• Title/Summary/Keyword: 병합 알고리즘

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Routing Protocol based on Data Aggregation with Energy Efficiency in Underwater Wireless Sensor Networks (수중 무선 센서 네트워크에서 에너지를 고려한 데이터 병합 기반 라우팅 프로토콜)

  • Heo, Junyoung;Min, Hong
    • The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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    • v.13 no.1
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    • pp.109-114
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    • 2013
  • In underwater wireless sensor networks, sensing data such temperature and salinity can be merged by averaging them. Data aggregation is a good choice to reduce the amount of packets and save energy in underwater wireless sensor networks. However, data aggregation could bring about packet delay and non-directional transmission to the sink. In this paper, we propose a new path building algorithm based on data aggregation to mitigate these problems. The paper reduces the delay without wireless interferences and maximizes the energy efficiency by removing the non-directional transmission to the sink. Experimental results show that the proposed algorithm outperforms in terms of the energy efficiency and the packet delay.

A Deterministic Fusion Method for Multiple Lists of Documents from Heterogeneous Search Engines (이질적 검색기와 컬렉션으로부터 검색된 복수 문서 리스트의 효율적인 용합 방법)

  • Lee, Min-Ho;Myaeng, Sung-Hyon
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 1999.10e
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    • pp.13-19
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    • 1999
  • 본 논문은 분산, 독립적인 다수의 문서 컬렉션으로부터의 검색결과를 병합하는 컬렉션 융합(collection fusion)문제에 대한 효과적인 랭킹방법을 제시한다. 일반적인 컬렉션 융합 문제란 분산되어 있는 다수의 문서 컬렉션에서 독립적이고 능동적인 검색기들의 검색결과를 효과적으로 랭킹(ranking) 병합하는 것인데, 각기 다른 특성을 가진 다수의 컬렉션을 동일한 검색기를 통하여 검색된 결과를 병합하는 환경과 서로 다른 알고리즘을 갖는 검색기를 통한 검색 결과 병합 환경으로 나누어 질 수 있다. 본 논문에서는 서로 다른 특성을 갖는 다수의 컬렉션을 서로 다른 알고리즘을 갖는 검색기들을 통하여 검색한 결과를 병합하는 방법을 제시한다. 각 컬렉션에 학습 질를 넣어 얻은 정보를 토대로, 실제 질의를 넣었을 때 각각의 컬렉션에서 나온 결과가 통합 결과 집합에서 차지하는 비율과 각 문서의 순위를 결정한다. 기존 연구에서 사용한 방법들은 랜덤성에 의존한 비결정적인 랭킹 방법을 제시하거나, 단순하게 검색결과 집합의 문서 수를 바탕으로 인터리빙(interleaving)하는 방법을 제시하였다. 본 논문에서는 학습 질의에서 나온 정보를 기반으로 결정적이면서도 보다 효과적인 랭킹 방법을 제시한다.

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A Bottleneck Search Algorithm for Digraph Using Maximum Adjacency Merging Method (최대 인접 병합 방법을 적용한 방향 그래프의 병목지점 탐색 알고리즘)

  • Lee, Sang-Un
    • The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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    • v.12 no.5
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    • pp.129-139
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    • 2012
  • Given digraph network $D=(N,A),n{\in}N,a=c(u,v){\in}A$ with source s and sink t, the maximum flow from s to t is determined by cut (S, T) that splits N to $s{\in}S$ and $t{\in}T$ disjoint sets with minimum cut value. The Ford-Fulkerson (F-F) algorithm with time complexity $O(NA^2)$ has been well known to this problem. The F-F algorithm finds all possible augmenting paths from s to t with residual capacity arcs and determines bottleneck arc that has a minimum residual capacity among the paths. After completion of algorithm, you should be determine the minimum cut by combination of bottleneck arcs. This paper suggests maximum adjacency merging and compute cut value method is called by MA-merging algorithm. We start the initial value to S={s}, T={t}, Then we select the maximum capacity $_{max}c(u,v)$ in the graph and merge to adjacent set S or T. Finally, we compute cut value of S or T. This algorithm runs n-1 times. We experiment Ford-Fulkerson and MA-merging algorithm for various 8 digraph. As a results, MA-merging algorithm can be finds minimum cut during the n-1 running times with time complexity O(N).

A Method of Merging Region Using the Dissimilarity Between Adjacent Regions (인접 영역간의 비유사도를 이용한 영역 병합 방법)

  • 김병원;황선규;김회율
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2003.07e
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    • pp.1964-1967
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    • 2003
  • 워터쉐드 알고리즘에 의해 과분할 된 영상은 이후 영상의 이해 및 분석 작업의 편의성을 위하여 영역 병합 작업이 필요하다. 본 논문에서는 유사한 색상을 갖는 영역의 경계선을 보다 잘 유지할 수 있도록 통합 비유사도를 정의하고, 이를 이용한 영역 병합 방법을 제안한다. 통합 비유사도는 영역의 색상 정보, 인접한 두 영역 사이의 평균 그래디언트 값 정보, 두 영역 사이의 인접한 픽셀 수 정보를 이용하여 정의된다. 영역 병합과정에서는 영역 면적의 크기와 영역간 통합 비유사도를 고려한 3 단계 영역 병합 방법을 수행한다. 자연 영상에 대한 실험 결과 제안한 방법이 기존의 방법보다 경계선 정보를 보다 잘 유지하고 사람이 느끼기에 보다 정확한 영역 병합 결과를 나타냄을 확인하였다.

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An Optimization Method of Spatial Placement for Effective Vehicle Loading (효과적인 차량 선적을 위한 공간 배치의 최적화 기법)

  • Cha, Joo Hyoung;Choi, Jin Seok;Bae, You Su;Woo, Young Woon
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.24 no.2
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    • pp.186-191
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    • 2020
  • In this paper, we proposed an optimization technique for efficiently placing vehicles on decks in a vehicle-carrying ship to efficiently handle loading and unloading. For this purpose, we utilized the transformation method of the XML data representing the ship's spatial information, merging and branching algorithm and genetic algorithm, and implemented the function to visualize the optimized vehicle placement results. The techniques of selection, crossover, mutation, and elite preservation, which are used in the conventional genetic algorithms, are used. In particular, the vehicle placement optimization method is proposed by merging and branching the ship space for the vehicle loading. The experimental results show that the proposed merging and branching method is effective for the optimization process that is difficult to optimize with the existing genetic algorithm alone. In addition, visualization results show vehicle layout results in the form of drawings so that experts can easily determine the efficiency of the layout results.

Sports Video Position Retrival System Using Frame Merging (프레임 병합을 이용한 스포츠 동영상 위치 검색 시스템)

  • 이지현;임정훈;이양원
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.619-623
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    • 2002
  • We can speak caption as information that can not except caption on sports video. The sports highlight were composed that we recognize captioning. This paper is the necessary work to the middle-step to analysis the caption through the retrieval and discrimination from the position of caption. This paper improve at first and simplify the image through the excellent threshold value algorithm in the preprocessing and then use method that can analysis caption through the multiplex frame merging algorithm. Its speed performing shows up higher and simplier than the region growing process.

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Construction of Merge Candidate List Based on Adaptive Reordering of Merge Candidates (ARMC) in ECM (ECM 의 적응적 병합후보 재배열(ARMC) 기반 효율적인 병합후보 구성)

  • Moon, Gihwa;Kim, Ju-Hyeon;Park, Dohyeon;Kim, Jae-Gon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2022.06a
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    • pp.1239-1240
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    • 2022
  • JVET 은 VVC(Versatile Video Coding) 표준화 완료 이후 보다 높은 압축 성능을 갖는 차세대 비디오 코덱의 표준 기술을 탐색하고 있으며 ECM(Enhanced Compression Model) 참조 소프트웨어를 통해 제안된 알고리즘의 성능을 검증하고 있다. 현재 ECM 에서는 정해진 순서에 의해 병합(Merge) 후보를 구성하고 템플릿 매칭(template matching)을 통하여 후보들의 순서를 재배열하는 ARMC(Adaptive Reordering of Merge Candidate) 기법을 채택하고 있다. 본 논문은 ARMC 의 병합 후보의 선택 빈도 분석을 바탕으로 정규 병합(regular merge) 후보 수를 확장하여 구성하고, 실제 탐색에 사용되는 최종 후보의 수를 제한하는 효율적인 ARMC 후보 구성 기법을 제안한다. 실험결과 ECM 4.0 대비 Cb 와 Cr 에서 0.12%, 0.19% 비디오 부호화 성능을 확인하였다.

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Image Segmentation by Cascaded Superpixel Merging with Privileged Information (단계적 슈퍼픽셀 병합을 통한 이미지 분할 방법에서 특권정보의 활용 방안)

  • Park, Yongjin
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.23 no.9
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    • pp.1049-1059
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    • 2019
  • We propose a learning-based image segmentation algorithm. Starting from super-pixels, our method learns the probability of merging two regions based on the ground truth made by humans. The learned information is used in determining whether the two regions should be merged or not in a segmentation stage. Unlike exiting learning-based algorithms, we use both local and object information. The local information represents features computed from super-pixels and the object information represent high level information available only in the learning process. The object information is considered as privileged information, and we can use a framework that utilize the privileged information such as SVM+. In experiments on the Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark (BSDS 500) and PASCAL Visual Object Classes Challenge (VOC 2012) data set, out model exhibited the best performance with a relatively small training data set and also showed competitive results with a sufficiently large training data set.

Register Allocation Minimally Incrementing the Number of Assigned Registers and Using Node Merging (지정 레지스터 수 증가 최소화와 노드 병합을 이용한 레지스터 할당)

  • Park, Seung-Jin;Han, Kyung-Sook;Pyo, Chang-Woo
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2003.11a
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    • pp.329-332
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    • 2003
  • 노드 병합을 이용한 레지스터 할당 방법은 그래프 감축 단계에서 블록 되었을 경우 효율적인 비용 계산을 이용하여 그래프 감축이 지속될 가능성을 발생시키는 방법이다. 이와 함께 지정 레지스터 수의 증가를 최소화하는 레지스터 할당 방법은 컬러링 과정에서 좀더 적은 수의 레지스퍼를 사용하도록 하기 위하여 제안된 방법이다. 이 두 가지 알고리즘을 함께 적용한 경우 기존의 레지스터 할당 알고리즘 보다 우수한 결과를 보였다. Appel 의 간섭 그래프들을 사용하여 제시된 레지스터 할당 방법과 Briggs의 알고리즘을 비교할 때 500 개 이상의 에지를 포함하는 그래프중에 5.81%의 그래프에서 레지스터 요구 수가 감소되었다. 제시된 알고리즘은 코드 길이가 길거나 사용가능한 레지스터 수가 적은 경우에 좋은 성능을 가져올 것으로 예측한다.

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Typed Separation Set Partitioning for Thread Partitioning of Non-strict functional Programs (비평가인자 함수 프로그램의 스레드 분할 향상을 위한 자료형 분리 집합 분할알고리즘)

  • Yang, Chang-Mo;Joo, Hyung-Seok;Yoo, Weon-Hee
    • The Transactions of the Korea Information Processing Society
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    • v.5 no.8
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    • pp.2127-2136
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    • 1998
  • 비평가인자 함수 언어는 비평가인자 어의로 인하여 기존의 von Neumann 형 병렬기에서 효율적인 수행을 어렵게 하는 미세수준의 동적 스케줄링 단위로 병합하는 과정이 중요하다. 이러한 과정을 스레드 분할이라 한다. 본 논문에서는 비평가인자 함수 프로그램을 스레드로 분할하는 자료형 분리집합 분할이라는 스레드 분할 알고리즘을 제안한다. 자료형 분리 집합 분할 알고리즘은 자료형을 비교할 수 없는 입력명과 출력명 사이에는 잠재 종속이 존재할 수 없다는 사실을 이용하여 스레드 분할을 수행한다. 이 방법을 사용하면 기존의 스레드 분할 방법에서 실패하는 스레드의 병합이 가능하며, 기존의 분할 알고리즘보다 더 큰 스레드를 생성할 수 있다.

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