• Title/Summary/Keyword: 데이터 영역

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GAN using Frequency Domain (주파수 영역을 활용한 GAN)

  • Chae-Eun Lee;Sung Hoon Jung
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2023.05a
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    • pp.567-569
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    • 2023
  • GAN은 이미지 생성모델로서 이미지 공간에서 좋은 결과를 보여왔다. 우리는 이러한 GAN의 능력을 더욱 향상하기 위하여 본 연구에서 주파수 영역에서 이미지를 학습하고 생성하는 새로운 방법을 제안한다. 이를 위하여 먼저 학습데이터를 2D FFT로 주파수 영역으로 변환한 후 변환된 학습데이터를 GAN이 학습하게 한다. 학습 후에 GAN은 새로운 이미지를 생성하며 생성된 이미지를 2D IFFT하여 이미지 공간으로 변환한다. 이렇게 주파수 영역에서 이미지를 생성하는 방법은 이미지 공간에서 생성하는 방법보다 다양한 장점이 있다. 생성된 이미지의 품질을 평가하기 위하여 4개 데이터 셋에 4개의 평가지표를 사용하여 평가한 결과 주파수 영역에서 생성한 이미지가 IS, P&R, D&C 측면에서 더 좋은 것으로 평가되었다.

A Study of Practical Method Using Slack Space from the Standpoint of Computer Forensics (컴퓨터 포렌식스 관점에서 파일 지스러기 영역의 활용방법 연구)

  • 이석봉;박준형;김민수;노봉남
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2003.10a
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    • pp.859-861
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    • 2003
  • 컴퓨터 범죄가 증가하면서 침입자들의 기법도 갈수록 교묘해 지고 있다. 특히 침입자 자신을 숨기고 자신의 정보를 시스템에 은닉하여 다음에 재사용할 가능성이 제기되고 있다. 컴퓨터 포렌식스 관점에서 이러한 위험성은 간과해서는 안될 중요한 사항이다. 정보를 은닉할 수 있는 곳 중에서 파일 지스러기 영역은 파일 시스템을 통해서 접근이 불가능하기 때문에 무결성 체크 프로그램도 탐지가 불가능하다. 본 논문에서는 파일 지스러기 영역을 활용하여 데이터를 은닉하는 방법을 고찰해 보았다. 그리고 파일 지스러기 영역에 데이터를 은닉하고 복구할 수 있는 프로그램을 구현하여 고찰한 내용이 가능한 것임을 증명하였다.

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Multiple ASR for efficient defense against brute force attacks (무차별 공격에 효과적인 다중 Address Space Randomization 방어 기법)

  • Park, Soo-Hyun;Kim, Sun-Il
    • The KIPS Transactions:PartC
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    • v.18C no.2
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    • pp.89-96
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    • 2011
  • ASR is an excellent program security technique that protects various data memory areas without run-time overhead. ASR hides the addresses of variables from attackers by reordering variables within a data memory area; however, it can be broken by brute force attacks because of a limited data memory space. In this paper, we propose Multiple ASR to overcome the limitation of previous ASR approaches. Multiple ASR separates a data memory area into original and duplicated areas, and compares variables in each memory area to detect an attack. In original and duplicated data memory areas variables are arranged in the opposite order. This makes it impossible to overwrite the same variables in the different data areas in a single attack. Although programs with Multiple ASR show a relatively high run-time overhead due to duplicated execution, programs with many I/O operations such as web servers, a favorite attack target, show 40~50% overhead. In this paper we develop and test a tool that transforms a program into one with Multiple ASR applied.

A Study on Building a Metadata Registry System Centered on Class and Property Elements: Focused on the MDR of the Korea Information and Communication Technology Association (클래스, 속성 중심 메타데이터 레지스트리 시스템 구축에 관한 연구 - 한국정보통신기술협회 메타데이터 레지스트리 시스템을 중심으로 -)

  • Park, Jin Ho
    • Journal of the Korean Society for Library and Information Science
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    • v.54 no.3
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    • pp.263-283
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    • 2020
  • This study proposed a method to redesign the search system by extracting the class, property, and code values of value domain from the key elements of the MDR system that conforms to the ISO/IEC 11179 standard. To implement this, an operating system conforming to the standard is required. Therefore, this study targeted the MDR system of the Korea Information and Communication Technology Association. As a result, it was confirmed that the redesigned MDR system can easily search and utilize specific metadata without understanding the conceptual domain, metadata element concept, metadata element, and value domain proposed in the standard.

Time-Stamp based Locking scheme for Update Spatial Data of Wireless Mobile Client (무선 이동 클라이언트에서 공간 데이터 변경을 위한 타임스탬프 기반 잠금 기법)

  • 이주형;김동현;홍봉희
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.04b
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    • pp.37-39
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    • 2001
  • 현재 이동 클라이언트의 발전과 무선 이동 데이터 통신의 발달에 의해 보다 정학한 공간 데이터 수정을 현장에서 수행 할 수 있게 되었다. 이러한 환경을 고려하여, 이 논문에서는 무선 이동 클라언트에서의 공간데이터 변경을 위해서 2-tier 트랜잭션 모델(2)을 이용한다. 이동 트랜잭션은 완료 즉시 서버에 재 접속할 필요가 없기 때문에 이동 트랜잭션의 완료 시점과 재 접속 후 베이스 트랜잭션으로 재 수행하는 시점 사이에 간격이 존재하게 된다. 그리고 고안 데이터 변경 트랜잭션은 교환가능한 트랜잭션이 아니며, 완전히 직렬가능(fully serializerability)해야 한다. 이러한 이유로 갱신 손실 문제(lost update problem)가 발생한다. 이 논문에서는 갱신 손실 문제를 해결하기 위하여 영역 잠금의 타입스탬프 값과 영역 잠금의 영역의 겹침을 이용하여 갱신 손실 가능한 공간객체 집합을 검출해내는 방법을 제시한다. 검출된 갱신 손실 가능한 공간 객체 집합의 완료 시점을 뒤로 연기(postpone)하는 프로토콜도 함께 제시한다.

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A New ROM Compression Method for Continuous Data (연속된 데이터를 위한 새로운 롬 압축 방식)

  • 양병도;김이섭
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SD
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    • v.40 no.5
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    • pp.354-360
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    • 2003
  • A new ROM compression method for continuous data is proposed. The ROM compression method is based on two proposed ROM compression algorithms. The first one is a region select ROM compression algorithm that stores only regions including data after dividing data into many small regions by magnitude and address. The second is a quantization ROM and error ROM compression algorithm that divides data into quantized data and their errors. Using these algorithms, 40~60% ROM size reductions aye achieved for various continuous data.

Motion Tracking using Wavelet-based Projection (웨이브릿 기반 투영을 이용한 움직임 추적)

  • Lee, Hyoung-Suk;Chang, Jae-Khun
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2001.10a
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    • pp.699-702
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    • 2001
  • 본 논문은 연속적인 영상에서 움직임을 추적하는데 있어서 웨이브릿(Wavelets)과 투영(Projection)을 사용하여 물체의 움직임을 추적하는 기법을 제안한다. 움직임을 추적하는 방법중 웨이브릿을 이용한 방법으로는 하나의 영상에서 물체의 특징을 찾는데 2차 웨이브릿 변환이 사용되고 있으며 연속적인 영상에 대한 분석에서 시간에 대한 또 하나의 변환을 해 줌으로써 움직이는 물체의 정보를 얻어낼 수 있다. 3차 웨이브릿에서 유도된 데이터를 가지고 수평에 민감한 데이터는 X축으로 투영을, 수직에 민감한 데이터는 Y축으로 투영을 하여 물체를 영역화한 후 추적함으로써 실시간으로 물체를 추적한다. 특히 서로 다른 방향으로 민감성을 보여주는 웨이브릿 계수들은 움직이는 물체를 더욱 정확하게 영역화 하는데 많은 도움을 준다. 물체가 깊이 방향으로 움직여도 투영된 데이터로 영역화(Segmentation)한 데이터의 크기를 가지고 쉽게 분석된다. 본 논문에서 제시한 3차 웨이브릿과 투영 기법을 이용한 조합으로 분석된 실험 결과와 앞으로의 과제가 마지막 부분에 서술되었다.

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A Study on Prediction of Parent School Satisfaction Using Educational Data Mining (교육데이터마이닝을 이용한 학부모 학교 만족도 예측에 관한 연구)

  • Yang, YouugBo;Yu, Heonchang
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2018.05a
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    • pp.244-246
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    • 2018
  • 학습관리시스템의 도입으로 학습자들은 다양한 형태로 학습하게 되고 데이터를 남기게 된다. 교육데이터마이닝은 다양한 형태로 기록되는 교육 데이터를 분석해서 유의미한 정보를 찾아 내는 방법이다. 교육데이터마이님을 활용하면 학생 개인의 학습성과 향상에 도움을 주거나 학습성과 예측 결과를 참고하여 부족한 부분을 지원해 줄 수도 있다. 기존 연구에서는 학습자의 행동 영역 특징이 학습성과에 영향을 끼친다는 것을 검증하기 위하여 나이브 베이즈, 의사결정트리, 신경망 기계학습알고리즘으로 데이터를 분석했다. 따라서 본 연구에서는 기존 연구를 확장하여 학습자의 행동 영역 특징이 학부모 학교 만족도에 영향을 끼치는지 여부를 확인하는 실험을 수행했으며 kNN, 의사결정트리, SVM 기계학습 알고리즘으로 데이터를 분석하였다. 분석결과 학습자의 행동 영역 특정이 학부모 학교 만족도에 영향을 미치는 것을 확인했다.

Aggregation Method using R-tree for Spatial Continuous Query in DSMS (DSMS에서 영역을 포함하는 공간 연속질의 처리를 위한 R-tree기반의 집계기법)

  • Kim, Sang-Ki;Li, Yan;Lee, Dong-Wook;Oh, Young-Hwan;Bae, Hae-Young
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2008.06c
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    • pp.80-84
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    • 2008
  • DSMS는 USN과 같은 환경으로부터 스트림데이터를 실시간으로 입력 받아 등록된 연속질의를 처리하는 시스템이다. DSMS는 등록된 연속질의 처리를 위해 필요한 데이터를 버퍼에 관리하며, 스트림데이터의 저장기법에 따라 연속질의 처리 성능 및 버퍼 저장비용이 개선될 수 있으며, DSMS에서 연속질의는 특정 스트림데이터에 대해 일정한 기간 동안의 평균 값, 최대 소 값, 누적 값 등의 집계 연산을 요구하는 경우가 많다. 기존의 DSMS에서는 이러한 집계 연산이 필요한 연속질의의 효율적인 처리를 위해 LINT, BINT등의 자원 공유 집계 처리기법이 제안 되었다. 하지만 기존의 자원공유 집계 기법들은 위치 값을 포함하는 GeoSensing 데이터에 대한 고려를 하지 않았다. 본 논문에서는 공간 DSMS에서 공간영역질의 기반의 연속질의를 효율적으로 처리하기 위한 R-tree기반의 집계기법을 제안한다. 이는 각각의 연속질의에 포함된 공간 영역을 R-tree 인덱스로 구성하고, 연속질의에 필요한 공간 스트림데이터에 대한 집계값을 저장하여 연속질의를 처리하는 것이다. 제안기법은 공간 DSMS에서 공간영역 기반의 연속질의 처리 성능을 개선할 수 있으며, R-tree 기반으로 해당 영역에 대한 데이터 만을 버퍼에 관리하여 저장비용을 줄일 수 있다.

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Video Data Scene Segmentation Method Using Region Segmentation (영역분할을 사용한 동영상 데이터 장면 분할 기법)

  • Yeom, Seong-Ju;Kim, U-Saeng
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.8B no.5
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    • pp.493-500
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    • 2001
  • Video scene segmentation is fundamental role for content based video analysis. In this paper, we propose a new region based video scene segmentation method using continuity test for each object region which is segmented by the watershed algorithm for all frames in video data. For this purpose, we first classify video data segments into classes that are the dynamic and static sections according to the object movement rate by comparing the spatial and shape similarity of each region. And then, try to segment each sections by grouping each sections by comparing the neighbor section sections by comparing the neighbor section similarity. Because, this method uses the region which represented on object as a similarity measure, it can segment video scenes efficiently without undesirable fault alarms by illumination and partial changes.

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