• Title/Summary/Keyword: 도착시간 예측

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Advanced Estimation Model of Runway Visual Range using Deep Neural Network (심층신경망을 이용한 활주로 가시거리 예측 모델의 고도화)

  • Ku, SungKwan;Park, ChangHwan;Hong, SeokMin
    • Journal of Advanced Navigation Technology
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    • v.22 no.6
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    • pp.491-499
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    • 2018
  • Runway visual range (RVR), one of the important indicators of aircraft takeoff and landing, is affected by meteorological conditions such as temperature, humidity, etc. It is important to estimate the RVR at the time of arrival in advance. This study estimated the RVR of the local airport after 1 hour by upgrading the RVR estimation model using the proposed deep learning network. To this end, the advancement of the estimation model was carried out by changing the time interval of the meteorological data (temperature, humidity, wind speed, RVR) as input value and the linear conversion of the results. The proposed method generates estimation model based on the past measured meteorological data and estimates the RVR after 1 hour and confirms its validity by comparing with measured RVR after 1 hour. The proposed estimation model could be used for the RVR after 1 hour as reference in small airports in regions which do not forecast the RVR.

A Study on Predictive Traffic Control Algorithms for ABR Services (ABR 서비스를 위한 트래픽 예측 제어 알고리즘 연구)

  • 오창윤;장봉석
    • Journal of Internet Computing and Services
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    • v.1 no.2
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    • pp.29-37
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    • 2000
  • Asynchronous transfer mode is flexible to support multimedia communication services using asynchronous time-sharing and statistical multimedia techniques to the existing data communication area, ATM ABR service controls network traffic using feedback information on the network congestion situation in order to guarantee the demanded service qualities and the available cell rates, In this paper we apply the control method using queue length prediction to the formation of feedback information for more efficient ABR traffic control. If backward node receive the longer delayed feedback information on the impending congestion, the switch can be already congested from the uncontrolled arriving traffic and the fluctuation of queue length can be inefficiently high in the continuing time intervals, The feedback control method proposed in this paper predicts the queue length in the switch using the slope of queue length prediction function and queue length changes in time-series, The predicted congestion information is backward to the node, NLMS and neural network are used as the predictive control functions, and they are compared from performance on the queue length prediction. Simulation results show the efficiency of the proposed method compared to the feedback control method without the prediction, Therefore, we conclude that the efficient congestion and stability of the queue length controls are possible using the prediction scheme that can resolve the problems caused from the longer delays of the feedback information.

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CWT-Based Method for Identifying the Location of the Impact Source in Buried Pipes (연속웨이브렛 변환을 이용한 충격음 위치 규명)

  • Kim, Eui-Youl;Kim, Min-Su;Lee, Sang-Kwon;Koh, Jae-Pil
    • Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A
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    • v.34 no.11
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    • pp.1555-1565
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    • 2010
  • This paper presents a new method for indentifying the location of impact source in a buried duct. In a gas pipeline, the problem of leakage occurs due to the mechanical load exerted by construction equipment. Such leakage can cause catastrophic disasters in gas supply industries. Generally, the cross-correlation method has been used for indentifying the location of impact source in a pipeline. Since this method involves the use of the dispersive acoustic wave, it derives an amount of error in process of estimating the time delay between acoustic sensors. The object of this paper is to estimate the time delay in the arrival of the direct wave by using the wavelet transform instead of the dispersive wave. The wavelet transform based method gives more accurate estimates of the impact location than the cross-correlation method does. This method is successfully used to identify the location of impact force in an actual buried gas duct.

Design of a recommendation service for transfer locations in Jeju bus system. (제주 버스 환승지점 추천 서비스 설계)

  • Byun, Sejung;Kim, Jihwan;Kang, Minju;Lee, Junghoon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2020.11a
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    • pp.526-527
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    • 2020
  • 본 연구는 대중교통 활용도를 높이고자 효율적인 버스 환승지 추천 서비스를 설계한다. 제주데이터 허브에서 입수한 승하차데이터를 처리하여 승객수와 버스의 정류장 도착시간 등을 예측함은 물론 인터넷 연결을 통해 버스정보시스템과 연동하여 현재의 교통상황을 실시간으로 입수하여 효율적인 환승지를 추천한다. 승객은 변동되는 교통상황에 따라 이동중에도 더 좋은 환승 노선으로 변경할 수 있으며 데이터센터 관점에서는 축적되고 있는 버스 데이터의 활용도도 높일 수 있다.

A Study on the Application of Machine Learning to Improve BIS (Bus Information System) Accuracy (BIS(Bus Information System) 정확도 향상을 위한 머신러닝 적용 방안 연구)

  • Jang, Jun yong;Park, Jun tae
    • The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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    • v.21 no.3
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    • pp.42-52
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    • 2022
  • Bus Information System (BIS) services are expanding nationwide to small and medium-sized cities, including large cities, and user satisfaction is continuously improving. In addition, technology development related to improving reliability of bus arrival time and improvement research to minimize errors continue, and above all, the importance of information accuracy is emerging. In this study, accuracy performance was evaluated using LSTM, a machine learning method, and compared with existing methodologies such as Kalman filter and neural network. As a result of analyzing the standard error for the actual travel time and predicted values, it was analyzed that the LSTM machine learning method has about 1% higher accuracy and the standard error is about 10 seconds lower than the existing algorithm. On the other hand, 109 out of 162 sections (67.3%) were analyzed to be excellent, indicating that the LSTM method was not entirely excellent. It is judged that further improved accuracy prediction will be possible when algorithms are fused through section characteristic analysis.

A Study on b-Traffic Service Platform based on Open data Infrastructure (공공데이터 인프라기반 b-Traffic 서비스 플랫폼 연구)

  • Son, Seok-Hyun;Song, Seok-Hyun;Shin, Hyo-Seop
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2014.07a
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    • pp.117-118
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    • 2014
  • 최근 공공기관의 공공데이터 제공이 활성화 되고 있으며, 이를 활용한 응용서비스에 대한 요구도 증가하고 있는 추세이다. 현재 교통정보예측 플랫폼은 실시간 교통정보 또는 과거 교통정보이력을 분석하여 미래의 교통량이나 도착시간정보를 제공하고 있으나 날씨, 사고 등과 같은 미래 교통정보에 즉각적인 영향을 줄 수 있는 요소를 배제하고 있어 높은 신뢰도를 확보하기 어렵다. 본 논문에서는 교통정보예측에 영향을 주는 요소인 기상, 사고, 교통정보와 같은 공공데이터를 효율적으로 수집 저장 처리할 수 있는 저장방식 및 신뢰도 높은 교통정보를 예측할 수 있는 예측기술이 포함된 b-Traffic 서비스 플랫폼을 제시한다.

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Prediction of "Air-moving on Schedule" by Markov chain (마코프 체인을 이용한 항공운항의 정시성 예측)

  • Ha, Man-Seok;Namgung, Jung-Il;Park, Soo-Hyun
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2015.10a
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    • pp.1299-1301
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    • 2015
  • 항공서비스에 있어서 여러 중요한 요소가 있지만 그 가운데 가장 중요한 요소로 운항의 정시성을 들 수 있다. 본 논문에서는 마코프 체인을 이용하여 항공사 및 공항의 정시성을 평가하고 예측하고자 하였다. 실험용 데이터로 선택한 미국 항공운항 데이터를 기상 악화에 따른 도착지연시간을 기준으로 정시성이 우수한 항공사를 제안하는 기능을 테스트하였다. 본 논문에서는 과거의 항공운항 데이터를 활용하여 미래의 운항 지연을 예측할 수 있도록 마코프 체인을 기반으로 한 예측 방법을 제시하였다.

An economic ship routing system based on a weather forecasting and a sailing cost prediction (기상예보와 운항비용예측 기반의 선박경제운항시스템)

  • Jang, Ho-Seop;Kwon, Yung-Keun
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2011.04a
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    • pp.1064-1067
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    • 2011
  • 선박경제운항이란 파도와 바람과 같은 해양 기상정보 예측을 바탕으로 선박의 운항방법에 따른 연료 소모량과 운항시간을 예상해보고, 가장 경제적인 운항을 하는 것을 말한다. 본 논문에서는 실용화할 수 있는 범용의 경제운항시스템 개발에 중점을 두었다. 기존의 시스템들을 살펴보면 임의의 정해진 경로를 대상으로 실험하는 경우가 많은데, 이를 개선하여 임의의 출발점과 도착점이 주어지면 A*알고리즘을 통해서 지리상 최단경로를 찾아내도록 하여 시스템을 자동화하였으며 적용범위를 세계 전역으로 확대 하였다. 그리고 기존의 엔진출력을 고정하거나 속력을 일정하게 운항한다는 가정에서 벗어나서 엔진출력을 탐색하여 보다 효율적인 운항 솔루션을 찾아내도록 하였다. 그리고 사용측면에서는 운항사들에게 보다 효용성 높은 시스템이 되기 위해서, 일방적인 권고보다는 연료소모량과 운항시간 별로 다양한 솔루션들을 제공하여 운항사의 판단을 존중함과 동시에 운항보조시스템으로서의 역할에 충실할 수 있도록 하였다.

Air Passenger Demand Forecasting and Baggage Carousel Expansion: Application to Incheon International Airport (항공 수요예측 및 고객 수하물 컨베이어 확장 모형 연구 : 인천공항을 중심으로)

  • Yoon, Sung Wook;Jeong, Suk Jae
    • Journal of Korean Society of Transportation
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    • v.32 no.4
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    • pp.401-409
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    • 2014
  • This study deals with capacity expansion planning of airport infrastructure in view of economic validation that reflect construction costs and social benefits according to the reduction of passengers' delay time. We first forecast the airport peak-demand which has a seasonal and cyclical feature with ARIMA model that has been one of the most widely used linear models in time series forecasting. A discrete event simulation model is built for estimating actual delay time of passengers that consider the passenger's dynamic flow within airport infrastructure after arriving at the airport. With the trade-off relationship between cost and benefit, we determine an economic quantity of conveyor that will be expanded. Through the experiment performed with the case study of Incheon international airport, we demonstrate that our approach can be an effective method to solve the airport expansion problem with seasonal passenger arrival and dynamic operational aspects in airport infrastructure.

A Discrete Time Queueing Model for Intersection Analysis (교차로 분석을 위한 불연속 대기행렬 모형 개발)

  • 하동익
    • Journal of Korean Society of Transportation
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    • v.12 no.4
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    • pp.89-97
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    • 1994
  • 신호화된 교차로의 운영비율을 측정하기 위해 현재 세계적으로 광범위하게 이용되 는 척도는 교차로 통과차량의 평균지체시간이다. 그간 교차로 분석을 위해 많은 대기행렬 모형이 발표되어 왔고 또 그중 일부가 현재 사용 중에 있는데 이들은 모두 steady-state를 가정한 해법이다. 그러나 steady-state 모형은 시간에 따른 대기행렬 길이의 변화를 고려하 지 못하므로 현실적인 분석에 한계가 있는 방법론이다. 그러므로 정당한 교차로 시간산출을 위해서는 time-dependent한 분석형의 개발이 요구된다. 본 연구에서는 discrete Markov chain을 이용하여 단순히 단위시간 동안의 도착율과 출발율로써 transition probabilities를 계산하는 새로운 대기행렬 모형을 개발하였다. 개발된 불연속 대기행렬 모형을 이용하여 교 차로 분석을 할 경우 기존의 교차로 지체모형과 비교하여 기대되는 개선효과는 다음과 같 다. 변화를 고려한 dynamic한 분석으로 현실적이고 정당한 예측을 할 수 있다. 신호자동에 의한 영향을 분석할 수 있다. 그리고 독립적교차로 뿐만 아니라 간선도로, 나아가서 network 분석을 할 수 있으며, 동시에 주어지 교통여건에 대해 신호자동화를 위한 최적값을 산출해 낸다.

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