In this paper we present initial convergence properties of the Kalman filtering algorithm, we put an arbitrary small positive correlation matrix as an initial condition in the recursive algorithm. This arbitrary small initial condition perturbs the Kalman filtering algorithm and may lead to initial instability. We derive a condition which insures the stable operation of the Kalman filtering algorithm from the stochastic Lyapunov difference equation.
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2020.07a
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pp.385-386
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2020
In this paper, we propose a collaborative filtering recommendation algorithm based on the LDA2Vec topic model. By extracting and analyzing the article's content, calculate their semantic similarity then combine the traditional collaborative filtering algorithm to recommend. This approach may promote the system's recommend accuracy.
Seo, Jung-Soo;Kim, Hyung-Seung;Lim, Sung-Il;Choi, Myeon-Song;Lee, Seung-Jae
The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers
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v.64
no.10
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pp.1418-1425
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2015
In this paper, an filtering method of FI(Fault Indication) information generated by FRTU(Feeder Remote Terminal Unit)s is proposed for the present DAS(Distribution Automation System). In order to find fault area, correct FI information should be generated. But when a single line-to-ground fault occurs, FI information is generated in downside of the fault in some circumstance because existing FI algorithm considers only magnitude. These wrong FI information can be removed by changing existing algorithm. An improved algorithm considers both the direction of zero-sequence current and the phase of three-phase current&voltage. But many FRTUs are distributed in DAS and Changing the algorithm all of FRTU will spend a lot of time and cost. On the other hand, an filtering algorithm proposed in this paper can substitute for it. The filtering algorithm also considers both the direction of zero-sequence current and the phase of three-phase current&voltage. In case study, the proposed method has been shown the reasonability in filtering the fault indication information.
International Journal of Control, Automation, and Systems
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v.4
no.4
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pp.456-465
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2006
The problem of recursive filtering far linear discrete-time systems with uncertainties is considered. A new suboptimal filtering algorithm is herein proposed. It is based on the fusion formula, which represents an optimal mean-square linear combination of local Kalman estimates with weights depending on cross-covariances between local filtering errors. In contrast to the optimal weights, the suboptimal weights do not depend on current measurements, and thus the proposed algorithm can easily be implemented in real-time. High accuracy and efficiency of the suboptimal filtering algorithm are demonstrated on the following examples: damper harmonic oscillator motion and vehicle motion constrained to a plane.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2004.04b
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pp.238-240
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2004
정보 통신 기술의 발달로 엄청난 양의 정보가 World Wide Web을 통해 저장되고 공유된다. 특히, 사용자가 WWW을 이용하여 필요한 정보를 얻고자할 때, 가장 많이 사용되는 것이 Web search engine이다. 그러나 Web search engine의 algorithm 자체의 부정확성과 악의적으로 작성된 Web page로 인해 search engine 결과가 사용자의 요구와 일치하지 못하는 문제가 발생한다. 본 논문에서는 여러 Web search algorithm 중에서 Web structure management 기법을 중심으로 문제점을 분석하고 이를 해결할 수 있는 수정된 algorithm을 제시한다. 마지막으로 제시된 algorithm이 spamming page를 filtering하는 과정을 예시하여 논증한다.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.7
no.5S
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pp.1599-1608
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2000
Automated collaborative filtering is on the verge of becoming a popular technique to reduce overloaded information as well as to solve the problems that content-based information filtering systems cannot handle. In this paper, we describe three different algorithms that perform collaborative filtering: GroupLens that is th traditional technique; Best N, the modified one; and an algorithm that uses clustering. Based on the exeprimental results using real data, the algorithm using clustering is compared with the existing representative collaborative filtering agent algorithms such as GroupLens and Best N. The experimental results indicate that the algorithms using clustering is similar to Best N and better than GroupLens for prediction accuracy. The results also demonstrate that the algorithm using clustering produces the best performance according to the standard deviation of error rate. This means that the algorithm using clustering gives the most stable and the best uniform recommendation. In addition, the algorithm using clustering reduces the time of recommendation.
KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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v.33
no.2
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pp.691-702
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2013
In this study the quantitative outlier-filtering algorithm has been developed using the smoothing method based on the day-of-the-week traffic volume variation pattern and then, in order to test the effectiveness of the algorithm, it has been used to identify outliers from the traffic volume data collected at 14 continuous traffic counts sites on the national highways in the year 2010. The test results are satisfactory since the filtering rate is 98.2% for normal days and the mis-filtering rate is 8.0% for abnormal days. Therefore, the algorithm will be able to be used for roughly-but-quickly filtering outliers from the collected traffic volume data.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.36
no.8A
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pp.683-690
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2011
The conventional sensor tag data filtering algorithm uses time window based data filtering for each tag data. However, this approach shows many performance problems such as low error and event detection rate and larger storage size requirement. In this paper, we propose a collaborative sensor tag data filtering algorithm to improve sensor data processing performance. simulation study shows that the proposed sensor tag filtering algorithm outperforms the conventional filtering algorithm in terms of the processing time, the size of required data storage memory and accuracy of error and event detection rate.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea TC
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v.41
no.7
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pp.63-73
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2004
This paper proposes an efficient centralized sin91e buffer management algorithm to arbitrate access contention mon processors on the multi-processor system for high-speed Packet filtering and proves that the algorithm provides reasonable performance by implementing it and applying it to a real multi-processor system. The multi-processor system for parallel packet filtering is modeled based on a network processor to distribute the packet filtering rules throughout the processors to speed up the filtering. In this paper we changed the number of processors and the processing time of the filtering rules as variables and measured the packet transfer rates to investigate the performance of the proposed algorithm.
Minglei Zhu;Xiangkun Wu;Jun Qi;Yunlong Teng;Jinmao Jiang;Dawei Gong
Nuclear Engineering and Technology
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v.56
no.10
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pp.4227-4236
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2024
Nuclear energy is used more and more widely as a clean energy source, but nuclear energy facilities are risky, and when a nuclear leak occurs, it is necessary to detect equipment in a nuclear radiation environment. In the nuclear radiation environment, due to the impact of high-energy particles on the camera sensor, the collected image contains a lot of radiation noise, which greatly reduces the visual perception of the image. Aiming at the problem that radiation noise reduces image quality, a radiation image compound filtering algorithm combining median filtering and multi-frame average filtering is proposed based on radiation noise characteristics. Compared with several common filtering algorithms, the radiation noise image is filtered under the same radiation dose and achieve the highest Peak Signal Noise Rate (PSNR) and Structural Similarity (SSIM), and compared with the multi-frame average filtering method, the number of image frames required by the algorithm in this paper is greatly reduced. Experimental results show that the algorithm can effectively eliminate radiation noise and is more suitable for image filtering in radiation environment.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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