime. A many-objective optimization algorithm to optimize the model (LEACH-ABF) is designed, which combines adaptive balanced function strategy with penalty-based boundary selection intersection strategy to optimize the clustering method of LEACH. The experimental results show that LEACH-ABF can balance network energy consumption effectively and extend the network lifetime when compared with other algorithms.
This paper proposes a novel broadcast scheduling algorithm for wireless large-scale networks based on theory of complex networks. In the proposed algorithm, the network topology is formed based on a scale-free network and the probability of link distribution is analyzed. In this paper, the characteristics of complex systems are analyzed (which are not concerned by the existing broadcast scheduling algorithm techniques) and the optimization of network transmission efficiency and network time delay are provided.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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