This study analyzes the results of a survey based on classes conducted in the field to understand the educational needs of learners, and reflects the elements necessary for SW education. In this study, various experimental elements according to learning motivation and learning achievement were constructed and designed through previous studies. As a survey applied to this study, experimental elements in three categories: Faculty Competences(FC), Learner Competences(LC), and Educational Conditions(EC) were analyzed by primary area and secondary major, respectively. As a result of analyzing CT-based SW education by area, the development of educational materials, understanding of lectures, and teaching methods showed high satisfaction, while communication with students, difficulty of lectures, and the number of students were relatively low. The results of the analysis by major were found to be more difficult and less interesting in the humanities than in the engineering field. In this study, Based on these statistical results proposes the need for non-major SW education to improve into an interesting curriculum for effective liberal arts education in the future in terms of enhancing learners' problem-solving skills.
This study aims to identify which factors affect successful big data system construction, identify the relationship between the factors, and identify the success model and success factors necessary for public institutions to build big data systems. Therefore, the preceding and related studies related to this study were reviewed, and success factors for the establishment of a big data system were derived based on this. As a research method, a survey was conducted on users of institutions that have established or planned to build a big data system, and a structural equation (AMOS) was conducted to verify the impact relationship between success factors. As a result of the analysis, organizational support factors, development support factors, user support factors, information quality, service quality, system quality, use, and net benefit were derived as success factors for building big data systems, and a success model was presented. This can be seen as significant and academic contributions in that it is the first study of the success model for building an information system reflecting big data characteristics, and it is expected that this study will be used as basic data for building a big data system in public institutions in the future.
In this study, it was analyzed with the dyeing pattern of Diospyros kaki Thunb (persimmon) and was tried to numerically evaluate how the dyeing pattern in silk fabrics and cells was changed by different mordants. When the dyed silk fabrics were sufficiently dried, the silk fabrics were found to have a pale yellow color. Interestingly, iron II sulfate mordant changed the color change the most, silk fabrics were dyed with a color close to brown or dark purple. For numerical analysis, 19% and 62.5% color changes could be induced by sodium tartrate plus citric acid and copper acetate, respectively. Iron II sulfate induced the greatest difference than that of untreated mordants at 88%. About 5% and 10% of Chinese hamster ovary (CHO) cells were stained by sodium tartrate plus citric acid and copper acetate, respectively. The staining effect induced by iron II sulfate was about 2.4 times higher than the staining effect by sodium tartrate plus citric acid. In previous studies, staining results have been visually confirmed. However, this results not only visually confirmed the dyeing, but also quantified the color change. In particular, if numerical results are continuously integrated into big data, any researcher will be able to easily obtain similar results even if the method, time, volume, etc. are changed. In addition, the numerical data of this study is considered to be an important basis for building a database for IoT construction and computer analysis.
Requirements engineering can be seen as proceeding with various processes and activities such as extraction, analysis, specification, management, and verification without temporal and spatial constraints in the development environment of information systems that are becoming large and decentralized. Developing requirements well and conducting continuous evaluation and management is the shortcut to success in project management, and it is recognized as a very important matter in relation to requirements in the information system audit. When we conduct information system audit and conducting projects subject to audit, we need to improve the required engineering aspect. Therefore, this study derives inspection items suitable for the target project by referring to the audit inspection manual and audit inspection guide when conducting the current audit, and relates to the required engineering aspect among the contents of the inspection guide for each business type that is the basis for deriving the inspection items were derived for each audit point/audit area for the project management and quality assurance project type corresponding to the inspection items. The suitability of the extracted occupation items was verified through a questionnaire survey by experts.
This study designs and validates a greenhouse complex environmental control algorithm with a multi-phase processing scheme that can combine and control actuators according to the degree of change in the greenhouse environment. The composite environmental control system is a system in which the complex environmental controller analyzes the information detected by sensors and operates appropriately actuators to maintain the crop growth environment. A composite environmental controller directs control devices driving actuators through a composite environmental control algorithm, which calculates the values necessary for the operation of the control devices. Most existing algorithms carry out control procedures on a single phase by iteration cycle, which can cause abnormal changes in the greenhouse environment due to errors in output. The proposed algorithm distributes control procedures over multiple phases: environmental control, environmental control, and device operation, and every iteration cycle, detects environmental changes in the environmental control phase first, and then combines control devices that can control the environment in the environmental control phase, and finally, performs the controls to derive the actuators in the device operation phase. The proposed algorithm is designed based on the analysis of the relationship between greenhouse environmental elements and control devices deriving actuators. According to verification analysis, the multi-phase processing scheme provides room to modify or supplement the setting value and enables the control devices to reflect changes in the associated environmental components.
Do social situations have an impact on an individual's information processing and emotional experiences? Two studies were conducted to investigate relationships between self-reference effects, emotional experiences and social information processing. Study 1 examined whether biases favoring self-related stimuli could occur automatically. Participants had to judge whether sequential geometric shape-label pairs matched or mismatched. The results showed that self-related stimuli are more rapidly processed than friends/others-related stimuli. In Study 2, the participants had to recall items which were presented with different instructions (either chosen by a friend or by the computer). Here we explored whether the self-reference effect is reduced in a social learning condition. When comparing the social learning condition (seated in pairs) with the nonsocial learning condition (seated alone), the participants recalled more self-related words in the nonsocial learning condition than in the social learning condition. Importantly, the automatic self-reference effect disappeared in the social learning condition. More friends-related words were recalled in the social condition than self-related words. In addition, while tasting chocolates, the participants judged them to be more likeable in the social condition than in the nonsocial condition. These results implicated that social processing can be useful for reducing the automatic self-reference effects and shared experiences are perceived more intensely than unshared experiences.
KIPS Transactions on Computer and Communication Systems
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v.12
no.10
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pp.309-318
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2023
Recently, each country has been moving to introduce an LCA (Life Cycle Assessment) to regulate greenhouse gas emissions. The LCA is a mean of measuring and evaluating greenhouse gas emissions generated over the entire life cycle of a vehicle. Reliable data for each electric vehicle component is needed to increase the reliability of the LCA results. To this end, studies on life cycle evaluation models using blockchain technology have been conducted. However, in the existing model, key product information is exposed to other participants. And each time parts data information is updated, it must be recorded in the blockchain ledger in the form of a transaction, which is inefficient. In this paper, we proposed a DID(Decentralized Identity)-based data collection model for LCA to collect vehicle component data and verify its validity effectively. The proposed model increases the reliability of the LCA by ensuring the validity and integrity of the collected data and verifying the source of the data. The proposed model guarantees the validity and integrity of collected data. As only user authentication information is shared on the blockchain ledger, the model prevents indiscriminate exposure of data and efficiently verifies and updates the source of data.
Floods are becoming more severe and frequent due to global warming-induced climate change. Water disasters are rising in Korea due to severe rainfall and wet seasons. This makes preventive climate change measures and efficient water catastrophe responses crucial, and synthetic aperture radar satellite imagery can help. This research created 1,423 water body learning datasets for individual water body regions along the Han and Nakdong waterways to reflect domestic water body properties discovered by Sentinel-1 satellite radar imagery. We created a document with exact data annotation criteria for many situations. After the dataset was processed, U-Net, a deep learning model, analyzed water body detection results. The results from applying the learned model to water body locations not involved in the learning process were studied to validate soil water body monitoring on a national scale. The analysis showed that the created water body area detected water bodies accurately (F1-Score: 0.987, Intersection over Union [IoU]: 0.955). Other domestic water body regions not used for training and evaluation showed similar accuracy (F1-Score: 0.941, IoU: 0.89). Both outcomes showed that the computer accurately spotted water bodies in most areas, however tiny streams and gloomy areas had problems. This work should improve water resource change and disaster damage surveillance. Future studies will likely include more water body attribute datasets. Such databases could help manage and monitor water bodies nationwide and shed light on misclassified regions.
Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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v.24
no.1
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pp.42-50
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2023
The development of technology has achieved digital innovation throughout the media industry, including production techniques and editing technologies, and has brought diversity in the form of consumer viewing through the OTT service and streaming era. The convergence of big data and deep learning networks automatically generated text in format such as news articles, novels, and scripts, but there were insufficient studies that reflected the author's intention and generated story with contextually smooth. In this paper, we describe the flow of pictures in the storyboard with image caption generation techniques, and the automatic generation of story-tailored scenarios through language models. Image caption using CNN and Attention Mechanism, we generate sentences describing pictures on the storyboard, and input the generated sentences into the artificial intelligence natural language processing model KoGPT-2 in order to automatically generate scenarios that meet the planning intention. Through this paper, the author's intention and story customized scenarios are created in large quantities to alleviate the pain of content creation, and artificial intelligence participates in the overall process of digital content production to activate media intelligence.
Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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v.24
no.3
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pp.166-171
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2023
Efficient energy management is a very important factor in sensor networks with limited resources, and cluster techniques have been studied a lot in this respect. However, a problem may occur in which energy use of the cluster header is concentrated, and when the cluster header is not evenly distributed over the entire area but concentrated in a specific area, the transmission distance of the cluster members may be large or very uneven. The transmission distance can be directly related to the problem of energy consumption. Since the energy of a specific node is quickly exhausted, the lifetime of the sensor network is shortened, and the efficiency of the entire sensor network is reduced. Thus, balanced energy consumption of sensor nodes is a very important research task. In this study, factors for balanced energy consumption by cluster headers and sensor nodes are analyzed, and a balancing distribution clustering method in which cluster headers are balanced distributed throughout the sensor network is proposed. The proposed cluster method uses multi-hop routing to reduce energy consumption of sensor nodes due to long-distance transmission. Existing multi-hop cluster studies sets up a multi-hop cluster path through a two-step process of cluster setup and routing path setup, whereas the proposed method establishes a hierarchical cluster routing path in the process of selecting cluster headers to minimize the overhead of control messages.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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