• Title/Summary/Keyword: 모델 참조

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Deep Learning Description Language for Referring to Analysis Model Based on Trusted Deep Learning (신뢰성있는 딥러닝 기반 분석 모델을 참조하기 위한 딥러닝 기술 언어)

  • Mun, Jong Hyeok;Kim, Do Hyung;Choi, Jong Sun;Choi, Jae Young
    • KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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    • v.10 no.4
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    • pp.133-142
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    • 2021
  • With the recent advancements of deep learning, companies such as smart home, healthcare, and intelligent transportation systems are utilizing its functionality to provide high-quality services for vehicle detection, emergency situation detection, and controlling energy consumption. To provide reliable services in such sensitive systems, deep learning models are required to have high accuracy. In order to develop a deep learning model for analyzing previously mentioned services, developers should utilize the state of the art deep learning models that have already been verified for higher accuracy. The developers can verify the accuracy of the referenced model by validating the model on the dataset. For this validation, the developer needs structural information to document and apply deep learning models, including metadata such as learning dataset, network architecture, and development environments. In this paper, we propose a description language that represents the network architecture of the deep learning model along with its metadata that are necessary to develop a deep learning model. Through the proposed description language, developers can easily verify the accuracy of the referenced deep learning model. Our experiments demonstrate the application scenario of a deep learning description document that focuses on the license plate recognition for the detection of illegally parked vehicles.

An Algorithm for Translation from RDB Schema Model to XML Schema Model Considering Implicit Referential Integrity (묵시적 참조 무결성을 고려한 관계형 스키마 모델의 XML 스키마 모델 변환 알고리즘)

  • Kim, Jin-Hyung;Jeong, Dong-Won;Baik, Doo-Kwon
    • Journal of KIISE:Databases
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    • v.33 no.5
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    • pp.526-537
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    • 2006
  • The most representative approach for efficient storing of XML data is to store XML data in relational databases. The merit of this approach is that it can easily accept the realistic status that most data are still stored in relational databases. This approach needs to convert XML data into relational data or relational data into XML data. The most important issue in the translation is to reflect structural and semantic relations of RDB to XML schema model exactly. Many studies have been done to resolve the issue, but those methods have several problems: Not cover structural semantics or just support explicit referential integrity relations. In this paper, we propose an algorithm for extracting implicit referential integrities automatically. We also design and implement the suggested algorithm, and execute comparative evaluations using translated XML documents. The proposed algorithm provides several good points such as improving semantic information extraction and conversion, securing sufficient referential integrity of the target databases, and so on. By using the suggested algorithm, we can guarantee not only explicit referential integrities but also implicit referential integrities of the initial relational schema model completely. That is, we can create more exact XML schema model through the suggested algorithm.

Mention Detection using Pointer Networks (포인터 네트워크를 이용한 멘션탐지)

  • Park, Cheoneum;Lee, Changki
    • 한국어정보학회:학술대회논문집
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    • 2016.10a
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    • pp.152-156
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    • 2016
  • 멘션(mention)은 명사 또는 명사구를 중심어로 가지며, 수식어를 포함하여 어떤 의미를 정의하는 구(chunk)를 구성한다. 문장 내에서 멘션을 추출하는 것을 멘션탐지라 한다. 멘션들 중에서 서로 같은 의미의 멘션들을 찾아내는 것을 상호참조해결이라 한다. 포인터 네트워크는 RNN encoder-decoder 모델을 기반으로, 주어진 입력 열에 대응되는 위치를 출력 결과로 갖는 모델이다. 본 논문에서는 멘션탐지에 포인터 네트워크를 이용할 것을 제안한다. 멘션탐지에 포인터 네트워크를 적용하면 기존의 sequence labeling 문제로는 해결할 수 없었던 중첩된 멘션탐지 문제를 해결할 수 있다. 실험 결과, 본 논문에서 제안한 멘션탐지의 성능이 규칙기반 보다 8%이상 높은 F1 80.75%를 보였으며, 이를 이용한 상호참조해결 성능이 CoNLL F1 52.69%로 규칙기반 멘션탐지를 이용한 상호참조해결에 비하여 2.29% 더 좋은 성능을 보였다.

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Mention Detection using Pointer Networks (포인터 네트워크를 이용한 멘션탐지)

  • Park, Cheoneum;Lee, Changki
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2016.10a
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    • pp.152-156
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    • 2016
  • 멘션(mention)은 명사 또는 명사구를 중심어로 가지며, 수식어를 포함하여 어떤 의미를 정의하는 구(chunk)를 구성한다. 문장 내에서 멘션을 추출하는 것을 멘션탐지라 한다. 멘션들 중에서 서로 같은 의미의 멘션들을 찾아내는 것을 상호참조해결이라 한다. 포인터 네트워크는 RNN encoder-decoder 모델을 기반으로, 주어진 입력 열에 대응되는 위치를 출력 결과로 갖는 모델이다. 본 논문에서는 멘션탐지에 포인터 네트워크를 이용할 것을 제안한다. 멘션탐지에 포인터 네트워크를 적용하면 기존의 sequence labeling 문제로는 해결할 수 없었던 중첩된 멘션탐지 문제를 해결할 수 있다. 실험 결과, 본 논문에서 제안한 멘션탐지의 성능이 규칙기반 보다 8%이상 높은 F1 80.75%를 보였으며, 이를 이용한 상호참조해결 성능이 CoNLL F1 52.69%로 규칙기반 멘션탐지를 이용한 상호참조해결에 비하여 2.29% 더 좋은 성능을 보였다.

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Weighting Assignments Paper Retrieval Model Based On Ontology (온톨로지 기반 가중치 부여 논문 검색 모델)

  • Park, Hyun-Chul
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2007.10c
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    • pp.328-331
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    • 2007
  • 많은 연구원들이 자신의 연구 과제를 수행함에 있어 선행 연구 자료로 참고하는 것이 관련 주제에 관한 학술 자료이다. 현재 많은 학교와 기관 그리고 단체에서 관련 학술 자료를 발간하고 있으며 이를 참조하는 방식도 다양하다. 그러나 학술 자료를 참조함에 있어 단어 기반 검색이 사용되고, 발간된 자료의 양이 방대해짐에 따라 사용자가 원하는 정보를 참조하는 데 많은 어려움이 따른다. 본 논문은 이러한 기존 학술 자료 검색 방법을 보완하기 위하여 온톨로지를 기반으로 하는 가중치 부여 논문 검색 모델을 제안한다. 제안한 모델은 논문 관련 정보를 온톨로지로 구축하고, 검색 문서에 가중치를 부여하는 순위화 알고리즘을 적용한 것이다. 이는 기존 유사도 적용 기법에 시멘틱 개념을 적용한 것으로 효율적이고 정확한 논문 검색을 보장한다.

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Analysis on the Evolution Process of IRM and Service Editions to Derive Common Service in Weapon Systems (무기체계 공통서비스 도출을 위한 IRM과 서비스에디션의 진화과정 분석)

  • Ok, Ji-Heum;Na, Yun-Geun;Yoon, Hee-Byung;Kim, Sei-Il
    • 한국IT서비스학회:학술대회논문집
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    • 2009.05a
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    • pp.531-534
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    • 2009
  • 현대 무기체계의 복잡성과 고가성은 무기체계 개발에 SW컴포넌트인 공통서비스를 도입시켰고, 실례로 미육군에서는 미래전투체계 개발에 공통서비스를 도입하여 개발 중에 있다. 최근 한국군도 무기체계 개발에 공통서비스 도입의 필요성이 제기되고 있다. 따라서 본 논문에서는 무기체계 공통서비스에 대한 선행연구로서 참조모델(RM) 간의 관계 분석과 구현 참조모델(IRM)의 진화에 따른 공통서비스 변화과정을 분석한다. 그리고 서비스 대상의 특성에 따라 3개의 서비스에디션으로 진화된 구현 참조모델의 진화과정과 진화로 인한 영향을 분석한다. 이를 통해 한국군 무기체계 공통서비스를 도출하는데 있어 기술적인 기여를 할 것으로 기대한다.

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Development of Performence Reference Model for the Infrastructure Maintenance Management Information Systems based on Government Enterprise Architecture (범정부 EA 기반의 인프라 유지관리 정보시스템의 성과참조모델 개발콘텐츠 기술에 관한 연구)

  • Nah, Hei-sook;Choi, Won-Sik;Jeoung, Seong-Yoon;Seo, Myoung-Bae
    • Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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    • 2012.05a
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    • pp.423-424
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    • 2012
  • 기존에 운영되고 있는 공공시설관리 시스템들을 효율적으로 관리하기 위해서는 유지관리 모형이 표준화되어 범정부EA 지원시스템에 목표아키텍처로 등록되고 더 나아가서는 범정부 표준시스템으로 만들어 필요한 기관에 보급할 필요가 있다. 이 연구에서는 도로, 터널, 철도 등 인프라 시설관리 정보시스템을 구축하는데 필수적인 성과참조모델을 범정부EA 관점에서 제시하였다. 제시한 참조모델을 기준으로한 자산관리모형 아키텍처 모습이 GEAP에 등록 관리 된다면 이것을 바탕으로 타 기관에서 향후 정보시스템을 구축할 때 사전에 파악하고 활용하도록 제안 할 수 있을 것이다.

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A Study on Telematics Reference Model (텔레매틱스 참조모델에 관한 연구)

  • Jang Jeong-A;Kim Kyong-Ho;Han Eun-Young;Choi Hae-ock
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2004.11a
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    • pp.603-606
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    • 2004
  • 최근 다양한 분야의 기반기술이 융합된 형태의 서비스로 텔레매틱스와 관련한 기술개발이 활발히 진행되고 있으며 이와 관련한 기술표준화도 활발히 추진 중에 있다. 본 연구에서는 텔레매틱스 기술 표준화를 위한 기술 프레임워크인 텔레매틱스 참조모델에 대한 개념과 구성요소를 살펴보고 있다. 텔레매틱스 참조모델에서는 텔레매틱스의 주요 구성요소로 텔레매틱스 클라이언트, 통신망 그리고 텔레매틱스 서버 부문으로 구성요소를 분류하였다. 텔레매틱스 클라이언트는 통합측위장치, 차량장치, 텔레매틱스 단말의 세가지로 구성된다. 텔레매틱스 통신망은 다양한 통신 인프라(CDMA, WLAN, DMB, WiBro 등)의 Seamless 통신이 지원이 가능해야 한다. 텔레매틱스 서버는 텔레매틱스 서비스 제공을 위한 TSP 서버와 텔레매틱스 서비스를 위한 컨텐츠 정보를 수집-가공-제공하는 CP 서버로 분류하였다. 이러한 본 연구 결과는 향후 텔레매틱스 기술 개발 및 표준 추진의 제반 아키텍쳐로 활용이 가능할 것으로 예상된다.

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Development of Business Reference Models for the Infrastructure Asset Management Information Systems based on Government Enterprise Architecture (범정부 EA에 기반한 인프라 자산관리정보시스템의 업무참조모델 개발)

  • Nah, Hei-Sook;Choi, Won-Sik;Jeong, Seong-Yun;Oh, Seung-Woon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2012.04a
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    • pp.1373-1374
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    • 2012
  • 공공시설 자산관리는 기존의 대응적 유지보수 개념의 시설물유지관리체계에서 예방적 유지보수 개념으로 전환한 시설물 유지보수의 새로운 개념이다. 기존에 운영되고 있는 공공시설관리 시스템들을 효율적으로 관리하기 위해서는 자산관리 모형이 표준화되어 범정부EA 지원시스템에 목표아키텍처로 등록되고 더 나아가서는 범정부 표준시스템으로 만들어 필요한 기관에 보급할 필요가 있다. 이 연구에서는 공공시설 자산관리 정보시스템을 구축하는데 필수적인 참조모델을 시스템의 상호운영성과 정보의 호환성을 확보하기 용이하도록 범정부EA 관점에서 제시하였다. 제시한 자산관리 참조모델이 GEAP에 등록 관리 된다면 이것을 바탕으로 타 기관에서 향후 정보시스템을 구축할 때 사전에 파악하고 활용하도록 제안 할 수 있을 것이다.

A Study on the Synthesis of Facial Poses based on Warping (워핑 기법에 의한 얼굴의 포즈 합성에 관한 연구)

  • 오승택;서준원;전병환
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.04b
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    • pp.499-501
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    • 2001
  • 본 논문에서는 사실적인 아바타(avata) 구현의 핵심이라 할 수 있는 입체적인 얼굴 표현을 위해, (※원문참조) 기하학적인 정보를 사용하지 않고 중첩 메쉬를 허용하는 개선된 메쉬 워프 알고리즘(mesh warp algor※원문참조)을 이용하여 IBR(Image Based Rendering)을 구현하는 방법을 제안한다. 3차원 모델을 대신하기 위해 (※원문참조) 인물의 정면, 좌우 반측면, 좌우 측면의 얼굴 영상들에 대해 작성된 메쉬를 사용한다. 합성하고자 하는 (※원문참조) 정면 얼굴 영상에 대해서는 정면 메쉬만을 작성하고, 반측면이나 측면 메쉬는 표준 메쉬를 근거로 자(※원문참조)된다. 얼굴 포즈 합성의 성능을 펴가하기 위해, 얼굴을 수평으로 회전하는 실제 포즈 영상과 합성된 포(※원문참조)에 대해 주요 특징점 들을 정규화 한 위치 오차를 측정한 결과, 평균적으로 양 눈의 중심에서 입의 (※원문참조)리에 대해 약 5%의 위치 오차만이 발생한 것으로 나타났다.

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