The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.33
no.6A
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pp.577-582
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2008
In this paper, we present a scheme to overcome the worst case complexity of the sphere decoder. If the number of visited nodes reaches the threshold, the detected symbol vector is determined between two candidate symbol vectors. One candidate symbol vector is obtained from the demodulated output of ZF receiver which is initial stage of the sphere decoder. The other candidate symbol vector consists of two sub-symbol vectors. The first sub-symbol vector consists of lately visited nodes running from the most upper layer. The second one contains corresponding demodulated outputs of ZF receiver. Between these two candidate symbol vectors, the one with smaller euclidean distance to the received symbol vector is chosen as detected symbol vector. In addition, we show the upper bound of symbol error rate performance for the sphere decoder using the proposed scheme. In the simulation, the proposed scheme shows the significant reduction of the worst case complexity while having negligible SER performance degradation.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.35
no.9A
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pp.844-851
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2010
Recently, AODV routing protocol which one of the table driven method for the purpose data transmission between nodes has been broadly used in mobile wireless sensor networks. An existing AODV has a little overhead of routing packets because of keeping the routing table for activity route and re-routes to recovery the routes in route discontinuation. However that has faults in that excesses useless of the network bandwidth to recovery the route and takes a lone time to recovery the route. This paper proposes an efficient route recovery method for AODV based on wireless sensor networks in connection breaks. The proposed method. The propose method controls the number of RREQ message considering the energy's node and distance between nodes to restrict the flooding range of RREQ message while expanding the range of local repair. In test results, the proposed method are compared to existing method, the number of drops decrease 15.43% and the delay time for re-route decrease 0.20sec.
Park, Kyungwon;Kim, Joonyoung;Jeong, Byeong Kook;Lee, Kwang Bok;Choi, Sunghyun
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.42
no.3
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pp.577-584
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2017
Long Term Evolution device-to-device (LTE D2D) is a key technology to mitigate data traffic load in a cellular system. It facilitates direct data exchange between neighboring users, which is preceded by D2D discovery. Each device advertises its presence to neighboring devices by broadcasting its discovery message. In this paper, we develop a mathematical analysis to assess the probability that discovery messages are successfully transmitted at the D2D discovery stage. We make use of stochastic geometry for modeling spatial statistics of nodes in a two dimensional space. It reflects signal to noise plus interference ratio (SINR) degradation due to resource collision and in-band emission, which leads to the discovery message reception probability being modeled as a function of the distance between the transmitter and the receiver. Numerical results verify that the newly developed analysis accurately estimates discovery message reception probabilities of nodes at the D2D discovery stage.
Zhang, Jian;Tang, Jian;Wang, Zhonghui;Wang, Feng;Yu, Gang
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.14
no.3
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pp.1204-1227
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2020
The tradeoff between energy conservation and traffic balancing is a dilemma problem in Wireless Sensor Networks (WSNs). By analyzing the intrinsic relationship between cluster properties and long distance transmission energy consumption, we characterize three node sets of the cluster as a theoretical foundation to enhance high performance of WSNs, and propose optimal solutions by introducing rendezvous and Mobile Elements (MEs) to optimize energy consumption for prolonging the lifetime of WSNs. First, we exploit an approximate method based on the transmission distance from the different node to an ME to select suboptimal Rendezvous Point (RP) on the trajectory for ME to collect data. Then, we define data transmission routing sequence and model rendezvous planning for the cluster. In order to achieve optimization of energy consumption, we specifically apply the economic theory called Diminishing Marginal Utility Rule (DMUR) and create the utility function with regard to energy to develop an adaptive energy consumption optimization framework to achieve energy efficiency for data collection. At last, Rendezvous Transmission Algorithm (RTA) is proposed to better tradeoff between energy conservation and traffic balancing. Furthermore, via collaborations among multiple MEs, we design Two-Orbit Back-Propagation Algorithm (TOBPA) which concurrently handles load imbalance phenomenon to improve the efficiency of data collection. The simulation results show that our solutions can improve energy efficiency of the whole network and reduce the energy consumption of sensor nodes, which in turn prolong the lifetime of WSNs.
Journal of the Economic Geographical Society of Korea
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v.18
no.4
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pp.539-555
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2015
This study proposes the methodology for measuring the time-distance accessibility on the Seoul bus system based on the T-card transaction databases and analyzes the results. T-card transaction databases contain the time/space information of each passenger's locations and times of the departure, transfers, and destination. We introduce the bus network graph and develop the algorithms for time-distance accessibility measurement. We account the average speed based on each passenger's get-in and getoff information in the T-card data as well as the average transfer time from the trip chain transactions. Employing the modified Floyd APSP algorithm, the shortest time distance between each pair of bus stops has been accounted. The graph-theoretic nodal accessibility has been given by the sum of the inverse time distance to all other nodes on the network. The results and spatial patterns are analyzed. This study is the first attempt to measure the time-distance accessibility for such a large transport network as the Seoul bus system consists of 34,934 bus stops on the 600 bus routes, and each bus route can have different properties in terms of speed limit, number of lanes, and traffic signal systems, and thus has great significance in the accessibility measurement studies.
This study was conducted to determine the optimum planting distance under rain-shielding condition for improving quality and productivity of squash by staking cultivation. The squashes were grown by 3 planting distances, such as 120${\times}$30, 120${\times}$40 and 120${\times}$50 cm during 3 months under non heat condition. The vine length, fresh weight and leaf area were reduced as planting distance was decreased until main branch was pinching. The first female flowering day and first fruit setting nodes were not different among treatments. The first fruit length and second fruit weight were increased in 120${\times}$50 cm planting distance, but the soluble solid contents were not different among treatments. In 120${\times}$30 cm plant distance, total yield was highest (6,510 kg/10a), but marketable yie이 was lowest. When the planting distance was between 120${\times}$40 cm and 120${\times}$50 cm, the marketable rate was similar (over 98%), but marketable yield was highest in 120${\times}$40 cm planting distance (5,012 kg/10a). The results of this study indicated that the optimum planting distance of staking cultivation in squash seemed to be 120${\times}$40cm.
Recommender systems based on association rule mining significantly contribute to seller's sales by reducing consumers' time to search for products that they want. Recommendations based on the frequency of transactions such as orders can effectively screen out the products that are statistically marketable among multiple products. A product with a high possibility of sales, however, can be omitted from the recommendation if it records insufficient number of transactions at the beginning of the sale. Products missing from the associated recommendations may lose the chance of exposure to consumers, which leads to a decline in the number of transactions. In turn, diminished transactions may create a vicious circle of lost opportunity to be recommended. Thus, initial sales are likely to remain stagnant for a certain period of time. Products that are susceptible to fashion or seasonality, such as clothing, may be greatly affected. This study was aimed at expanding association rules to include into the list of recommendations those products whose initial trading frequency of transactions is low despite the possibility of high sales. The particular purpose is to predict the strength of the direct connection of two unconnected items through the properties of the paths located between them. An association between two items revealed in transactions can be interpreted as the interaction between them, which can be expressed as a link in a social network whose nodes are items. The first step calculates the centralities of the nodes in the middle of the paths that indirectly connect the two nodes without direct connection. The next step identifies the number of the paths and the shortest among them. These extracts are used as independent variables in the regression analysis to predict future connection strength between the nodes. The strength of the connection between the two nodes of the model, which is defined by the number of nodes between the two nodes, is measured after a certain period of time. The regression analysis results confirm that the number of paths between the two products, the distance of the shortest path, and the number of neighboring items connected to the products are significantly related to their potential strength. This study used actual order transaction data collected for three months from February to April in 2016 from an online commerce company. To reduce the complexity of analytics as the scale of the network grows, the analysis was performed only on miscellaneous goods. Two consecutively purchased items were chosen from each customer's transactions to obtain a pair of antecedent and consequent, which secures a link needed for constituting a social network. The direction of the link was determined in the order in which the goods were purchased. Except for the last ten days of the data collection period, the social network of associated items was built for the extraction of independent variables. The model predicts the number of links to be connected in the next ten days from the explanatory variables. Of the 5,711 previously unconnected links, 611 were newly connected for the last ten days. Through experiments, the proposed model demonstrated excellent predictions. Of the 571 links that the proposed model predicts, 269 were confirmed to have been connected. This is 4.4 times more than the average of 61, which can be found without any prediction model. This study is expected to be useful regarding industries whose new products launch quickly with short life cycles, since their exposure time is critical. Also, it can be used to detect diseases that are rarely found in the early stages of medical treatment because of the low incidence of outbreaks. Since the complexity of the social networking analysis is sensitive to the number of nodes and links that make up the network, this study was conducted in a particular category of miscellaneous goods. Future research should consider that this condition may limit the opportunity to detect unexpected associations between products belonging to different categories of classification.
Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography
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v.31
no.4
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pp.285-292
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2013
This study proposes a network matching method based on a network division technique. The proposed method generates polygons surrounded by links of the original network dataset, and detects corresponding polygon group pairs using a intersection-based graph clustering. Then corresponding sub-network pairs are obtained from the polygon group pairs. To perform the geometric correction between them, the Iterative Closest Points algorithm is applied to the nodes of each corresponding sub-networks pair. Finally, Hausdorff distance analysis is applied to find link pairs of networks. To assess the feasibility of the algorithm, we apply it to the networks from the KTDB center and commercial CNS company. In the experiments, several Hausdorff distance thresholds from 3m to 18m with 3m intervals are tested and, finally, we can get the F-measure of 0.99 when using the threshold of 15m.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.18
no.2
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pp.163-168
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2008
Navigation system based on indoor location estimation is one of the core technologies in mobile robot systems. Wireless sensor network has great potential in the indoor location estimation due to its characteristics such as low power consumption, low cost, and simplicity. In this paper we present an algorithm to estimate the indoor location of mobile robot based on wireless sensor network and fuzzy modeling. ZigBee-based sensor network usually uses RSSI(Received Signal Strength Indication) values to measure the distance between two sensor nodes, which are affected by signal distortion, reflection, channel fading, and path loss. Therefore we need a proper correction method to obtain accurate distance information with RSSI. We develop the fuzzy distance models based on RSSI values and an efficient algorithm to estimate the robot location which applies to the navigation algorithm incorporating the time-varying data of environmental conditions which are received from the wireless sensor network.
The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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v.13
no.5
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pp.55-63
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2013
In cognitive radio networks, acquirement of position information of primary user is very important to secondary network since localization information of primary users can be utilized for improving the spectrum efficiency of secondary network and for avoiding harmful interference to primary users by using proper power control. Among various location methods, Received Signal Strength (RSS)-based localization has been widely used for distance measurements in the location detection process despite its inherent inaccuracy because it can be easily implemented without any additional hardware cost. In the RSS-based localization, the distance is measured by the received signal strength, and distance error can be caused by many factors such as fading, shadowing and obstacle between two nodes. In the paper, therefore we propose a localization scheme based on estimation of path-loss exponent to localize the location of primary users more accurately. Through simulations, it is shown that the proposed scheme can provide less localization error and interference rate to primary users than other schemes.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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