Wheat blast occurred in Bangladesh for the first time in Asia in 2016. It is caused by a fungal pathogen, Magnaporthe oryzae Triticum (MoT) pathotype. In this review, we focused on the current status of the wheat blast in regard to host, pathogen, and environment. Despite the many efforts to control the disease, it expanded to neighboring regions including India, the world's second largest wheat producer. However, the disease occurrence has definitely decreased in quantity, because of many farmers chose to grow alternate crops according to the government's directions. Bangladesh government planned to introduce blast resistant cultivars but knowledges about genetics of resistance is limited. The genome analyses of the pathogen population revealed that the isolates caused wheat blast in Bangladesh are genetically close to a South American lineage of Magnaporthe oryzae. Understanding the genomes of virulent strains would be important to find target resistance genes for wheat breeding. Although the drier winter weather in Bangladesh was not favorable for development of wheat blast before, recent global warming and climate change are posing an increasing risk of disease development. Bangladesh outbreak in 2016 was likely to be facilitated by an extraordinary warm and humid weather in the affected districts before the harvest season. Coordinated international collaboration and steady financial supports are needed to mitigate the fearsome wheat blast in South Asia before it becomes a catastrophe.
PARK, TAE-SU;KEUM, JONGHAE;KIM, HOISUB;KIM, YOUNG ROCK;MIN, YOUNGHO
Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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v.26
no.1
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pp.23-48
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2022
In this paper, we provide predictive models for the market price of fruits, and analyze the performance of each fruit price predictive model. The data used to create the predictive models are fruit price data, weather data, and Korea composite stock price index (KOSPI) data. We collect these data through Open-API for 10 years period from year 2011 to year 2020. Six types of fruit price predictive models are constructed using the LSTM algorithm, a special form of deep learning RNN algorithm, and the performance is measured using the root mean square error. For each model, the data from year 2011 to year 2018 are trained to predict the fruit price in year 2019, and the data from year 2011 to year 2019 are trained to predict the fruit price in year 2020. By comparing the fruit price predictive models of year 2019 and those models of year 2020, the model with excellent efficiency is identified and the best model to provide the service is selected. The model we made will be available in other countries and regions as well.
Mobile network evolution and development of USN technologies introduce new business model based on context awareness. Cellular operators provide friend finding service using cell based location information and telematics service using GPS location information. Recently cellular operators provide yellow page service based cell based location information. In this paper, we develop mobile tour application on WIPI platform based on location information. Mobile tour information services provide the best information based on context awareness using user location information from LBS(Location Based Service) Platform, season, weather conditions, time from Web server, and personal preference information stored in database. Mobile tour information service application is developed on WIPI platform.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.23
no.4
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pp.54-66
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2024
Various new ITS Services to support autonomous vehicles. Infra-guidance service is also one of the new ITS services that have emerged to harmonize the traffic flow in mixed traffic by assisting autonomous vehicles. As a verification procedure to introduce a new ITS service, use cases and scenarios will be established for various spatial and situational ranges that may occur on the road, and limited test operations and living lab pilot operations will be performed. On the other hand, numerous cases occur depending on environmental factors such as the traffic volume at the time of service operation, weather and road geometric characteristics. This study presents a test scenario design method for verifying new ITS services, focusing on the infra-guidance service that is being researched as an emerging autonomous driving-supported technology.
Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
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v.11
no.12
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pp.1020-1026
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2005
In the era of ubiquitous computing, human-friendly man-machine interface is getting more attention due to its possibility to offer convenient services. For this, in this paper, we introduce a 'Half-Mirror Interface System (HMIS)' as a novel type of human-friendly man-machine interfaces. Basically, HMIS consists of half-mirror, USB-Webcam, microphone, 2ch-speaker, and high-speed processing unit. In our HMIS, two principal operation modes are selected by the existence of the user in front of it. The first one, 'mirror-mode', is activated when the user's face is detected via USB-Webcam. In this mode, HMIS provides three basic functions such as 1) make-up assistance by magnifying an interested facial component and TTS (Text-To-Speech) guide for appropriate make-up, 2) Daily weather information provider via WWW service, 3) Health monitoring/diagnosis service using Chinese medicine knowledge. The second one, 'display-mode' is designed to show decorative pictures, family photos, art paintings and so on. This mode is activated when the user's face is not detected for a time being. In display-mode, we also added a 'healing-window' function and 'healing-music player' function for user's psychological comfort and/or relaxation. All these functions are accessible by commercially available voice synthesis/recognition package.
Environmental factors such as soil moisture, land management, and weather conditions affecting Fusarium wilt of sweet potato were investigated in major sweet potato cultivation regions in Korea. Fusarium wilt occurred mainly in reclaimed terracing lands, which are flattened and located in hilly to mountainous areas at the base of the mountain, in early seasonal cultivation regions. Disease severity was lower in reclaimed fields with natural slope. The development of Fusarium wilt in the fields was highly correlated with precipitation during planting period (r=-0.96**). Fusarium wilt was more severe in fields with less than 20 cm of available soil depth than in fields with over 20 cm of available soil depth. Greenhouse studies were consistent with field studies that less soil moisture content caused severe Fusarium wilt of sweet potato. These results indicate that low rainfall and moisture of soil with low effective soil depth during planting period are important environmental factors influencing the development of Fusarium wilt.
Purpose: This study aimed to analyze the number of patients with and without medical history transported to the emergency department due to changes in daily temperature and season. Methods: Data on emergency activity sheet and daily weather were collected from March 2016 to February 2017 in the city of Gyeonggi-do. In total, 13,531 patients were transferred to the emergency department in 119 ambulance. Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (version 21). Results: The daily average number of patients transferred was the highest in August and September, i.e., the summer season. The higher the daily highest and lowest temperatures, higher the daily average number of patients transferred. In contrast, patients with medical history of hypertension, diabetes, heart disease, cerebrovascular disease, and pulmonary disease had a higher incidence of transfers in the winter season and on days with lower temperature. Conclusion: The results indicate that as people become more active during the summer when temperatures are high, the chances of daily emergencies increases, whereas patients with medical history are more likely to experience emergencies when the temperatures were lower. Hence, 119 ambulances will have to be prepared in advance to deal with this trend.
In order to analyze the Land Surface Temperature (LST) in metropolitan area including Seoul, Landsat and MODIS land surface temperature, Automatic Weather Station (AWS) temperature, digital elevation model and landuse are used. Analysis method among the Landsat and MODIS LST and AWS temperature is basic statistics using by correlation coefficient, root-mean-square error and linear regression etc. Statistics of Landsat and MODIS LST are a correlation coefficient of 0.32 and Root Mean Squared Error (RMSE) of 4.61 K, respectively. And statistics of Landsat and MODIS LST and AWS temperature have the correlations of 0.83 and 0.96 and the RMSE of 3.28 K and 2.25 K, respectively. Landsat and MODIS LST have relatively high correlation with AWS temperature, and the slope of the linear regression function have 0.45 (Landsat) and 1.02 (MODIS), respectively. Especially, Landsat 5 has lower correlation about 0.5 or less in entire station, but Landsat 8 have a higher correlation of 0.5 or more despite of lower match point than other satellites. Landsat 7 have highly correlation of more than 0.8 in the center of Seoul. Correlation between satellite LSTs and AWS temperature with landuse (urban and rural) have 0.8 or higher. Landsat LST have correlation of 0.84 and RMSE of more than 3.1 K, while MODIS LST have correlation of more than 0.96 and RMSE of 2.6 K. Consequently, the difference between the LSTs by two satellites have due to the difference in the optical observation and detection the radiation generated by the difference in the area resolution.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.11
no.2
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pp.125-138
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2016
Currently, there is increasing demand for weather information, however, providing meteorology and climate information is limited. In order to improve them, supporting the meteorology and climate big data platform use and training the meteorology and climate big data specialist who meet the needs of government, public agencies and corporate, are required. Meteorology and climate big data requires high-value usable service in variety fields, and it should be provided personalized service of industry-specific type for the service extension and new content development. To provide personalized service, it is essential to build the collaboration ecosystem at the national level. Building the collaboration ecosystem environment, convergence of marine policy and climate policy, convergence of oceanography and meteorology and convergence of R&D basic research and applied research are required. Since then, demand analysis, production sharing information, unification are able to build the collaboration ecosystem.
V2G (Vehicle to Grid) technology for an EV (Electric Vehicle) has been assumed as so promising in a near future for its useful energy resource concept but still yet to be developed around the world for specific service purposes through various R&BD projects. Basically, V2G returns power stored in vehicle at a cheaper or unused time to the grid at more expensive or highly peaked time, and is accordingly supposed to provide such roles like peak shaving or load levelling according to customer load curve, frequency regulation or ancillary reserves, and balancing power fluctuation to grid from the weather-sensitive renewable sources like wind or solar generations. However, it has recently been debated over its prominent usage as diffusing EVs and the required charging/discharging infrastructure, partially for its addition of EV ownership costs with more frequent charging/discharging events and user inconvenience with a relative long-time participation in the previously engaged V2G program. This study suggests that a Korean DR (Demand Response) service integrated V2G system especially based upon a dynamic charge/pause/discharge scheme newly proposed to ISO/IEC 15118 rev. 2 can deal with these concerns with more profitable business model, while fully making up for the additional component (ex. battery) and service costs. It also indicates that the optimum economic, environmental, and grid impacts can be simulated for this V2G-DR service particularly designed for EV aggregators (V2G service providers) by proposing a specific V2G engagement program for the mediated DR service providers and the distributed EV owners.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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