KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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v.2
no.11
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pp.795-800
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2013
Early detection of oestrus in Korean cows is one of the important issues in maximizing the economic benefit. Although various methods have been proposed, we still need to improve the performance of the oestrus detection system. In this paper, we propose a video surveillance system which can detect unusual behavior of multiple cows including the mounting activity. The unusual behavior detection is to detect the dangerous or abnormal situations of cows in video coming in real time from a surveillance camera promptly and correctly. The prototype system for unusual behavior detection gets an input video from a fixed location camera, and uses the motion vector to represent the motion information of cows in video, and finally selects a SVDD (one of the most well-known types of one-class SVM) as a detector by reinterpreting the unusual behavior into an one class decision problem from the practical points of view. The experimental results with the videos obtained from a farm located in Jinju illustrate the efficiency of the proposed method.
Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles
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v.41
no.1
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pp.170-183
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2017
The rapid growth of digital consumption has significantly changed the shopping behavior of consumers. The consumption paradigm is changing; subsequently, an omni-channel has been introduced that empowers consumers to interact with firms through a myriad of touch points in multiple channels. This study is to understand the perceptions and behavioral characteristics of consumers in the purchase process (e.g., information search and purchase phase). A qualitative method was adopted for this study and data were collected through semi-structured in-depth interviews with 15 omni-channel consumers. The results of this study were as follows. At the information search stage, consistency was the most important consideration for consumers who also wanted to retain channel-specific benefits. Consumers also searched for differentiated information among distribution channels. At the purchase stage, participants choose a shopping channel according to shopping values. They utilized newly introduced services (e.g., "online purchase, offline pick-up", FinTech) that combine retail channels. Our findings provide significance in managing omni-channel services. First, it is recommended that fashion retailers provide seamlessly integrated experience to consumer and adopt a consumer-centered channel choice strategy. Second, fashion retailers must maintain a constant attitude toward shopping experience to fashion, such as shopping enjoyment and exclusiveness.
A data warehouse is an integrated and summarized collection of data that can efficiently support decision making process. The summarized data at the data warehouse is often stored in materialized views. These materialized views need to be updated when source data change. Since the propagation of updates to the views may impose a significant overhead, it is very important to update the warehouse views efficiently. Though various strategies have been proposed to maintain views in the past, they typically require too much accesses to the data sources when the changes of multiple data sources have to be reflected in the view. In this paper we propose an efficient view update strategy that uses relatively small number of accesses to the data sources. We also show the performance advantage of our method over other existing methods through experiments using TPC-D data and queries.
Background: There are limited data evaluating the cost-effectiveness of gastric cancer screening using endoscopy or upper gastrointestinal x-ray in the general population. Objective: To evaluate the cost-effectiveness of population-based screening for gastric cancer in South Korea by decision analysis. Methods: A time-dependent Markov model for gastric cancer was constructed for healthy adults 30 years of age and older, and a deterministic sensitivity analysis was performed. Cost-utility analysis with multiple strategies was conducted to compare the costs and effects of 13 different screening alternatives with respect to the following eligibility criteria: age at the beginning of screening, screening interval, and screening method. The main outcome measurement was the incremental cost-effectiveness ratio. Results: The results revealed that annual endoscopic screening from ages 50-80 was the most cost-effective for the male population. In the females, biennial endoscopy screening from ages 50-80 was calculated as the most cost-effective strategy among the 12 screening alternatives. The most cost-effective screening strategy may be adjustable according to the screening costs and the distribution of cancer stage at screening. The limitation was that effectiveness data were obtained from published sources. Conclusions: Using the threshold of $19,162 per quality-adjusted life year on the basis of the Korean gross domestic product (2008), as suggested by the World Health Organization, endoscopic gastric cancer screening starting at the age of 50 years was highly cost-effective in the Korean population. The national recommendation for gastric cancer screening should consider the starting age of screening, the screening interval, and the screening modality.
Journal of Korean Academy of Nursing Administration
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v.9
no.1
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pp.103-112
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2003
Purpose : This study was designed to describe the economic awareness, economic knowledge, and attitude toward cost-effectiveness in nursing of hospital nurses. Method : The sample included 272 nurses conveniently selected from 5 tertiary care hospitals. Data were collected on general characteristics of nurses, the economic awareness level, the knowledge level of economics, and the attitude toward cost-effectiveness. Data were analyzed using SPSS PC version 10.0. Result : 1) The mean of economic awareness level of hospital nurses was 44.87 (SD=3.53) with a possible range of 5${\sim}$50. The mean of the knowledge level of economics was 58.3 (SD=11.9) with a possible range of 0${\sim}$100. 2) The mean of attitude toward cost-effectiveness in nursing was 39.95 (SD=5.01) with a possible range of 5${\sim}$50, which means moderately positive. 3) Analyzing the relationships between economic awareness level and knowledge level of economics, and attitude toward cost-effectiveness, the knowledge level of economics was positively related with the economic awareness level (r=.192, p=.002) and the attitude (r=.133, p=.029). The economic awareness level was positively related with the attitude (r=.470, p=.000). 4) Backward multiple regression revealed that the linear combination of economic awareness, job position, place of employment, and the presence of CQI committee accounted for 26.1% of the variance in the attitudes toward cost-effectiveness nursing care. Conclusion : Findings reveal that RNs lack basic knowledge of economics and its link to nursing practice, yet, they want a voice in economic decision making. In an effort to fill the void of economic knowledge and respond to nurses' call for greater input, in-service programs and curricula for generic programs must be developed.
Smart factory, a critical part of digital transformation, enables data-driven decision making using monitoring, analysis and prediction. Predictive maintenance is a key element of smart factory and the need is increasing. The purpose of this study is to analyze the degradation characteristics of a galvanizing kettle for the steel plating process and to predict the remaining useful life(RUL) for predictive maintenance. Correlation analysis, multiple regression, principal component regression were used for analyzing factors of the process. To identify the trend of degradation, a proposed rolling window was used. It was observed the degradation trend was dependent on environmental temperature as well as production factors. It is expected that the proposed method in this study will be an example to identify the trend of degradation of the facility and enable more consistent predictive maintenance.
KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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v.33
no.4
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pp.1693-1705
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2013
To restore old aqueduct in Korea which is a irrigation bridge to supply water in paddy field area, it is needed to estimate approximate costs of restoration because the basic design for estimation of construction costs is often ruled out in current system. In this paper, estimating models of construction costs were developed on the basis of performance data for restoration of RC aqueduct bridges since 2003. The regression analysis (RA) model and case-based reasoning (CBR) model for the estimation of construction costs were developed respectively. Error rate of simple RA model was lower than that of multiple RA model. CBR model using genetic algorithm (GA) has been applied in the estimation of construction costs. In the model three factors like attribute weight, attribute deviation and rank of case similarity were optimized. Especially, error rate of estimated construction costs decreased since limit ranges of the attribute weights were applied. The results showed that error rates between RA model and CBR models were inconsiderable statistically. It is expected that the proposed estimating method of approximate costs of aqueduct restoration will be utilized to support quick decision making in phased rehabilitation project.
The behavioral and dynamic implications of an ERP implementation/installation are, to say the least, not well understood. Getting the switches set to enable the ERP software to go live is becoming straightforward. The really difficult part is understanding all of the dynamic interactions that accrue as a consequence. Dynamic causal and connectionist models are employed to facilitate an understanding of the dynamics and to enable control of the information-enhanced processes to take place. The connectionist model ran be analyzing (behind the scenes) the information accesses and transfers and coming If some conclusions about strong linkages that are getting established and what the behavioral implications of those new linkages and information accesses we. Ultimately, the connectionist model will come to an understanding of the dynamic, behavioral implications of the larger ERP implementation/installation per se. The underlying connectionist model will determine information transfers and workflow. Once a map of these two infrastructures is determined by the model, it becomes a relatively easy job for an analyst to suggest improvements in both. Connectionist models start with analog object structures and then use learning to produce mechanisms for managerial problem diagnoses. These mechanisms are neural models with multiple-layer structures that support continuous input/output. Based on earlier work performed and published by the author[10][11], a Connectionist ReasOning and LEarning System(CROLES) is developed that mimics the real-world reasoning infrastructure. Coupled with an explanation subsystem, this system can provide explanations as to why a particular reasoning structure behaved the way it did. Such a system operates in the backgmund, observing what is happening as every information access, every information response coming from each and every intelligent node (whether natural or artificial) operating within the ERP infrastructure is recorded and encoded. The CROLES is also able to transfer all workflows and map these onto the decision-making nodes of the organization.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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v.24
no.6
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pp.1285-1296
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2013
The fundamental concerns of this paper are to analyze the effects of student course evaluation using subject characteristic and student characteristic variables. We use a 2-level hierarchical linear model since the data structure of subject characteristic and student characteristic variables is multilevel. Four models we consider are as follows; (1) null model, (2) random coefficient model, (3) mean as outcomes model, (4) intercepts and slopes as outcomes model. The results of the analysis were given as follows. First, the result of null model was that subject characteristics effects on course evaluation had much larger than student characteristics. Second, the result of conditional model specifying subject and student level predictors revealed that class size, grade, tenure, mean GPA of the class, native class for level-1, and sex, department category, admission method, mean GPA of the student for level-2 had statistically significant effects on course evaluation. The explained variance was 13% in subject level, 13% in student level.
The performance of mass segmentation is greatly influenced by an initial position of a mass. Some researchers performed mass segmentation with the initial position of a mass given by radiologists. The purpose of our research is to find the initial position for mass segmentation and to notify the segmented mass to radiologists without any additional information on mammograms. The proposed system consists of breast segmentation by region growing and opening operations, decision of an initial seed with characteristics of masses, and mass segmentation by a level set segmentation. A seed for mass segmentation is set based on mass scoring measure calculated by block-based variances and masked information in a sub-sampled mammogram. We used a DDSM database to evaluate the system. The accuracy of mass detection is 78% sensitivity at 4 FP/image, and it reached 92% if multiple views for masses were considered.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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