The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.34
no.8C
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pp.756-763
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2009
The Least Mean Square (LMS) algorithm is often used to restore signal corrupted by additive noise. A major defect of this algorithm is that the excess Mean Square Error (EMSE) increases linearly according to speech signal power. This result reduces the efficiency of performance significantly due to the large EMSE around the optimum value. Choosing a small step size solves this defect but causes a slow rate of convergence. The step size must be optimized to satisfy a fast rate of convergence and minimize EMSE. In this paper, the Instantaneous Gain Control (IGC) algorithm is proposed to deal with the situation as it exists in speech signals. Simulations were carried out using a real speech signal combined with Gaussian white noise. Results demonstrate the superiority of the proposed IGC algorithm over the LMS algorithm in rate of convergence, noise reduction and EMSE.
Kim, Hyung-Moo;Tcha, Dek-Kie;Nam, Guon-Mo;Yang, Chul-Soo
Proceedings of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography Conference
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2010.04a
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pp.253-255
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2010
Needs to study on distance measurement accuracy in aerial and satellite photogrammetry are rapidly increased. However, conventional studies show some confused definitions between measurement accuracy and measurement precision as well as standard deviation(STDEV) and root mean square error(RMSE or RMSD). So, Finite definitions of measurement accuracy and measurement precision as well as STDEV and RMSD are addressed in this paper. Experiment result show using correct definitions improve the distance measurement accuracy in aerial and satellite photogrammetry rapidly, but not the distance measurement accuracy in aerial and satellite photogrammetry.
Error surfaces provide us with very important information for training of feed-forward neural networks (FNNs). In this paper, we draw the contour plots of various error or objective functions for training of FNNs. Firstly, when applying FNNs to classifications, the weakness of mean-squared error is explained with the viewpoint of error contour plot. And the classification figure of merit, mean log-square error, cross-entropy error, and n-th order extension of cross-entropy error objective functions are considered for the contour plots. Also, the recently proposed target node method is explained with the viewpoint of contour plot. Based on the contour plots, we can explain characteristics of various error or objective functions when training of FNNs proceeds.
Anna Antonella, Spina;Carlotta, Ceniti;Cristian, Piras;Bruno, Tilocca;Domenico, Britti;Valeria Maria, Morittu
Journal of Animal Science and Technology
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v.64
no.3
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pp.531-538
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2022
In Italy, buffalo mozzarella is a largely sold and consumed dairy product. The fraudulent adulteration of buffalo milk with cheaper and more available milk of other species is very frequent. In the present study, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), in combination with multivariate analysis by partial least square (PLS) regression, was applied to quantitatively detect the adulteration of buffalo milk with cow milk by using a fully automatic equipment dedicated to the routine analysis of the milk composition. To enhance the heterogeneity, cow and buffalo bulk milk was collected for a period of over three years from different dairy farms. A total of 119 samples were used for the analysis to generate 17 different concentrations of buffalo-cow milk mixtures. This procedure was used to enhance variability and to properly randomize the trials. The obtained calibration model showed an R2 ≥ 0.99 (R2 cal. = 0.99861; root mean square error of cross-validation [RMSEC] = 2.04; R2 val. = 0.99803; root mean square error of prediction [RMSEP] = 2.84; root mean square error of cross-validation [RMSECV] = 2.44) suggesting that this method could be successfully applied in the routine analysis of buffalo milk composition, providing rapid screening for possible adulteration with cow's milk at no additional cost.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.41
no.11
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pp.1406-1409
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2016
In this paper, we propose the heuristic signal grouping algorithm to estimate channel state value over full blind communication situation which means that there is no information about the modulation scheme and the channel state information between the transmitter and the receiver. Hereafter, using the constellation rotation method and the probability density function(pdf) the modulation scheme is determined to perform automatic modulation classification(AMC). Furthermore, the modulation type and a channel state value estimation capability is evaluated by comparing the proposed scheme with other conventional techniques from the simulation results in terms of the symbol error rate(SER) and the root mean square error (RMSE).
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.25
no.7
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pp.884-889
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2021
The number of people infected with Covid-19 in Korea seemed to be gradually decreasing thanks to various efforts such as social distancing and vaccines. However, just as the number of infected people increased after a particular incident on February 20, 2020, the number of infected people has been increasing rapidly since December 2020 by approximately 500 per day. Therefore, the future Covid-19 is predicted through the Prophet algorithm using Kaggle's dataset, and the explanatory power for this prediction is added through the coefficient of determination, mean absolute error, mean percent error, mean square difference, and mean square deviation through Scikit-learn. Moreover, in the absence of a specific incident rapidly increasing the cases of Covid-19, the proposed method predicts the number of infected people in Korea and emphasizes the importance of implementing epidemic prevention and quarantine rules for future diseases.
The purpose of this paper is to obtain representation of the mathematical special functions and the numerical values of the mean square errors for the quasi-ranges in random small smaples ($n \leq 30$) from the Weibull distribution with a shape and a scale parameters, and to estimate the scale parameter by use of unbiased estimator based on the quasi-range. It will be shown that the jackknife estimator of the range is worse than the range of random samples from the given distribution in the sense of the mean square error.
Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
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v.45
no.10
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pp.863-871
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2017
LMS (least mean square) algorithm widely used in the AVCS (active vibration control system) of helicopters calculates control input using the forward path transfer function and error signal. If the error signal is sinusoidal, it can be represented as the combination of cosine and sine functions with frequency and phase synchronized with the reference signal. The control input also has the same frequency, therefore control algorithm can be simply implemented if the cosine and the sine amplitudes of the control input are calculated and the frequency and phase of the reference signal are used. Calculation of the control input is implemented as simple matrix operation and the change of the control command is slower than the frequency of the error signal, consequently control algorithm can be operated at lower frequency. The signal processing algorithm extracting cosine and sine components of the error signals are modeled using Simulink and PIL (processor-in-the-loop) mode simulation was executed for real-time performance evaluation.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.34
no.7A
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pp.562-567
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2009
In this paper, two-hop beamforming relay system, with source, relay, and destination nodes, is considered and the transmit- and receive-beamforming vectors and the relay processing matrix are designed for minimizing a mean square error (MMSE) between the transmit and receive signals. Here, to reduce the transmit power of the source or the relay, two local inequality constraints are involved with MMSE problem. By adopting the Lagrange method, closed formed Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions (equalities) are derived and an iterative algorithm is developed to solve the entangled KKT equalities. Due to the inequality power constraints, the source or the relay can reduce its transmit power when the received signal-to-noise ratios (SNRs) of the first- and the second-hop are different. Meanwhile, the destination can achieve almost identical bit-error-rate performance compared to an optimal beamforming system maximizing the received SNR. This claim is supported by a computer simulation.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.50
no.1
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pp.27-33
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2013
In this paper, we propose a pilot based channel estimation technique in two-way relay networks. We propose to transmit a pilot symbol together with the data symbol during transmission. In absence of Channel State Information (CSI), destination uses the pilot symbol to estimate the channel. In this system, the relay amplifies the pilot and the data symbol then forward them to the destination using amplify and forward (AF) protocol. We assume that the relay gain is fixed, so the relay does not need to estimate the channel, the destination only estimate the channel. We apply well-known Least-square (LS) and minimum mean-square error (MMSE) channel estimation methods to estimate the channel.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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