• Title/Summary/Keyword: 블록 기반 추출

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Comparing Features, Models and Training for Span-based Entity Extraction (스팬 기반 개체 추출을 위한 자질, 모델, 학습 방법 비교)

  • Seungwoo Lee
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2023.10a
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    • pp.388-392
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    • 2023
  • 개체 추출은 정보추출의 기초를 구성하는 태스크로, 관계 추출, 이벤트 추출 등 다양한 정보추출 태스크의 기반으로 중요하다. 최근에는 다중 레이블 개체와 중첩 개체를 다루기 위해 스팬기반의 개체추출이 주류로 연구되고 있다. 본 논문에서는 스팬을 표현하는 다양한 매핑과 자질들을 살펴보고 개체추출의 성능에 어떤 영향을 주는지를 분석하여 최적의 매핑 및 자질 조합을 제시하였다. 또한, 모델 구조에 있어서, 사전 학습 언어모델(PLM) 위에 BiLSTM 블록의 추가 여부에 따른 성능 변화를 분석하고, 모델의 학습에 있어서, 미세조정(finetuing) 이전에 예열학습(warmup training)을 사용하는 것이 효과적인지를 실험을 통해 비교 분석하여 제시하였다.

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Real-time 3D terrain visualization based on Regular Grid Method (Regular Grid Method에 기반한 실시간 지형 가시화 알고리즘 개발)

  • Jeong, Ji-Chan;Park, Jun-Yeong
    • Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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    • 2005.05a
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    • pp.835-841
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    • 2005
  • 실시간 가시화/시각화(Visualization)을 위한 지형 가시화 분야에서의 렌더링 속도 향상은 사용자의 현실감에 있어 중요한 역할을 한다. 본 연구는 Height Field 데이터를 사용한 블록 단위 지형 렌더링 방법에서 이전 프레임 정보를 사용하여 지형 가시화 속도를 향상시키는 방법을 제안한다. Height Field로 표현된 지형을 실시간에 효과적으로 렌더링 할 수 있는 방법으로CLOD(Continuous leveI Of Detail)가 있으며 대표적인 방법으로 Multiresolution TIN(Triangle Irregular Network)과 Regular Grid Method에 기반한 방법들이 있다. 대개의 경우, 지형 데이터는 매우 방대한 크기를 가지고 있어서 실시간으로 렌더링 하는 것이 불가능할 경우가 많다. 따라서 실시간 지형렌더링 에서는 LOD(Level of Detail)관리와 뷰 프러스텀 컬링이 실시간 렌더링 속도 향상을 위한 핵심 사항이 된다. 본 연구에서는 PC 기반에서 효과적으로 지형을 표현하기 위해 기존 Regular Grid Method에 기반한 방법의 가시영역 추출(View Frustum Culling)을 수정하여 실시간 지형 렌더링의 가시 영역 추출(View Frustum Culling)시 기존의 쿼드트리 방식과 함께 이전 프레임에서 블록 단위로 저장된 컬링 정보를 혼용하여 속도를 향상시키는 방법을 상세히 기술 한다.

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Object-based Stereoscopic Video Coding Using Image Segmentation and Prediction (영역분할 및 예측을 통한 객체기반 스테레오 동영상 부호화)

  • 권순규;배태면;한규필;정의윤;하영호
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.24 no.12B
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    • pp.2349-2358
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    • 1999
  • Object-based stereoscopic video coding scheme is presented in this paper. In conventional BMA based stereoscopic video coding for low bit rate transmission, image prediction errors such as block artifacts and mosquito phenomena are occurred. In order to reduce these errors, object based coding scheme is adopted. The proposed scheme consists of preprocessing, object extraction, and object update procedures. The preprocessing procedure extracts non-object regions having low reliability for motion and disparity estimation. This procedure prohibits extracting inaccurate objects. For the better prediction of left channel image, the disparity information is added to the object extraction. And the proposed algorithm can reduce the accumulated error through the object update procedure that detects newly emerging objects, merges objects that have the same object-disparity and object motion, and splits object which has large image prediction error. The experimental results show that the proposed algorithms improve the quality of the prediction without block artifacts and mosquito phenomena.

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Pulmonary Nodule Detection based on Hierarchical 3D Block Analysis in Chest CT scans (흉부 CT영상에서 계층적 삼차원 블록 분석을 이용한 폐결절 검출)

  • Choi, Wook-Jin;Choi, Tae-Sun
    • The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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    • v.5 no.1
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    • pp.13-19
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    • 2012
  • In this paper, we propose the pulmonary nodule detection method based on hierarchical 3D block analysis. The proposed system consists of two main part. In the first part, we select the block which is need to analysis. In the second part, we analysis the selected blocks. We extract the shape based features of the object in the selected blocks. Support Vector Machine is applied to the extracted features to classify into nodules and non-nodules.

Performance Comparison of Triangular Feature Extraction Algorithm (삼각특징추출 알고리즘의 성능비교)

  • 서석배;김영호;김대진;강대성
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2000.12a
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    • pp.73-76
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    • 2000
  • 본 논문에서는 기존의 8개의 삼각형을 이용한 특징추출 알고리즘을 개선하여 8의 배수로 특징의 수를 증가시키는 알고리즘을 제안하고, 블록기반 특징추출의 알고리즘과 성능을 비교한다.

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A Study on Implementation of the High Speed Feature Extraction System Based on Block Type Classification (블록 유형 분류 알고리즘 기반 고속 특징추출 시스템 구현에 관한 연구)

  • Lee, Juseong;An, Ho-Myoung
    • The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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    • v.12 no.3
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    • pp.186-191
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    • 2019
  • In this paper, we propose a implementation approach of the high-speed feature extraction algorithm. The proposed method is based on the block type classification algorithm which reduces the computation time when target macro block is divided to smooth block type that has no image features. It is quantitatively identified that occurs at 29.5% of the total image using 200 standard test images with $64{\times}64$ macro block size. This means that within a standard test image containing various image information, 29.5% can reduce the complexity of the operation. When the proposed approach is applied to the Canny edge detection, the required latency of the edge detection can be completely eliminated, such as 2D derivative filter, gradient magnitude/direction computation, non-maximal suppression, adaptive threshold calculation, hysteresis thresholding. Also, it is expected that operation time of the feature detection can be reduced by applying block type classification algorithm to various feature extraction algorithms in this way.

Topic-Specific Mobile Web Content Adaptation through Learning (학습을 통한 주제기반 모바일 웹 콘텐츠 적응화)

  • Lee Eunshil;Kang Jinbeom;Yang Jaeyoung;Choi Chongmin
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2005.11b
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    • pp.682-684
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    • 2005
  • 본 논문에서는 시각적 웹페이지 세그멘테이션 기법을 웹 콘텐츠 변환에 적용하고 이를 사용하여 이동기기에 적합한 개인화 기법을 제안한다. 웹페이지를 사람이 시각적으로 구분하는 것과 유사한 블록으로 나누고, 각 블록의 속성을 파악하여 불필요한 블록은 필터링한다. 그리고 실제 내용을 나타내는 블록의 주제를 추출하여 휴대장치에 제공하는 효율적인 콘텐츠 적응화 기법을 제시한다. 또한 개인화된 콘텐츠를 제공하기 위해 적응화 과정에서 학습을 기반으로 사용자가 선호하는 정보만을 제공할 수 있는 개인화 기법을 제시한다.

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Detecting and Removing Malicious Blocks using Block Reputation in P2P Networks (P2P 네트워크에서 블록 평판도를 이용한 악의적인 블록의 탐지 및 제거 방법)

  • Park, Heejae;Kim, Jong;Hong, Sung Je
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2007.11a
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    • pp.542-545
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    • 2007
  • P2P 환경에서 사용자들이 직접 자료를 평가하여 악의적인 자료들을 탐지하는 평판도 방법들이 많이 연구되었다. 하지만 기존의 평판도 방법들은 자료 또는 파일 단위의 평판도를 적용하기 때문에 자료의 일부분에 대한 미세한 평가를 할 수 없으며, 특정 부분 때문에 평판도가 낮아서 자료 전체가 사용되지 못한다는 문제점을 가진다. 따라서 본 연구에서는 자료 일부분에 대한 평판도를 적용하는 새로운 평판도 방법을 제안한다. 제안하는 블록 기반의 평판도 방법은 자료의 부분에 대한 개별 평가를 하고 악의적인 블록을 배제함으로써 자료의 유익한 부분들만 사용할 수 있게 해 준다. 본 논문에서는 자료의 개별 블록 평판도와 피어의 신용도를 기반으로 하여 평판도 업데이트 방법과 개별 블록과 자료의 평가 방법을 제시한다. 또한 성능 평가를 통하여 제안하는 방법이 기존의 평판도 방법보다 자료에서 유익한 블록들만 추출하여 사용함을 보여주고 있으며, P2P 에서 발생하는 일인다역, 공모와 같은 공격에 안전함을 보이고 있다.

Block Fragile Watermarking Based on LUT (LUT 기반의 블록 연성 워터마킹)

  • Joo Eun-Kyong;Kang Hyun-Ho;Park Ji-Hwan
    • Journal of Korea Multimedia Society
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    • v.7 no.9
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    • pp.1294-1303
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    • 2004
  • This paper proposes new block fragile watermarking for image authentication and integrity by using the existing pixel-based scheme and block-based scheme. The proposed scheme is performed as fellows. First, we choose LUT(Look Up Table) from each pixel of original image and information of the corresponding block. Next, we insert a watermark, modifying original image with values to compare binary original image with the watermark to be embedded. As a result, we provide the means to overcome some weakness of the existing scheme. Binary logo as watermark can be detected from watermarked image and altered location can also be detected by the unit of pixel or that of block in our scheme.

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Study of Facial Expression Recognition using Variable-sized Block (가변 크기 블록(Variable-sized Block)을 이용한 얼굴 표정 인식에 관한 연구)

  • Cho, Youngtak;Ryu, Byungyong;Chae, Oksam
    • Convergence Security Journal
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    • v.19 no.1
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    • pp.67-78
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    • 2019
  • Most existing facial expression recognition methods use a uniform grid method that divides the entire facial image into uniform blocks when describing facial features. The problem of this method may include non-face backgrounds, which interferes with discrimination of facial expressions, and the feature of a face included in each block may vary depending on the position, size, and orientation of the face in the input image. In this paper, we propose a variable-size block method which determines the size and position of a block that best represents meaningful facial expression change. As a part of the effort, we propose the way to determine the optimal number, position and size of each block based on the facial feature points. For the evaluation of the proposed method, we generate the facial feature vectors using LDTP and construct a facial expression recognition system based on SVM. Experimental results show that the proposed method is superior to conventional uniform grid based method. Especially, it shows that the proposed method can adapt to the change of the input environment more effectively by showing relatively better performance than exiting methods in the images with large shape and orientation changes.