Along with natural and algebraic languages, schema is a fundamental component of mathematical language. The principal purpose of this present study is to focus on this point in detail. Schema was already in use during Pythagoras' lifetime for making geometrical inferences. It was no different in the case of Oriental mathematics, where traces have been found from time to time in ancient Chinese documents. In schma an idea is transformed into something conceptual through the use of perceptive images. It's heuristic value lies in that it facilitates problem solution by appealing directly to intuition. Furthermore, introducing schema is very effective from an educational point of view. However we should keep in mind that proof is not replaceable by it. In this study, various schemata will be presented from a diachronic point of view, We will show with emaples from the theory of categories, Feynman's diagram, and argand's plane, that schema is an indispensable tool for constructing new knowledge.
As an effort to secure Semantic Web, in this paper, we introduce an RDF access authorization model based on an ontology hierarchy and an RDF triple pattern. In addition, we apply the authorization model to RDF query validation for approved access authorizations. A subscribed SPARQL or RQL query, which has RDF triple patterns, can be denied or granted according to the corresponding access authorizations which have an RDF triple pattern. In order to efficiently perform the query validation process, we first analyze some primary authorization conflict conditions under RDF subsumption inference, and then we introduce an efficient query validation algorithm using the conflict conditions and Dewey graph labeling technique. Through experiments, we also show that the proposed validation algorithm provides a reasonable validation time and when data and authorizations increase it has scalability.
This work presents a new method that can predict, without the use of training data, whether an input essay is written on a given topic. ConceptNet is a common-sense knowledge base that is generated automatically from sentences that are extracted from a variety of document types. An essay prompt is the topic that an essay should be written about. The method that is proposed in this paper uses ConceptNet and an essay prompt to decide whether or not an input essay is off-topic. We introduce a way to find the shortest path between two nodes on ConceptNet, as well as a way to calculate the semantic similarity between two nodes. Not only an essay prompt but also a student's essay can be represented by concept nodes in ConceptNet. The semantic similarity between the concepts that represent an essay prompt and the other concepts that represent a student's essay can be used for a calculation to rank "on-topicness" ; if a low ranking is derived, an essay is regarded as off-topic. We used eight different essay prompts and a student-essay collection for the performance evaluation, whereby our proposed method shows a performance that is better than those of the previous studies. As ConceptNet enables the conduction of a simple text inference, our new method looks very promising with respect to the design of an essay prompt for which a simple inference is required.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.11
no.6
s.44
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pp.19-26
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2006
Redundant expressions must be eliminated in order to apply optimization for expressions in SSA Form from CTOC. This paper applied VN(Value Numbering) for this purpose. In order to carry out VN, SSAGraph must be first generated to maintain the information in the SSA Form, equivalent nodes must be found and SCC(Strongly Connected Component) generated. Equivalent nodes are assigned with an identical valnum through SCC. We could confirm elimiations for many nodes that added at SSA Form process after VN. The valnum can be applied in optimization and type inference.
Lee Ji-Hong;Yang Jin-Hyeok;Son Jong-Su;Jeong In-Jeong
Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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2006.06a
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pp.265-269
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2006
차세대 웹의 중심기술인 시맨틱 웹을 구현하기 위해서는 컴퓨터가 지식을 추론하고 처리할 수 있게 하기 위한 지식표현방법인 온톨로지가 필수적으로 요구된다. 이러한 온톨로지 생성의 중요성이 점차 커져 가는 실정에 따라, 생성된 온톨로지들의 재사용을 위한 방법이 관련 연구들 사이에 중요한 과제로 떠오르기 시작되었다. 본 논문에서는 온톨로지의 재사용을 효율적으로 하기 위한 방법을 제안한다. 우리가 제안하는 방법은 온툴로지를 사용자가 이해하기 쉽고 편집이 용이한 그래프 형태로 표현하는 방법으로 온톨로지를 UML로 변환하여 UML을 통한 온툴로지 재사용 방안을 제안한다. 우리가 제안하는 방법은 다음과 같다. OMG의 MDA 개념을 기반으로 기존에 생성된 온톨로지를 XML 파서를 이용하는 방법을 통하여 XMI로 변환한다. XMI로 변환된 온툴로지는 UML 도구를 사용하여 재사용 할 수 있다. UML로 변환된 온톨로지는 위 과정을 역으로 다시 수행함으로써 온톨로지로 변환된다. 이렇게 UML로 변환된 온톨로지는 UML의 장점을 그대로 가지게 된다. 이미 널리 사용되고 가독성과 편집력 그리고 상호 운용성이 높은 UML을 이용하여 온톨로지의 재 사용성을 높이고자 하는데 있다. 즉 사용자가 직관적으로 온톨로지의 전체 구조와 의미를 파악하는데 도움을 주며 편집 또한 용이하다. 이러한 방법을 바탕으로 UML을 통해 온톨로지를 쉽게 사용자의 온톨로지에 대한 이해와 수정을 도와 온톨로지의 재 사용성을 높이고 사용자간의 공유를 용이하게 만들 수 있다.
This paper improves algorithms of Speculative Partial Redundancy Elimination(SPRE) proposed by Knoop et al. Improving SPRE algorithm performs the execution speed optimization based on the information of the execution frequency from profiling and the memory space optimization. The first purpose of presented algorithm is to reduce in space requirements and the second purpose is to de crease the execution time. Since too much weight on execution speed optimization may cause the explosion of the memory space, it is important to consider the size of memory. This fact can be a big advantage in the embedded system which concerns the required memory size more than the execution speed In this paper we implemented the min-cut algorithm, and this algorithm used the control flow graph is constructed with network and partitioned.
Proceedings of the Korean Society for Cognitive Science Conference
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2000.05a
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pp.311-321
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2000
본 논문에서는 정신분석과 두 종류의 정서이론, 인공지능과 신경회로망 그리고 퍼지 페트리 네트 등을 사용하여 사람의 인지과정을 모방한 인지모형시스템을 개발하였다. 먼저 프로이트의 정신분석을 사용하여 정신의 구조를 그래프로 표현한 후 이것을 '마음의 지도'라 명명하였다. 인지모형시스템을 구현하기 위한 첫 번째 작업으로 동적인 추론을 할 수 있는 지능 모델인 KNBN(Kohonen Network based Belief Network)을 제안하였다. KNBN으로 표현한 마음의 약도 내에서 연결강도 값으로 사용할 상대적 데이터를 만들기 위한 근거로서는 '정서'를 사용하였는데, 플라칙의 진화론에 근거한 정서이론과 오토니의 인지적 정서이론을 결합하여 데이터로 만든후 이 수치를 연결강도로 사용하였다. 이 두 개의 정서이론을 결합하는 알고리즘을 만들기 위해 페트리네트를 변형한 퍼지 페트리네트를 제안하였다. 또한 오토니가 주장하는 정서의 인지구조를 사람들이 그대로 이해하는지 여부를 알기 위해 대학생 100명을 대상으로 설문지를 사용해 정서의 인지구조에 대해 조사하였고 그 결과 값에 근거하여 두 개의 정서이론 결합 알고리즘을 만들었다. 이것으로 정서 발화에 대한 상대적인 수치가 산출되었고, 이것을 KNBN으로 표현한 마음의 약도에 결합하기 위해 0과 1사이의 수치로 정규화 하였다. 이렇게 정규화된 데이터를 이용해 인지 모형 시스템을 개발하였다.
Kim, Kyung-Joong;Lee, Young-Seol;Hwang, Keum-Sung;Hong, Jin-Hyuk;Cho, Sung-Bae
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2006.10b
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pp.71-76
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2006
핸드폰, 스마트폰, PDA와 같은 모바일 디바이스는 위치, 전화기록, SMS, 사진, 동영상 등 사용자에 관한 다양한 정보를 지속적으로 수집하는데 유용하다. 최근, 모바일 디바이스로부터 수집된 정보를 토대로 개인의 일상을 요약하거나 상위 수준의 행동을 추론하는 등의 서비스를 제공하려는 연구가 진행되고 있다. 본 논문에서는 모바일 디바이스에서 수집된 정보를 검색, 요약, 시각화하기 위한 플랫폼인 라이프 브라우저를 제안한다. 라이프 브라우저는 디바이스에 저장된 개인 정보를 효과적으로 검색할 수 있도록 해주고, 개념 네트워크를 활용하여 개념 검색을 지원하며, 키그래프 기반 정보 요약 기능을 제공한다. 위치 정보의 레이블링을 위해 블록 기반의 Location Positioning Server가 구축되었다. 실제 3명의 사용자를 대상으로 수집한 정보를 라이프 브라우저를 통해 회상해 보는 과정을 분석해 보았고 저수준의 로그 정보를 직접 다루는 것보다 개념 네트워크 기반 라이프 브라우저를 사용하는 것이 유용함을 확인할 수 있었다.
It is the unavoidable problem that the RMR rock classification method has the uncertainty resulted from uncertain definition of measured value in RMR grade table, hence in this paper, the estimation of probability density function$(p{\cdot}d{\cdot}f)$ graph with the evaluation of continuos RMR and the Monte Carlo Simulation and statistic reasoning were carried out to evaluate the uncertainty quantitatively. Also, the modified RMR rock classification table was presented in order to apply the uncertainty of RMR to the practice, and then the design process of standard support pattern and the tunnel support material was proposed.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.14
no.5
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pp.943-950
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2019
Machine learning can greatly improve the efficiency of work by replacing people. In particular, the importance of machine learning is increasing according to the requests of fourth industrial revolution. This paper predicts monthly power transactions using MLP, RNN, LSTM, and ANFIS of neural network algorithms. Also, this paper used monthly electricity transactions for mount and money, final energy consumption, and diesel fuel prices for vehicle provided by the National Statistical Office, from 2001 to 2017. This paper learns each algorithm, and then shows predicted result by using time series. Moreover, this paper proposed most excellent algorithm among them by using RMSE.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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