• Title/Summary/Keyword: Mean Square Error(MSE)

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A channel estimation scheme in Unique-Word based SC-FDE system for terrestrial 3DTV transmission (Unique_Word 기반 SC-FDE 시스템에서 지상파 3DTV 전송을 위한 채널 추정 기법)

  • Shin, Dong-Chul;Kim, Jae-Kil;Ahn, Jae-Min
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2010.11a
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    • pp.125-126
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    • 2010
  • 채널의 다중경로를 통과한 신호들은 지연확산 영향으로 심하게 왜곡이 되거나 Inter-Symbol Interference(ISI)가 발생하므로 왜곡된 채널을 추정하여 보상해야 한다. 기존 iterative 채널 추정 방식에서는 채널 시간 지연 길이 밖으로 zero padding함으로 노이즈 성분을 제거하는 알고리즘이다. 반면에 본 논문은 채널 시간 지연 길이 안으로 있는 노이즈 성분까지 노이즈 제거 문턱 값 추정(noise elimination threshold estimation: NETE) 알고리즘을 사용하여 노이즈를 효과적으로 제거한다. 시뮬레이션 결과는 채널의 mean square error(MSE)를 통하여 제안된 기법을 적용할 경우 채널 추정 성능 개선이 나타남을 확인할 수 있었다.

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A Flexible Search Algorithm for Block Motion Estimation (블록 기반 움직임 추정을 위한 유연한 탐색 알고리즘)

  • Jeong, Chang-Uk;Kim, Jong-Ho;Choi, Jin-Ku;Kim, Yong-Deak
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2005.11a
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    • pp.501-504
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    • 2005
  • 블록 정합 기법(block matching algorithm, BMA) 중에서 가장 널리 알려진 3 단계 탐색(three-step search, 3SS) 알고리즘은 큰 움직임 추정에 적합하지만 고정된 탐색 점으로 인하여 작은 움직임 추정에는 계산 면에서 낭비가 심하고 탐색이 잘못될 경우가 대부분이다. 한편, 효율적인 3 단계 탐색(efficient three-step search, E3SS)은 중앙-편중된 움직임 추정을 작은 다이아몬드 탐색(small diamond search, SDS) 알고리즘으로 보완하여 예측성과 탐색 속도를 향상시킨 알고리즘이다. 본 논문에서는 탐색 초기 단계에서 탐색 점을 최적 배치하고 E3SS 의 SDS 알고리즘을 변형시킨 탐색 알고리즘을 제안한다. 실험 결과는 제안된 탐색 알고리즘이 E3SS 와 비교하여 평균 22% 정도 계산량을 감소시키면서도 MSE(Mean Square Error)의 성능 저하를 거의 보이지 않는 것으로 나타난다.

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Multi-labeled Domain Detection Using CNN (CNN을 이용한 발화 주제 다중 분류)

  • Choi, Kyoungho;Kim, Kyungduk;Kim, Yonghe;Kang, Inho
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2017.10a
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    • pp.56-59
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    • 2017
  • CNN(Convolutional Neural Network)을 이용하여 발화 주제 다중 분류 task를 multi-labeling 방법과, cluster 방법을 이용하여 수행하고, 각 방법론에 MSE(Mean Square Error), softmax cross-entropy, sigmoid cross-entropy를 적용하여 성능을 평가하였다. Network는 음절 단위로 tokenize하고, 품사정보를 각 token의 추가한 sequence와, Naver DB를 통하여 얻은 named entity 정보를 입력으로 사용한다. 실험결과 cluster 방법으로 문제를 변형하고, sigmoid를 output layer의 activation function으로 사용하고 cross entropy cost function을 이용하여 network를 학습시켰을 때 F1 0.9873으로 가장 좋은 성능을 보였다.

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Color Space Conversion for Efficient Image Compression Using the DCT Kernel (효율적인 영상압축을 위한 DCT 커널 기반 컬러 좌표 변환)

  • Huh, Young-Min;Yoo, Hoon;Jeong, Je-Chang
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2000.09a
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    • pp.693-696
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    • 2000
  • RGB 컬러 좌표계상에서는 각 컬러 성분간의 상관도가 매우 높고, 색을 표현할 때 R, G, B 각 성분에 똑같은 대역폭을 주기 때문에 영상의 압축 관점에서 효율적이지 못하다. 대표적인 영상압축 알고리즘인 MPEG-1,MPEG-2, MPEG-4, H.263, JPEG, JPEG-2000등에서는 압축 효율을 높이기 위해서 YCbCr 컬러 좌표계를 사용하고 있다. 본 논문에서는 좀 더 효율적인 영상 압축을 위해서 새로운 컬러 좌표계를 제안하고자 한다. 제안하는 컬러 좌표계는 DCT 커널에 기반을 두고 있다. DCT 컬러 좌표계는 각각의 커널끼리 직교하며, 빠른 연산이 가능하고, 구조가 간단하다. 실험결과, DCT 컬러 좌표계의 신호들의 분산이 YCbCr 컬러 좌표계의 신호들의 분산보다 작은 경향을 보이며, 동일한 비트율에서 작은 MSE (Mean Square Error)를 가지는 것을 실험적으로 알 수 있다.

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Noise Reduction of Image Using Sequential Method of Cellular Automata

  • Kim, Tai-Suk;Lee, Seok-Ki
    • Journal of information and communication convergence engineering
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    • v.9 no.2
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    • pp.224-229
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    • 2011
  • Cellular Automata is a discrete dynamical system that can be completely described in terms of local relation. For any given image, the system can save its features as well as increase or decrease the brightness of it locally through consideration of optimized transition in succession. These transitions in succession satisfy the function "Lyapunov" and have sequential movements. This study suggests the way of noise reduction for each image with the use of the Sequential Cellular Automata system. The mentioned transition in succession gives stable results with high-convergence performance to random noises and PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) using histograms and MSE (Mean Square Error) for verification of effectiveness.

Triply Encoded Hadamard Transform Imaging Spectrometer: Spectrum Recovery Method (3번 부호화한 하다마드 변환 영상 분광계의 스펙트럼 복원법)

  • Park, Yeong-Jae;Seo, Ik-Su;Park, Jin-Bae
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 1999.11c
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    • pp.597-599
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    • 1999
  • Triply encoded HTIS(hadamard transform imaging spectrometer) is a system which applies the grill spectrometer to the HTIS. we consider a nonideality of mask transparent characteristic in estimating spectrum. Triply encoded system increases the SNR(signal to noise ration) by multiplexing effect. In this paper, we suggest an advanced $T^{-1}$ method for spectrum recovery. Then, we proved the superiority of the suggested method by comparing the average MSE(mean square error) of the other recovery methods.

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Analysis Technique for the Vibration Signal of Revolution Machine Using the STFT (STFT를 이용한 회전체의 진동신호 분석 기법)

  • Park, Jong-Yeun;Park, Jun-Yong;Choi, Won-Ho
    • Journal of Industrial Technology
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    • v.24 no.A
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    • pp.67-73
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    • 2004
  • The purpose of this study is to analyze the vibration signal of the revolution machine using the STFT(Short Time Fourier Transform). It is common to analyze the frequency of signal through FFT algorithm with the fixed sampling rate. However, in this situation the order spectrum information useful rather than the general frequency information with the fixed sampling rate. In this paper, the resampling technique was used for getting the information of order spectrum. In resampling process, the arithmetic amount and MSE(Mean Square Error) for various kinds of the signal interpolation was compared and presented the propriety of the interpolation method while developing analysis equipment. Order tracking was implemented using signal interpolation method which it has selected. Then the analyzed results were obtained through simulation using the STFT technique.

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Evolutionary Learning of Neural Networks Classifiers for Credit Card Fraud Detection (신용카드 사기 검출을 위한 신경망 분류기의 진화 학습)

  • 박래정
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.11 no.5
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    • pp.400-405
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    • 2001
  • This paper addresses an effective approach of training neural networks classifiers for credit card fraud detection. The proposed approach uses evolutionary programming to trails the neural networks classifiers based on maximization of the detection rate of fraudulent usages on some ranges of the rejection rate, loot minimization of mean square error(MSE) that Is a common criterion for neural networks learning. This approach enables us to get classifier of satisfactory performance and to offer a directive method of handling various conditions and performance measures that are required for real fraud detection applications in the classifier training step. The experimental results on "real"credit card transaction data indicate that the proposed classifiers produces classifiers of high quality in terms of a relative profit as well as detection rate and efficiency.

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Study on the Performance of Mismatched Quantizers on Weibull Sources (Weibull 신호원에 불일치 된 양자기 성능에 관한 연구)

  • 강신규;나상신
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2003.07e
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    • pp.2184-2187
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    • 2003
  • Quantizers for digital coding systems are usually optimized with respect to a model of the probability density function of the random variable to be quantized. Thus a mismatch of the quantizer relative to the actual statistics of the random variable may be unavoidable. This paper presents the results of an experimental investigation of mismatched quantizers. For the modeling of the source statistics, various types of the Weibull distribution are used, and the optimization of the quantizer is carried with respect to the minimum mean-square error (mse) criterion. The goal of this paper is to find an estimate formula for the mismatched quantizer on Weibull sources.

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An adaptive search area adjustment of the block-matching algorithm for motion estimation (블록 정합 알고리즘을 이용한 움직임 추정의 적응적 탐색 영역 조정 기법)

  • 오황석;서영호;이흥규
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.26 no.8B
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    • pp.1109-1118
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    • 2001
  • 움직임 추정 및 보상 기법은 비디오 코딩 응용 분야에서 일반적으로 많이 사용되는 방법이나 많은 계산량으로 인하여 실시간 움직임 추정이 쉽지 않다. 본 논문에서는 낮은 비트율 비디오 코딩을 위한 전역 탐색 기법의 블록 정합 알고리즘의 복잡도를 줄이기 위하여 탐색 영역을 적응적으로 줄여주는 기법을 제안한다. 제안된 기법은 연속한 비디오 프레임에서 변위된 블록의 차이(displaced block difference)와 블록 구분 정보(block classification information) 등과 같은 상관성을 이용하여 탐색 영역의 범위를 적응적으로 조정한다. 실험을 통하여 제안된 기법이 전역 탐색 영역 기법과 비교하여 계산량에서 1/2의 계산량 이득이 있으며, 비슷한 MSE(mean square error) 성능을 가짐을 보인다.

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