In this paper, we propose the real time indoor air quality monitoring and controlling platform on cloud using IoT sensor data such as PM10, PM2.5, CO2, VOCs, temperature, and humidity which has direct or indirect impact to indoor air quality. The system is connected to air ventilator to manage and optimize the indoor air quality. The proposed system has three main parts; First, IoT data collection service to measure, and collect indoor air quality in real time from IoT sensor network, Second, Big data processing pipeline to process and store the collected data on cloud platform and Finally, Big data analysis and visualization service to give real time insight of indoor air quality on mobile and web application. For the implication of the proposed system, IoT sensor kits are installed on three different public day care center where the indoor pollution can cause serious impact to the health and education of growing kids. Analyzed results are visualized on mobile and web application. The impact of ventilation system to indoor air quality is tested statistically and the result shows the proper optimization of indoor air quality.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.9
no.4
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pp.420-425
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1999
The maximum demand controller is an electrical equipment installed at the consumer side of power system
for monitoring the electrical energy consumed during every integrating period and preventing the target
maximum demand (MD) being exceeded by disconnecting sheddable loads. By avoiding the peak loads and
spreading the energy requirement the controller contributes to maximizing the utility factor of the generator
systems. It results in not only saving the energy but also reducing the budget for constructing the natural base
facilities by keeping thc number of generating plants ~ninimumT. he conventional MD controllers often bring
about the large number of control actions during the every inteyating period and/or undesirable loaddisconnecting
operations during the beginning stage of the integrating period. These make the users aviod the
MD controllers. In this paper. fuzzy control technique is used to get around the disadvantages of the
conventional MD control system. The proposed MD controller consists of the predictor module and the fuzzy
MD control module. The proposed forecasting method uses the SOFM neural network model, differently from
time series analysis, and thus it has inherent advantages of neural network such as parallel processing,
generalization and robustness. The MD fuzzy controller determines the sensitivity of control action based on
the time closed to the end of the integrating period and the urgency of the load interrupting action along the
predicted demand reaching the target. The experimental results show that the proposed method has more
accurate forecastinglcontrol performance than the previous methods.
Kim, Sung-Su;Song, Wang-Cheol;Oh, Yong-Taek;Choi, Deok-Jai
Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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2006.11a
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pp.42-46
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2006
As the next generation internet (NGI) is supporting High-speed in Gbps rate with the appearance of advanced network technologies, various applications that require high data rates. have been experimented and operated. By using high speed application services, many kinds of problems can be generated but we cannot easily grasp their reasons. However, if the user monitors the end-to-end one's flow data information (path and data rate in each router, state of each router) he can find them more accurately Until now, we have found out the fact that systems which can network-widely monitor end-to-end flow have not be developed yet, only simple systems which can monitor user's individual flow data at just one node are developed In this study, we suggest and materialize a system which can analyze bandwidth in real time by searching routing paths and measuring packet transfer rate between end-to-end flow data and supported flow traffic of using IPv6.
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.24
no.4
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pp.25-32
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2010
The Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) system provides monitoring, data gathering, analysis, and control of the equipment used to manage most infrastructure. The SCADA Network is implemented in a various manner for larger utilities, and multiple types of protocol and communication interfaces are used to network the control center to remote sites. The existing SCADA equipment and protocols were designed and implemented with availability and efficiency, and as a result security was not a consideration. So, performance, reliability, flexibility and safety of SCADA systems are robust, while the security of these systems is often weak. This makes some SCADA networks potentially vulnerable to disruption of service, process redirection, or manipulation of operational data that could result in public safety concerns and/or serious disruptions to the infrastructure. To reduce the risks, therefore, there is a need to have a security device such as cipher devices or cryptographic modules for security solutions. In this paper we develop an embedded cipher device for the SCADA equipment. This paper presents a cipher device designed to improve the security of its networks, especially in the serial communication.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers B
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v.37
no.2
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pp.125-130
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2013
According to the law revision of TPMS mounting obligations in Korea, researches about energy harvester which is the alternative of the battery are actively performed by many groups. Because WSN (Wireless Sensor Network) has the proposition of "Install and forget" and the power supplier also has the same performance as the vehicle's lifetime. In this paper, electromagnetic induction type of energy harvester through the relative motion between the rotating wheel and the fixed brake disc is introduced by using the most efficient source as the rotating motion in the view of vehicle's mechanism. The coil on the wheel and the permanent magnet at the brake disc are arranged in several ways. These various arrangements are the number of coil turns are consisted of design variables. By using the orthogonal array to reduce the experimental cost, the optimal composition is verified through the experiment. Finally the validity of the module is considered by measuring the level of storable electrical energy.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.10
no.12
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pp.1329-1336
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2015
Due to the advances in hardware technologies for low-power CMOS cameras, there have been various researches on wireless video sensor network(WVSN) applications including agricultural monitoring and environmental tracking. In such a system, its core technologies include video compression and wireless transmission. Since data of video sensors are bigger than those of other sensors, it is particularly necessary to estimate precisely the traffic after video encoding. In this paper, we present an estimation method for the encoded video traffic in WVSN networks. To estimate traffic characteristics accurately, the proposed method first measures complexities of frames and then applies them to the bit rate estimation adaptively. It is shown by experimental results that the proposed method improves the estimation of bit rate characteristics by more than 12% as compared to the existing method.
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2019.05a
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pp.160-160
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2019
Water is a limited source that needs to be properly managed and distributed to the ever-growing population of the world. Rapid urbanization and development have increased the overall water demand of the world drastically. However, there is loss of billions of liters of water every year due to leakages in water distribution systems. Such water loss means significant financial loss for the utilities as well. World bank estimates a loss of $14 billion annually from wasted water. To address these issues and for the development of efficient and reliable leakage management techniques, high efforts have been made by the researchers and engineers. Over the past decade, various techniques and technologies have been developed for leakage management and leak detection. These include ideas such as pressure management in water distribution networks, use of Advanced Metering Infrastructure, use of machine learning algorithms, etc. For leakage detection, techniques such as acoustic technique, and in recent yeats transient test-based techniques have become popular. Smart Water Grid uses two-way real time network monitoring by utilizing sensors and devices in the water distribution system. Hence, valuable real time data of the water distribution network can be collected. Best results and outcomes may be produced by proper utilization of the collected data in unison with advanced detection and management techniques. Long term reduction in Non Revenue Water can be achieved by detecting, localizing and repairing leakages as quickly and as efficiently as possible. However, there are still numerous challenges to be met and future research works to be conducted in this field.
Liu, Yong-kuo;Zhou, Wen;Ayodeji, Abiodun;Zhou, Xin-qiu;Peng, Min-jun;Chao, Nan
Nuclear Engineering and Technology
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v.53
no.1
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pp.148-163
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2021
Timely fault identification is important for safe and reliable operation of the electric valve system. Many research works have utilized different data-driven approach for fault diagnosis in complex systems. However, they do not consider specific characteristics of critical control components such as electric valves. This work presents an integrated shallow-deep fault diagnostic model, developed based on signals extracted from DN50 electric valve. First, the local optimal issue of particle swarm optimization algorithm is solved by optimizing the weight search capability, the particle speed, and position update strategy. Then, to develop a shallow diagnostic model, the modified particle swarm algorithm is combined with support vector machine to form a hybrid improved particle swarm-support vector machine (IPs-SVM). To decouple the influence of the background noise, the wavelet packet transform method is used to reconstruct the vibration signal. Thereafter, the IPs-SVM is used to classify phase imbalance and damaged valve faults, and the performance was evaluated against other models developed using the conventional SVM and particle swarm optimized SVM. Secondly, three different deep belief network (DBN) models are developed, using different acoustic signal structures: raw signal, wavelet transformed signal and time-series (sequential) signal. The models are developed to estimate internal leakage sizes in the electric valve. The predictive performance of the DBN and the evaluation results of the proposed IPs-SVM are also presented in this paper.
Ji, Hyo-Sang;Kim, Jae-Sung;Kim, Ri-Won;Kim, Jeong-Joon;Han, Ik-Joo;Park, Jeong-Min
Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology
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v.7
no.8
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pp.327-342
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2017
In this paper, we introduce an integrated processing system of smart sensor data for IoT service which collects sensor data and efficiently processes it. Based on the technology of collecting sensor data to the development of the IoT field and sending it to the network · Based on the receiving technology, as various projects such as smart homes, autonomous running vehicles progress, the sensor data is processed and effectively An autonomous control system to utilize has been a problem. However, since the data type of the sensor for monitoring the autonomous control system varies according to the domain, a sensor data integration processing system applying the autonomous control system to various different domains is necessary. Therefore, in this paper, we introduce the Smart Sensor Data Integrated Processing System, apply it and use the window as a reference to process internal and external sensor data 1) receiveData, 2) parseData, 3) addToDatabase 3 With the process of the stage, we provide and implement the automatic window opening / closing system "Smart Window" which ventilates to create a comfortable indoor environment by autonomous control system. As a result, standby information is collected and monitored, and machine learning for performing statistical analysis and better autonomous control based on the stored data is made possible.
Yoon, Sung Hoon;Lee, Kil Soo;Cha, Jae Sang;Mariappan, Vinayagam;Young, Ko Eun;Woo, Deok Gun;Kim, Jeong Uk
International Journal of Internet, Broadcasting and Communication
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v.12
no.2
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pp.8-14
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2020
Recently, there was an increasing demand for an integrated access control system which is capable of user recognition, door control, and facility operations control for smart buildings automation. The market available door lock access control solutions need to be improved from the current level security of door locks operations where security is compromised when a password or digital keys are exposed to the strangers. At present, the access control system solution providers focusing on developing an automatic access control system using (RF) based technologies like bluetooth, WiFi, etc. All the existing automatic door access control technologies required an additional hardware interface and always vulnerable security threads. This paper proposes the user identification and authentication solution for automatic door lock control operations using camera based visible light communication (VLC) technology. This proposed approach use the cameras installed in building facility, user smart devices and IoT open source controller based LED light sensors installed in buildings infrastructure. The building facility installed IoT LED light sensors transmit the authorized user and facility information color grid code and the smart device camera decode the user informations and verify with stored user information then indicate the authentication status to the user and send authentication acknowledgement to facility door lock integrated camera to control the door lock operations. The camera based VLC receiver uses the artificial intelligence (AI) methods to decode VLC data to improve the VLC performance. This paper implements the testbed model using IoT open-source based LED light sensor with CCTV camera and user smartphone devices. The experiment results are verified with custom made convolutional neural network (CNN) based AI techniques for VLC deciding method on smart devices and PC based CCTV monitoring solutions. The archived experiment results confirm that proposed door access control solution is effective and robust for automatic door access control.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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