Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2011.07a
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pp.602-605
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2011
자연현상이나 실제 상황을 담고 있는 비디오 시퀀스는 기본적으로 주위의 픽셀들과 높은 상관도를 가지고 있다. 따라서 움직임 벡터 정보도 주위 블록의 정보와 상관도가 높으며, 움직임 예측을 수행할 때의 계산 량을 줄이는데 용이하게 사용되어져 왔다. 본 논문에서도 이를 이용하여 움직임 벡터를 예측하는 방법을 제시한다. 현재 블록의 정확한 움직임 벡터 예측을 위하여, 참조 프레임의 움직임 벡터와 현재 프레임의 움직임 벡터 정보를 참조하여 시작점을 정확하게 재조정하였다. 더 정확해진 시작점 예측으로 인해 움직임 정보의 중앙으로 수렴하는 확률이 더 높아 졌으며, 이를 이용하여 enhanced hexagonal search의 첫 단계를 수정함으로써 search point를 줄였다. 실험결과에서는 제안한 알고리즘의 장점과 단점을 분석하고 각 테스트 시퀀스에 따른 성능을 비교하였다.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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1999.05a
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pp.398-402
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1999
본 논문에서는 MCM기술을 사용한 ATM용 Switching칩을 구현하고, 그 기능을 검증하였다. Switching칩의 MCM구현을 위해 기능 검증 및 상용화가 이루어진 기존 칩들의 VHDL코드를 이용하여 패키지 모델을 생성하였고, 칩의 검증은 VHDL 테스트벡터를 생성하고, 입ㆍ출력 값을 얻었다. 얻은 입력 데이터를 칩 테스트장비에 입력하여 구현된 칩에 넣고 나오는 출력을 벡터 시뮬레이션을 통해 얻은 결과 값과 비교하였다. 다양한 기능의 검증을 위하여 3가지 패턴의 벡터를 생성, 그 성능을 검증하였다. 본 연구에서 생성된 테스트 벡터는 썬 웍스테이션 상에서 Synopsys사의 툴인 vhdl analyzer와 vhdl debugger를 이용하여 simulation하였고, 각 벡터들의 입출력을 텍스트로 얻었다. 그리고 칩의 기능 시험을 위하여 일반적으로 사용되는 Trillium 장비를 사용하였다. 본 연구를 통하여 MCM후에 생성된 벡터의 입ㆍ출력 값과 테스트장비로부터 얻은 출력이 여러 기능들에 대하여 일치됨을 알았다.
본 논문에서는 MPEG 압축 도메인 상에서 카메라 움직임 정보를 추출하는 효과적인 방법을 제안한다. 카메라 움직임 정보는 동영상에서의 주요 장면과 프레임간의 관계를 기술할 수 있는 실마리를 제공한다. 본 논문에서는 MPEG Video의 모션벡터를 이용하여 카메라 움직임 정보를 추출한다. 카메라 움직임에 따라 모션벡터는 특징적으로 분포하는 특성이 있다. 본 논문에서는 이러한 특징들을 이용하여 MPEG 모션벡터의 방향성과 크기를 이용하여 각 모션벡터끼리 교차점과 평행성분을 구한다. 그리고 이것을 이용하여 같은 교차점과 평행성분끼리 모션벡터 Clustering 을 수행한다 본 논문에서는 클러스터링 된 모션벡터를 Fuzzy inference rule을 이용하여 카메라 움직임이 Zoom, Pan, Tilt 인지 여부를 판단한다. 실험은 전통적인 방법 중에 하나인 Affine Model 방법과 비교하며 본 논문의 방법이 어느정도 우수함을 입증한다.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.17
no.12
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pp.2937-2943
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2013
This paper introduces a real-time flocking simulation framework through radial basis function(RBF). The proposed framework first divides the entire environment into a grid structure and then assign a vector per each cell. These vectors are automatically calculated by using RBF function, which is parameterized from user-input control lines. Once the construction of vector field is done, then, flocks determine their path by following the vector field flow. The collision with static obstacles are modeled as a repulsive vector field, which is ultimately over-layed on the existing vector field and the inter-individual collision is also handled through fast lattice-bin method.
This paper presents the development of certain highly efficient and accurate method for computing tangent curves for three-dimensional vector fields. Unlike conventional methods, such as Runge-Kutta method, for computing tangent curves which produce only approximations, the method developed herein produces exact values on the tangent curves based upon piecewise linear variation over a tetrahedral domain in 3D. This new method assumes that the vector field is piecewise linearly defined over a tetrahedron in 3D domain. It is also required to decompose the hexahedral cell into five or six tetrahedral cells for three-dimensional vector fields. The critical points can be easily found by solving a simple linear system for each tetrahedron. This method is to find exit points by producing a sequence of points on the curve with the computation of each subsequent point based on the previous. Because points on the tangent curves are calculated by the explicit solution for each tetrahedron, this new method provides correct topology in visualizing 3D vector fields.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI
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v.46
no.1
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pp.121-127
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2009
The Multistage Feature-based Classification Model(MFCM) is proposed in this paper. MFCM does not use whole feature vectors extracted from the original data at once to classify each data, but use only groups related to each feature vector to classify separately. In the training stage, the contribution rate calculated from each feature vector group is drew throughout the accuracy of each feature vector group and then, in the testing stage, the final classification result is obtained by applying weights corresponding to the contribution rate of each feature vector group. In this paper, the proposed MFCM algorithm is applied to the problem of music genre classification. The results demonstrate that the proposed MFCM outperforms conventional algorithms by 7% - 13% on average in terms of classification accuracy.
Journal of the Korean Institute of Telematics and Electronics
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v.27
no.3
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pp.13-20
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1990
This paper describes an interframe image coding using motion compensated and classified vector quantizer (MC-CVQ). It is essential to carefully encode blocks with significant pels in motion compensated vector quantizers (MCVQ). In this respect, we propose a new CVQ algorithm which is appropriate to the coding of interframe prediction error after motion compensation. In order to encode an image efficiently at a low bit rate, we partition each block, which is the processing element in MC, into equally sized 4 vectors, and classify vectors into 15 classes according to the position of significant pels. Vectors in each class are then encoded by the vector quantizer with the codebook independently designed for the class. The computer simulation shows that the signal-to-noise ratio and the average bit rate of MC-CVQ are 35-37dB and 0.2-0.25bit/pel, respectively, for the videophone or video conference type image.
Recently, support vector machine has been widely used in various application fields due to its superiority of classification performance comparing with decision tree and neural network. Since support vector machine is basically designed for the binary classification problem, output coding method to analyze the classification result of multiclass binary classifier is used for the application of support vector machine into the multiclass problem. However, previous feature selection method for output coding based support vector machine found the features to improve the overall classification accuracy instead of improving each classification accuracy of each classifier. In this paper, we propose the novel feature selection method to find the features for maximizing the classification accuracy of each binary classifier in output coding based support vector machine. Experimental result showed that proposed method significantly improved the classification accuracy comparing with previous feature selection method.
Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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2005.11a
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pp.547-556
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2005
본 논문에서는 출입국자 관리의 효율성과 제계적인 출입국 관리를 위하여 여권 코드를 자동으로 인식하고 위조 여권을 판별할 수 있는 여권 인식 및 얼굴 인증 방법을 제안한다. 여권 이미지가 기울어진 상태로 스캔되어 획득되어질 경우 개별 코드 인식과 얼굴 인증에 많은 영향을 미칠 수도 있으므로 기울기 보정은 문자 분할 및 인식, 얼굴 인증에 있어 매우 중요하다. 따라서 본 논문에서는 여권 영상을 스미어링한 후, 추출된 문자열 중에서 가장 긴 문자열을 선택하고 이 문자열의 좌측과 우측 부분의 두께 중심을 연결하는 직선과 수평선과의 기울기를 이용하여 여권 영상에 대한 각도 보정을 수행한다. 여권 모드 추출은 소벨 연산자와 수평 스미어링, 8 방향 윤곽선 추적 알고리즘을 적용하여 여권 코드의 문자열 영역을 추출하고, 추출된 여권 코드 문자열 영역에 대해 반복 이지화 방법을 적용하여 코드의 문자열 영역을 이진화한다. 이진화된 문자열 영역에 대해 CDM 마스크를 적용하여 문자열의 코드들을 복원하고 8 방향 윤곽선 추적 알고리즘을 적용하여 개별 코드를 추출한다. 추출된 개별 코드 인식은 개선된 RBF 네트워크를 제안하여 적용한다. 제안된 RBF 네트워크는 퍼지 논리 접속 연산자를 이용하여 경계변수를 통적으로 조정하는 개선된 퍼지 ART 알고리즘을 제안하여 RBF 네트워크의 중간층으로 적용한다. 얼굴 인증을 위해서는 얼굴 인증에 가장 보편적으로 사용되는 PCA 알고리즘을 적용한다. PCA 알고리즘은 고차원의 벡터를 저 차원의 벡터로 감량하여 전체 입력 영상들의 직교적인 공분산행렬을 계산한 후 그것의 고유 값에 따라 각 영상의 고유벡터를 구하므로 PCA 알고리즘을 적용하여 얼굴의 고유 벡터를 구한 후 특징 벡터를 추출한다. 따라서 여권 영상에서 획득되어진 얼굴 영상의 특징벡터와 데이터베이스에 있는 얼굴 영상의 특징벡터와의 거리 값을 계산하여 사진 위조 여부를 판별한다. 제안된 여권 인식 및 얼굴 인증 방법의 성능을 평가를 위하여 원본 여권에서 얼굴 부분을 위조한 여권과 기울어진 여권 영상을 대상으로 실험한 결과, 제안된 방법이 여권의 코드 인식 및 얼굴 인증에 있어서 우수한 성능이 있음을 확인하였다.
Speaker verification determines whether the claimed speaker is accepted based on the score of the test utterance. In recent years, methods based on Gaussian mixture models and universal background model have been the dominant approaches for text-independent speaker verification. These speaker verification systems based on these methods provide very good performance under laboratory conditions. However, in real situations, the performance of speaker verification system is degraded dramatically. For overcoming this performance degradation, the feature recombination method was proposed, but this method had a drawback that whole sub-band feature vectors are used to compute the likelihood scores. To deal with this drawback, a modified feature recombination method which can use each sub-band likelihood score independently was proposed in our previous research. In this paper, we propose a sub-band weighting method based on sub-band signal-to-noise ratio which is combined with previously proposed modified feature recombination. This proposed method reduces errors by 28% compared with the conventional feature recombination method.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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