• Title/Summary/Keyword: 감정적 평가

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Emotional Musical Expression Retrieval Using Interactive Genetic Algorithm (대화형 유전자 알고리즘을 이용한 감성적 음악검색)

  • 이준승;조성배
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2002.10d
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    • pp.175-177
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    • 2002
  • 본 논문에서는 대화형 유전자 알고리즘을 이용한 음악검색 시스템을 개발한다. 기존의 음악검색 시스템은 찾고자 하는 음악에 대한 정보를 필요로 하기 때문에 사용자가 시스템이 요구하는 정보를 가지고 있지 않는 경우 검색이 힘들다. 하지만 대화형 유전자 알고리즘을 통한 질의어 생성방식을 이용하면 사용자의 주관적 감정에 의한 음악검색을 할 수 있다. 먼저 사용자가 초기 유전자형에 의해 선택된 음악을 듣고 주관적인 평가를 내리면 이 평가값으로 유전자 알고리즘을 이용하여 질의어를 생성, 가장 가까운 음악을 검색하여 들려준다. 사용자는 이러한 과정을 반복하여 자신의 주관적 평가에 따라 진화되는 유전자형에 의해 원하는 음악을 점진적으로 검색한다. 이를 통해 사용자는 전문적인 음악적 지식이나 찾고자 하는 음악에 대한 특별한 정보없이 개인의 주관에 의한 검색을 할 수 있을 것이다.

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자기 이미지에 따른 착용의복이미지, 의복추구이미지 및 의복구매행동

  • 염인경;김미숙
    • Proceedings of the Costume Culture Conference
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    • 2003.09a
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    • pp.85-86
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    • 2003
  • 의복은 비언어적 상징으로서 의사를 전달하는 무언의 언어로 이용되어 사람들은 의복을 통해 자기를 나타내며 동시에 다른 사람을 지각하고 평가하게 되는데 이러한 역할은 현대사회에 와서 더욱 강조되었다. 따라서 소비자들은 이미지라는 감정적ㆍ주관적인 요소로써 의류상품을 평가, 구매하는 경우가 많다. 이에 본 연구에서는 여자 대학생을 대상으로 자신이 생각하는 자기 이미지에 따른 실제 착용하는 의복이미지, 추구하는 의복이미지와 의복구매행동을 조사하는 것을 목적으로 하며 의류산업체에서 의류상품개발을 위한 자료를 제공하고자 하였다. (중략)

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Relations between the Emotional Labor and Depression Symptoms of Female Workers in Cosmetics Sales - With a focus on spiritual resilience - (화장품 판매직 여성근로자의 감정노동과 우울증상과의 관련성 -정신적 회복탄력성을 중심으로-)

  • Jung, Myung-Hee;Kim, Hyun-Joo
    • Journal of the Korean Applied Science and Technology
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    • v.35 no.1
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    • pp.1-11
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    • 2018
  • The purposes of this study were to examine the depression level of sales workers at a cosmetics company in South Korea and investigate the effects of emotional labor, job stress, and resilience on their depression symptoms. A structured questionnaire was distributed to 189 workers at the cosmetics company to assess their general characteristics, diseases diagnosed by the doctor, depression, emotional labor, job stress, and resilience. Univariate analysis and multiple logistic regression analysis was conducted to examine connections among depression symptoms, emotional labor, job stress, and resilience. The findings show that the depression symptom rate of the cosmetics sales workers was 32.3%. The multiple logistic regression analysis results of the high risk group in depression symptoms show that depression had significant relations with resilience(OR : 3.84, CI : 1.68-8.77), diseases diagnosed by the doctor(OR : 3.82, CI : 1.73-8.47), emotional disharmony(OR : 2.51, CI : 1.06-5.96), and job demand(OR : 2.12, CI : 0.93-4.85). The low risk group of emotional labor was corrected in age, doctor's diagnosis, and job stress with the reference value to analyze connections with depression symptoms according to the degree of resilience. The analysis results show that depression symptoms increased by 2.35 times(CI : 0.73-7.53) when they had high emotional labor and good resilience, by 3.74 times(CI : 1.17-11.97) when they had low emotional labor and bad resilience, and by 10.39 times(CI : 3.34-32.28) when they had high emotional labor and bad resilience. These findings raise a need to run a program to increase resilience, reduce emotional disharmony through emotional labor management, and take health management measures to control physical illness and lower job stress so that cosmetics sales workers can manage their depression symptoms.

A Study for Enhancing Disaster Operations Management at Seoul Emergency Operations Center - Focused on the Education and Training for Firefighters of Seoul (서울종합방재센터 상황실 재난상황관리능력 제고 방안 - 서울특별시 소방공무원 교육훈련을 중심으로)

  • Park, Soonil;Park, Chanseok
    • Journal of the Society of Disaster Information
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    • v.14 no.4
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    • pp.480-491
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    • 2018
  • Purpose : This study aims to suggest social support composed of organizational support and managerial support would be systematically managed to enhance Disaster Operations Management at Seoul Emergency Operations Center. Method : Emotional labor was used as an independent variable, and organizational commitment was used as a dependent variable to analyze the mediating effects of social support. Results : First, in the aspect of organizational support, the objective evaluation of disaster situation management, disaster situation management emotional labor reduction education and training program development, monitoring of disaster situation management, quality improvement and work imbalance mitigation of firefighters, and emergency coordination managers are needed for systematic work management for emotional labor settlement. Secondly, it is necessary to select competent firefighters in the level of managerial support, to prepare healing measures for structured phased emotional labor for firefighters, and to have counseling competency for managers for emotional labor firefighting officers. Conclusion : In order to improve disaster management ability, education and training programs should be developed to improve organizational commitment based on social support.

Study on the development of Color Sensibility Scale and its application (색채 감정 척도의 개발과 활용에 관한 연구)

  • 황상민;김경인
    • Proceedings of the Korean Society for Emotion and Sensibility Conference
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    • 1999.11a
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    • pp.295-301
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    • 1999
  • 본 연구에서는 특정 대상에 대한 사람들의 심리적인 색채반응을 측정할 수 있는 색채감성척도(PCS)를 개발하고 이것을 색채 감성 이미지의 평가에 어떻게 이용하는가를 보여주고자 한다. 색채심리에 기초한 색채감성척도(PCS)는 NCS와 ISCC-NBS 색명법에 의거한 색상과 톤의 개념으로 구성되었으며 기본형과 상세형의 두 가지가 개발 되었다. 표준화된 색채감성척도는 각 사람들마다 다르게 나타나는 색에 관한 이미지나 색에 대한 심리적인 선호반응을 객관적으로 측정할 수 있는 척도로 활용될 수 있다. 본 연구에서는 선호색, 선호의상색, 선호 화장품 색을 나타내는데 PCS가 어떻게 활용되는가를 보여주었다. PCS를 이용한 색채 감성 이미지는 Color Image Palette를 이용하여 각각의 특성을 비교할 수 있도록 제시되기도 하였다. 색채 경험에 대한 광학적이거나 물리적인 속성이 아닌 심리적인 특성을 평가하고 서로 다른 집단의 반응을 비교 평가하는데 PCS와 유용한 도구가 될 것이다.

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Case Study on Big Data Analysis Based Store Evaluation for The Startup of Small Traders and Enterprisers (빅데이터 활용 소상공인 창업지원 점포 분석 사례 연구)

  • Kim, Chin-Chol;Yang, Hyun-chul
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2015.10a
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    • pp.1244-1247
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    • 2015
  • 본 논문에서는 소상공인의 창업 성공을 지원하는 점포 평가 분석 사례를 소개하여 기업의 빅데이터 도입 및 활용을 촉진하고자 한다. 본 사례에서는 카드사 거래 정보, 가맹점 정보, 부동산 가격 정보, 부동산 통계 정보, 감정평가 정보, 조사업무관련 정보 및 인허가 개폐업 정보를 활용해 36만개의 GIS 블록과 GEO 컨텐츠를 생산하여 빅데이터 분석을 실시하였다. 체계적인 분석을 위해 상권 평가 지수, 업종 평가 지수, 입지 평가 지수, 임대료 추정, 매출 추정, 적정면적 추정 등의 상권, 업종, 입지에 대한 지표를 개발하였다. 이를 통해 상가와 상권에 대한 분석 자료를 제공하여 과밀창업의 예방과 신중한 창업의 유도를 통해 창업실패로 유발 될 수 있는 경제적 비용의 감소 효과를 이룰 것으로 판단된다.

Searching for the Hub Module of fMRI Data with the Hypergraph Model (하이퍼그래프 모델을 이용한 fMRI Brain Network 의 허브 모듈 분석)

  • Kim, Joon-Shik;Lim, Byoung-Kwon;Kim, Eun-Sol;Yang, Jin-San;Zhang, Byoung-Tak
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2010.11a
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    • pp.27-31
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    • 2010
  • 본 논문에서는 하이퍼그래프의 고유벡터를 척도로 하여 fMRI기반 Brain Network를 분석하여 중요한 허브노드를 찾는 방법론을 제시한다. 이 방법을 비디오게임을 수행하면서 촬영한 기능적 자기뇌영상(fMRI) 데이터인 PBAIC 2007 데이터셋에 대하여 그 유용성을 검증하였다. 이 데이터는 각 20분씩 세 세션을 촬영한 것이며 처음 두 세션에는 13가지의 감정 항목의 평가치가 각 스캔마다 주어진다. 한 피험자의 첫번째 세션 데이터로부터 13가지 감정 항목에 대하여 상관관계가 높은 각각의 복셀(voxel)들을 추출하였다. 이 13가지의 복셀들의 집합들을 각각 하이퍼에지로 보고 하이퍼그래프를 구성하였다. 하이퍼그래프로부 터 인접 행렬(adjacency matrix)를 구성한 후 고유치(eigenvalue)와 고유벡터(eigenvector)를 구하였다. 여기서 고유치가 가장 큰 고유벡터의 원소들은 각 복셀들의 중앙성(centrality), 즉 중요성을 나타내며 이로부터 감정과 관련된 중요한 허브 복셀들과 그들의 국소적 집합인 모듈을 찾았다. 모듈들은 감정 및 작업기억(working memory)과 관련된 뇌 영역들의 클러스터(cluster)로 추정된다.

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A Study on Preference of Smoking Booth Design (흡연 부스 디자인의 선호도 조사 연구)

  • Yang, Keun-Young
    • The Journal of the Korea Contents Association
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    • v.17 no.1
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    • pp.183-192
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    • 2017
  • This study aims to suggest improved design for both non-smokers and smokers to minimize inconvenience of smoke, at the same time, allow smoking in comfortable environment. The study was researched in three categories: First, consciousness research regarding smoking booth, second, preference research regarding product design, and third, research on emotional words about smoking booth by emotion evaluation. The result of design preference research was, first of all, smoking booth for smokers should be designed in both notable and familiar shape rather than stiff and rough shape. Second, color for the booth should apply warm colors such as white, pastel, and bright tone rather than prime colors. Third, the internal circulation filter in smoking booth should be managed thoroughly. In addition, extra seats and ventilation design is necessary to prevent passive smoking. The result of emotion evaluation was that people recognized certain words in four aspects. Each image word for factor 1 was "functional emotion', factor 2 was "psychological emotion", factor 3 as "color emotion", and factor 4 as "shape emotion". User-centered service design is necessary for both smokers and non-smokers, to minimize the damage by smoke and to spend time for short break.

Design of Musical Talent Evaluation Index Using Change Analysis of Voice Energy (음성 에너지의 변화 분석을 이용한 음악적 재능 평가 지표 설계)

  • Kim, Bong-Hyun;Ka, Min-Kyoung;Lee, Se-Hwan;Cho, Dong-Uk;Min, Byong-Seok
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2009.05a
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    • pp.713-716
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    • 2009
  • 현대 사회에서 문화산업은 삶의 질을 누릴 수 있는 기회와 안식을 제공해 주는 분야라고 할 수 있을 정도로 많은 관심을 받고 있다. 특히 음악 분야는 대중성과 독창성이 함께 공존하여 감정을 표출하고 쉽게 접근할 수 있는 예술적 가치로 인정받고 있다. 본 논문에서는 이와 같은 음악 분야에 대한 일반인의 재능을 평가 할 수 있는 지표를 설계하기 위해 목소리가 발산하고 있는 에너지를 분석하고자 한다. 이를 위해 동일한 음악에 대한 가수의 목소리와 일반인의 목소리에서 성도의 모양 변화에 대한 결과 파형의 패턴 분석을 실험하여 두 집단간의 비교, 분석을 행하고자 한다. 따라서 실험에 사용될 대중적 음악을 선정하고 동일 부분에 대한 가수와 일반인의 목소리를 수집하여 시간의 흐름에 따른 음성 에너지의 변화를 패턴 분석하고 이를 비교하여 음악적 재능을 평가할 수 있는 지표를 설계하고자 한다.

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The Audience Behavior-based Emotion Prediction Model for Personalized Service (고객 맞춤형 서비스를 위한 관객 행동 기반 감정예측모형)

  • Ryoo, Eun Chung;Ahn, Hyunchul;Kim, Jae Kyeong
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.19 no.2
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    • pp.73-85
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    • 2013
  • Nowadays, in today's information society, the importance of the knowledge service using the information to creative value is getting higher day by day. In addition, depending on the development of IT technology, it is ease to collect and use information. Also, many companies actively use customer information to marketing in a variety of industries. Into the 21st century, companies have been actively using the culture arts to manage corporate image and marketing closely linked to their commercial interests. But, it is difficult that companies attract or maintain consumer's interest through their technology. For that reason, it is trend to perform cultural activities for tool of differentiation over many firms. Many firms used the customer's experience to new marketing strategy in order to effectively respond to competitive market. Accordingly, it is emerging rapidly that the necessity of personalized service to provide a new experience for people based on the personal profile information that contains the characteristics of the individual. Like this, personalized service using customer's individual profile information such as language, symbols, behavior, and emotions is very important today. Through this, we will be able to judge interaction between people and content and to maximize customer's experience and satisfaction. There are various relative works provide customer-centered service. Specially, emotion recognition research is emerging recently. Existing researches experienced emotion recognition using mostly bio-signal. Most of researches are voice and face studies that have great emotional changes. However, there are several difficulties to predict people's emotion caused by limitation of equipment and service environments. So, in this paper, we develop emotion prediction model based on vision-based interface to overcome existing limitations. Emotion recognition research based on people's gesture and posture has been processed by several researchers. This paper developed a model that recognizes people's emotional states through body gesture and posture using difference image method. And we found optimization validation model for four kinds of emotions' prediction. A proposed model purposed to automatically determine and predict 4 human emotions (Sadness, Surprise, Joy, and Disgust). To build up the model, event booth was installed in the KOCCA's lobby and we provided some proper stimulative movie to collect their body gesture and posture as the change of emotions. And then, we extracted body movements using difference image method. And we revised people data to build proposed model through neural network. The proposed model for emotion prediction used 3 type time-frame sets (20 frames, 30 frames, and 40 frames). And then, we adopted the model which has best performance compared with other models.' Before build three kinds of models, the entire 97 data set were divided into three data sets of learning, test, and validation set. The proposed model for emotion prediction was constructed using artificial neural network. In this paper, we used the back-propagation algorithm as a learning method, and set learning rate to 10%, momentum rate to 10%. The sigmoid function was used as the transform function. And we designed a three-layer perceptron neural network with one hidden layer and four output nodes. Based on the test data set, the learning for this research model was stopped when it reaches 50000 after reaching the minimum error in order to explore the point of learning. We finally processed each model's accuracy and found best model to predict each emotions. The result showed prediction accuracy 100% from sadness, and 96% from joy prediction in 20 frames set model. And 88% from surprise, and 98% from disgust in 30 frames set model. The findings of our research are expected to be useful to provide effective algorithm for personalized service in various industries such as advertisement, exhibition, performance, etc.