The common Knowledge Management System has been constructed to increase the organization's competitiveness based on the objective of support on knowledge activities of individuals. But not many of cases have been success with constructing the magnificent concept of several of knowledge management. This case research is based on the constructed strategies, constructed concept and operating case on Knowledge Management System of Ministry of Maritime Affairs & Fisheries which was selected to the year 2004 outstanding operating organization among the government organization. This case research is suggesting that to have successful knowledge management, needs to have a reliable objective and goals prior to the abducting the Knowledge Management System and should establish the propulsion strategies that meets the organization and the culture. Also, it indicated that all the individuals should forward first in order to move organization and the system further more based of consider the constructed content, activity plan, evaluation and preview which the special feature of Knowledge Management System has.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.13
no.7
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pp.3733-3755
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2019
E-cash has its merits comparing with other payment modes. However, there are two problems, which are how to achieve practical/complete tracing and how to achieve it in compact E-cash. First, the bank and the TTP (i.e., trusted third party) have different duties and powers in the reality. Therefore, double-spending tracing is bank's task, while unconditional tracing is TTP's task. In addition, it is desirable to provide lost-coin tracing before they are spent by anyone else. Second, compact E-cash is an efficient scheme, but tracing the coins from double-spender without TTP results in poor efficiency. To solve the problems, we present a compact E-cash scheme. For this purpose, we design an embedded structure of knowledge proof based on a new pseudorandom function and improve the computation complexity from O(k) to O(1). Double-spending tracing needs leaking dishonest users' secret knowledge, but preserving the anonymity of honest users needs zero-knowledge property, and our special knowledge proof achieves it with complete proofs. Moreover, the design is also useful for other applications, where both keeping zero-knowledge and leaking information are necessary.
Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
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v.12
no.6
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pp.600-607
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2006
For the effective operation of manufacturing system, FMS(Flexible Manufacturing System) and CIM(Computer Integrated Manufacturing) system are developed. In these systems, a machine tool is the target of integration in last 3 decades. In nowadays, the conventional concept of machine tools is changing to the autonomous manufacturing device based on knowledge-evolution through applying advanced information technology in which open architecture controller, high speed network and internet technology are contained. In this environment, a machine tool is not the target of integration but the subject of cooperation. In the future, a machine tool will be more improved in the form of a knowledge-evolution based device. In order to develop the knowledge-evolution based machine tools, this paper proposes the structure of knowledge evolution in M2M(Machine To Machine) and the scheme of a dialogue agent among agent-based modules such as a sensory module, a dialogue module, and an expert system. The dialogue agent has a role of interfacing with another machine for cooperation. To design the dialogue agent module in M2M environment, FIPA-OS and ping agent based on FIPA-OS are analyzed in this study. Through this, it is expected that the dialogue agent module can be more efficiently designed and the knowledge-evolution based machine tools can be hereafter more easily implemented.
In this paper. we develop associate knowledge extraction method for finding and expanding user preference knowledge automatically from web document database. To reflect user interest or preferences, agent explores and extracts relevant information to central term involving the intent of users from the example documents. To do so, we apply association rule exploration data-mining method to the extraction of the relevant objects in the web documents. Also, to give the weighted-value to the extracted and relevant information, we present associate tag block-based weighting method. We applied to bioinformatics above associate knowledge extraction method to find related keywords.
Thanks to the development of social media, general users become information and knowledge providers. But customers also feel difficulty to decide their purchases due to numerous information. Although recommender systems are trying to solve these information/knowledge overload problem, it may be asked whether they can honestly reflect customers' preferences. Especially, customers in book market consider contents of a book, recency, and price when they make a purchase. Therefore, in this study, we propose a methodology which can reflect these characteristics based on topic modeling and provide proper recommendations to customers in book market. Through experiments, our methodology shows higher performance than traditional collaborative filtering systems. Therefore, we expect that our book recommender system contributes the development of recommender systems studies and positively affect the customer satisfaction and management.
A knowledge map as the taxonomy used in a knowledge repository should be structured to support and supplement knowledge activities of users who sequentially inquire and select knowledge for problem solving. The conventional knowledge map with a hierarchical structure has the advantage of systematically sorting out types and status of the knowledge to be managed, however it is not only irrelevant to knowledge user's process of cognition and utilization, but also incapable of supporting user's activity of querying and extracting knowledge. This study suggests a methodology for constructing a networked knowledge map that can support and reinforce the referential navigation, searching and selecting related and chained knowledge in term of contents, between knowledge. Regarding a keyword as the semantic information between knowledge, this research's networked knowledge map can be constructed by aggregating each set of knowledge links in an automated manner. Since a keyword has the meaning of representing contents of a document, documents with common keywords have a similarity in content, and therefore the keyword-based document networks plays the role of a map expressing interactions between related knowledge. In order to examine the feasibility of the proposed methodology, 50 research papers were randomly selected, and an exemplified networked knowledge map between them with content relevance was implemented using common keywords.
The capitalization of know-how, knowledge management, and the control of the constantly growing information mass has become the new strategic challenge for organizations that aim to capture the entire wealth of knowledge (tacit and explicit). Thus, knowledge mapping is a means of (cognitive) navigation to access the resources of the strategic heritage knowledge of an organization. In this paper, we present a new mapping approach based on the Boolean modeling of critical domain knowledge and on the use of different data sources via the data mining technique in order to improve the process of acquiring knowledge explicitly. To evaluate our approach, we have initiated a process of mapping that is guided by machine learning that is artificially operated in the following two stages: data mining and automatic mapping. Data mining is be initially run from an induction of Boolean case studies (explicit). The mapping rules are then used to automatically improve the Boolean model of the mapping of critical knowledge.
The advent of KM(knowledge management) concept have led many organizations to seek an effective way to make use of their knowledge. But the absence of right tools for systematic handling of unstructured information makes it difficult to automatically retrieve and share relevant information that exactly meet user's needs. we propose a systematic method to enable content-based information retrieval from corpus of unstructured documents. In our method, a document is represented by using several key terms which are automatically selected based on their quantitative relevancy to the document. Basically, the relevancy is calculated by using a traditional TFIDF measure that are widely accepted in the related research, but to improve effectiveness of the measure, we exploited 'concept network' that represents term-term relationships. In particular, in constructing the concept network, we have also considered relative position of terms occurring in a document. A prototype system for experiment has been implemented. The experiment result shows that our approach can have higher performance over the conventional TFIDF method.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.12
no.8
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pp.3992-4005
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2018
In our current information-based society in which knowledge is a fundamental asset to production, the capability to utilize information and produce knowledge with the use of information technology (IT) has become essential to learning. Massive Open Online Courses (MOOCs) have recently been introduced in light of such changes and are recognized as an alternative to open education. MOOCs' capabilities are being acknowledged in lifelong education in terms of reeducation and knowledge sharing, and also in terms of improving teaching quality, and improving university students' levels of creativity and integrated thinking by supporting high-level content and teaching. Therefore, this study presents an extended research model that combines information system (IS) continuance and task-technology fit models. Our study researches previous literature, revealing factors of continuous use after accepting MOOCs from the learner's perspective, and analyzes the model empirically. The ideal environment for MOOCs learners is evaluated, and a strategic approach to the successful settlement and diffusion of MOOCs is presented based on this study's findings.
In this study, we will present a knowledge-based consulting system, called THYCONS, for diagnosing thyroid disorders. It has been developed to make the knowledge and expertise of the human expert more widely available, therefore achieving a high-quality diagnosis. Frames will be used to represent the medical knowledge of thyroid disorders, and several rules are attached in each slot of a frame. The uncertainty of diagnostic processes is manipulated by the subjective Bayesian method under the assumption that the pieces of evidence are conditionally independent. Searching for the group of diagnostic tests to be carried out and their optimum sequences will be established in order to infer a more correct diagnosis on the basis of maximum information gain with cost and time restrictions. Additionally. differential diagnosis will be carried out based on the information gained.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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