Jeon, Kug Jin;Kim, Young Hyun;Lee, Joo-Young;Jung, Hoi In;Han, Sang-Sun
Journal of Korean Dental Science
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제15권1호
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pp.31-50
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2022
Purpose: This study was to investigate the types of imaging modalities, analytical methods for age estimation, and the age of the subjects in research on age estimation using dental radiography through a scoping review, and to investigate the overall trends in age estimation studies. Materials and Methods: A scoping review was designed according to the Arksey and O'Malley guidelines and the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA) statement. Three electronic databases were used as search sources (Medline, Embase, and Cochrane Library). Studies were classified according to the three main components of the research question. "What are the imaging modalities, analytical methods, and target age in dental imaging-based age estimation studies?" Result: The final 198 studies were selected by two reviewers. The most common imaging modality used in studies was panoramic radiography (69.7%), and studies using cone-beam computed tomography have increased over time. Analytical methods for age estimation were 62.6% in studies based on tooth development and 26.3% in studies using pulp/tooth ratio. The subject age was 27.8% for children and 27.3% for adults. Studies conducted in all age groups comprised the smallest category (5.2%). Conclusion: Panoramic radiography has been the most used types of imaging modalities for age estimation, and the most common analytical method was analysis of tooth development. Most studies targeted specific ages, and very few involved all age groups. Dental age estimation studies should be carried out with appropriate consideration of the imaging modality that is analyzed, the methods that are used, and the age that is targeted.
계수형 데이터를 이용하여 신뢰도를 추정하는 방법은 원자력 설비, 의약품, 우주발사체 등과 같은 다양한 시스템의 신뢰도 평가에 사용되고 있다. 본 논문은 모수 추정법을 포함하여 문헌에 공개된 신뢰도 추정방법에 대한 샘플 수 및 샘플링 시점 수 변화에 대한 정확성의 민감도를 분석하고 비교한 결과를 제시한다. 또한 민감도 분석 결과를 이용하여 각 추정 방법의 정확성을 향상시키기 위한 방안을 제시하였다.
한국데이터정보과학회 2006년도 PROCEEDINGS OF JOINT CONFERENCEOF KDISS AND KDAS
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pp.163-169
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2006
This paper deals with the comparison of parameter estimation methods in a 3-parameter Kappa distribution which is sometimes used in flood frequency analysis. The method of moment estimation(MME), L-moment estimation(L-ME), and maximum likelihood estimation(MLE) are applied to estimate three parameters. The performance of these methods are compared by Monte-carlo simulations. Especially for computing MME and L-ME, ike dimensional nonlinear equations are simplied to one dimensional equation which is calculated by the Newton-Raphson iteration under constraint. Based on the criterion of the mean squared error, the L-ME is recommended to use for small sample size $(n\leq100)$ while MLE is good for large sample size.
As software becomes more complex and its scope dramatically increases, the importance of research on developing methods for estimating software development efforts has been increased. Such accurate estimation has a prominent impact on the development projects. To develop accurate effort estimation models, many studies have been conducted among the academia and the practitioners. Out of the numerous methods, Constructive Cost Model (COCOMO) based on Line of Code (LOC), Regression Model based on Function Point (FP) were the most popular models in the past. As today's development environments are dynamically changing, these traditional methods do not work anymore. There is an impending need to develop an accurate estimation model which accommodates itself to the new environments. As a possible solution, this research proposes and evaluates an software development estimation model based on function points and neural networks.
본 논문에서는 집단 약동/약력학 모형 추정을 위한 다양한 추정방법들을 이론적으로 비교, 분석하였다. 특히 확률적 표본을 이용한 방법들인 IMP, IMPMAP, SAEM 방법과 베이지안 방법의 이론적 배경과 이들의 성능을 자세히 살펴보고, 기존의 선형근사를 이용한 FO, FOCE 등의 방법과 비교 분석하였다. 확률적 표본을 이용한 추정방법들이 추정에 많은 시간이 소요된다는 문제점을 개선하기 위하여 좀 더 좋은 초기치를 찾는 방안으로 상대적으로 짧은 시간에 정확한 추정치를 계산해주는 ITS 방법을 이용하였다.
This paper compares methods for attitude estimation of a UUV(Unmanned Underwater Vehicle). Attitude estimation plays a key role in underwater navigation using DVL(Doppler Velocity Log). The paper proposes attitude estimation methods using EKF(Extended Kalman Filter), UKF(Unscented Kalman Filter), and CF(Complementary Filter). It derives methods using the measurements from MEMS-AHRS(Microelectromechanical Systems-Attitude Heading Reference System) and DVL. The methods are used for navigation in a test pool and their navigation performance is compared. The results suggest that even if there is no measurement relative to some absolute landmarks, DVL-only navigation can be useful for navigation in a limited time and range.
Journal of electromagnetic engineering and science
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제1권2호
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pp.113-119
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2001
Conventional channel estimation methods for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system don't show the good characteristics in terms of fast fading channels. To solve this drawback in conventional methods, we propose the channel estimation method fur OFDM, assisted pilot for improvement and convergence in mobile system (APIM), which has a good performance and computational complexity in consideration of other methods. APIM uses the more developed concept of conventional methods and a block frame structure within a whole channel. This concept prevents overall performance from diverging or showing a poor one. The simulation results demonstrate the APIM outperforms pilot symbol assisted modulation (PSAM) and extended symbol aided estimation (ESAE) in terms of mean square error (MSE) and bit error rate (BER) performance under all Rayleigh fading environment. Considering the simulation performance and computational complexity, we can see APIM shows better characteristics than conventional methods for OFDM and has not any error floor even in a fast Rayleigh fading environment.
There have been many different definitions of energy functions as the second statistics of a signal. In this paper, using the higher order differential energy function, we propose an algorithm separating the amplitude and frequency components in a discrete sinusoidal signal. The proposed amplitude and frequency estimation methods have less computational requirement than the existing methods. It also shows large computational advantage over the root mean square (RMS) calculation of a signal. The proposed methods can be used in the detection of abnormal events in signals on the power line. Computer simulations show that proposed frequency estimation method can detect the presence of voltage increase or decrease for a short period of time. Also, the proposed estimation methods have been compared with existing methods in terms of estimation error variance.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제25권6호
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pp.673-685
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2018
Procrustes analysis is a useful technique useful to measure, compare shape differences and estimate a mean shape for objects; however it is based on a least squares criterion and is affected by some outliers. Therefore, we propose two generalized Procrustes analysis methods based on M-estimation and least median of squares estimation that are resistant to object outliers. In addition, two algorithms are given for practical implementation. A simulation study and some examples are used to examine and compared the performances of the algorithms with the least square method. Moreover since these resistant GPA methods are available for higher dimensions, we need some methods to visualize the objects and mean shape effectively. Also since we have concentrated on resistant fitting methods without considering shape distributions, we wish to shape analysis not be sensitive to particular model.
The two inverse regression estimation methods, SIR and SAVE to estimate the central space are computationally easy and are widely used. However, SIR and SAVE may have poor performance in finite samples and need strong assumptions (linearity and/or constant covariance conditions) on predictors. The two non-parametric estimation methods, MAVE and dMAVE have much better performance for finite samples than SIR and SAVE. MAVE and dMAVE need no strong requirements on predictors or on the response variable. MAVE is focused on estimating the central mean subspace, but dMAVE is to estimate the central space. This paper explores and compares four methods to explain the dimension reduction. Each algorithm of these four methods is reviewed. Empirical study for simulated data shows that MAVE and dMAVE has relatively better performance than SIR and SAVE, regardless of not only different models but also different distributional assumptions of predictors. However, real data example with the binary response demonstrates that SAVE is better than other methods.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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