• Title/Summary/Keyword: 비정상 상태 감지

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Development of mega drought status judgment procedure methodology (메가가뭄 상태 판단 절차 방법론 개발)

  • Lee, Sangmin;Shin, Yonghyeon;Yang, Dongmin
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2021.06a
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    • pp.352-352
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    • 2021
  • 가뭄은 강수량의 부족으로 인한 기상학적 가뭄과 지표수 및 지하수의 부족으로 인한 수문학적 가뭄, 토양의 건조 상태로 인한 농업적 가뭄, 용수 및 전력공급의 제한으로 인한 사회·경제적 가뭄으로 분류될 수 있으며, 일반적으로는 어느 지역의 인간생활 및 사회 경제 활동이나 동식물 생육에 피해를 가져올 정도로 강수량 부족이 장기화되는 비정상적인 현상으로 정의할 수 있다. 메가가뭄의 선제적인 대비를 위한 메가가뭄의 사전감지를 위해 본 연구에서는 매년 가뭄 발생 및 확산 여부 판단을 통해 메가가뭄 예방/대비 목적의 년 단위 가뭄 전주기 분석을 위한 메가가뭄상태 판단 절차 방법론을 제시하였다. 메가가뭄 상태 판단 절차 방법론은 메가가뭄 확산 유무에 따라 6단계의 절차로 진행된다. 1단계로 전년도의 가뭄상태(Carry over의 유무)와 가뭄피해 실적자료(통합가뭄위험도 활용 )를 분석하여 확산여부를 판단하며, 2단계로 당해연도에 가뭄이 발생할 것인지를 장기예보와 더불어 MODIS 위성자료를 이용한 평년대비 토양건조상태로 감지한다. 3단계로 1개월 및 10일 예보자료를 이용해 기상학적 가뭄의 발생 여부를 가뭄지수로 판단하고, 4단계로 기상학적 가뭄 하에서 농업 및 수문학적 가뭄의 진행여부를 저수율, 지하수위, 현장대응 정보의 신속한 수집을 통해 확산여부를 판단한다. 5단계는 가뭄 관련 인터넷 뉴스데이터기반의 농작물 피해, 식수제한, 녹조발생 등의 피해상황을 통해 가뭄 피해발생지역을 도출하여 확산여부를 판단하며, 6단계는 기상, 농업, 수문, 사회 경제적 가뭄을 평가함과 더불어 다음년도 가뭄확산에 대비하는 순으로 메가가뭄 상태 판단 절차 방법론이 진행된다.

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Intrusion Types Identification for HMM-based Anomaly Detection System Using Edit Distance (Edit Distance를 이용한 오용탐지 시스템의 침입유형 판별)

  • 구자민;조성배
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2003.10a
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    • pp.874-876
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    • 2003
  • 전산 시스템에 대한 침입에 대응하기 위하여 시스템 호출 감사자료 척도를 사용하여 은닉 마르코프 모델(HMM)에 적용하는 비정상행위 기반 침입탐지 시스템에 대한 연구가 활발하다. 하지만, 이는 일정한 임계간 이하의 비정상행위만을 감지할 뿐, 어떠한 유형의 침입인지를 판별하지 못한다. 이에 Viterbi 알고리즘을 이용하여 상태 시퀀스를 분석하고, 공격 유형별 표준 상태시퀀스와의 유사성을 측정하여 유형을 판별할 수 있는데, 외부 혹은 내부 환경에 따라 상태 시퀀스가 항상 규칙적으로 추출될 수 없기 때문에, 단순 매칭으로 침입 유형을 판별하기가 어렵다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 시퀀스의 변형을 효과적으로 고려하는 편집거리(Edit distance)를 이용하여 어떠한 유형의 침입이 발생하였는지를 판별하는 방법을 제안한다. 본 논문에서는 루트권한을 취득하기 위한 대표적인 침입유형으로 가장 널리 쓰이는 버퍼오버플로우 공격에 대해 실험하였는데, 그 결과 세부적인 침입 유형을 잘 판별할 수 있음을 확인하였다.

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Implementation of Real-time Sensor Monitoring System on Zigbee Module (Zigbee 모듈을 이용한 실시간 센서 모니터링 시스템 구현)

  • Kim, Gwang-Hyun
    • The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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    • v.6 no.2
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    • pp.312-318
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    • 2011
  • USN technology will be applied to various fields such as logistics, transportation, government, health, welfare and environment and will be settled down by basic infrastructure of a future society. In this study, we analyzed sensor networks structure based on IEEE 802.15.4 and implemented the sensor monitoring system using Zigbee modules. For implementation of real-time sensor monitoring system, we designed Linux-based development environment and the sensor-specific component. The result of this paper may be utilized in such areas lighting system, intrusion detection, fire detection, detection and notification of abnormal conditions.

Conditioning diagnosis & on-line monitoring technology on the traction motor for railway rolling stock (철도차량 견인전동기의 상태진단 및 상시감시 기술)

  • Wang, Jong-Bae;Hong, Seon-Ho;Kim, Sang-Am;Kwak, Sang-Rok
    • Proceedings of the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers Conference
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    • 2003.07a
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    • pp.92-95
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    • 2003
  • 본 논문에서는 철도차량 견인전동기에 대한 상태진단 및 상시감시 기술에 관하여 소개하였다. 권선의 절연상태 진단을 위한 비파괴 시험법에서는 부분방전량 Q에 대한 평균열화도 $\Delta$로 표현되는 D-Map에 의해 잔여 절연내력(residual dielectric strength)을 예측하고, 기기의 운전이력측면에서 기동-정지 횟수와 열적, 전기적 및 열싸이클 스트레스 등에 의해 각 열화 인자를 고려한 운전시간에 기반한 N-Y 수명예측을 수행한다. 그리고 견인전동기의 전류에 대한 온라인 상태감시를 통해 베어링 고장, 고정자 및 전기자 고장, 고장 또는 전동기축 손상에 기인하는 비정상 운전상태 의 감지를 수행한다.

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Design and Implementation of Packet Analysis System for a Realtime Network Management (실시간 망 관리를 위한 패킷 분석 시스템의 설계 및 구현실시간 망 관리를 위한 패킷 분석 시스템의 설계 및 구현)

  • 정상준;최혁수;이정협;김종근;권영헌
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2001.06a
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    • pp.270-273
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    • 2001
  • 본 논문에서는 실시간 성능 관리를 위해 패킷 분석 시스템을 설계하고 구현하였다. 기존의 MIB 정보를 이용한 망 관리에서는 관리국의 주기적인 요청으로 각 에이전트의 MIB 정보를 가져와 분석하는 방식으로, 실시간 감시에는 적합하지 않은 단점이 있다. 따라서, 본 논문에서는 실시간 트래픽 감시를 위해 시스템을 설계하고 구현하였다. 제안된 시스템은 트래픽 상태를 감시하는 모니터링 시스템과 관측된 트래픽을 보여주는 인터페이스 부분으로 나눌 수 있다. 모니터링 시스템은 각 노드의 트래픽을 감시하여 각 패킷별로 구분하여 사용자 인터페이스에 넘겨주게 되며, 이를 사용자 인터페이스에서는 수치형 자료로 표시하거나, 범주형 자료인 그래프로 나타내게 된다. 이 시스템은 각 노드의 부하 여부를 감시하여, 비정상적인 트래픽의 폭주를 발견하게 되면 분석 모듈의 작동에 의해 해킹을 비롯한 네트워크 장애를 감지할 수 있다. 이는 실시간 망 관리의 중요한 기본 기술로 여러 분야에 활용할 수 있다.

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Acoustic Emission Monitoring of Incipient Failure in Journal Bearings( III ) - Development of AE Diagnosis System for Journal Bearings - (음향 방출을 이용한 저어널 베어링의 조기 파손 감지(III) -저어널 베어링 AE 진단 시스템 개발-)

  • Chung, Min-Hwa;Cho, Yong-Sang;Yoon, Dong-Jin;Kwon, Oh-Yang
    • Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing
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    • v.16 no.3
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    • pp.155-161
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    • 1996
  • For the condition monitoring of the journal bearing in rotating machinery, a system for their diagnosis by acoustic emission(AE) was developed. AE has been used to detect abnormal conditions in the bearing system. It was found from the field application study as well as the laboratory experiment using a simulated journal bearing system that AE RMS voltage was the most efficient parameter for the purpose of current study. Based on the above results, algorithms and judgement criteria for the diagnosis system was established. The system is composed of four parts as follows: the sensing part including AE sensor and preamplifier, the signal processing part for RMS-to-DC conversion to measure AE ms voltage, the interface part for transferring RMS voltage data into PC using A/D converter, and the software part including the graphic display of bearing conditions and the diagnosis program.

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Risk Evaluation of Slope Using Principal Component Analysis (PCA) (주성분분석을 이용한 사면의 위험성 평가)

  • Jung, Soo-Jung;Kim, -Yong-Soo;Kim, Tae-Hyung
    • Journal of the Korean Geotechnical Society
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    • v.26 no.10
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    • pp.69-79
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    • 2010
  • To detect abnormal events in slopes, Principal Component Analysis (PCA) is applied to the slope that was collapsed during monitoring. Principal component analysis is a kind of statical methods and is called non-parametric modeling. In this analysis, principal component score indicates an abnormal behavior of slope. In an abnormal event, principal component score is relatively higher or lower compared to a normal situation so that there is a big score change in the case of abnormal. The results confirm that the abnormal events and collapses of slope were detected by using principal component analysis. It could be possible to predict quantitatively the slope behavior and abnormal events using principal component analysis.

Development of a Real-Time Thermal Performance Diagnostic Monitoring System Using Self-Organizing Neural Network for KORI-2 Nuclear Power Unit (자기학습 신경망을 이용한 원자력발전소 고리 2호기 실시간 열성능 진단 시스템 개발)

  • Kang, Hyun-Gook;Seong, Poong-Hyun
    • Nuclear Engineering and Technology
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    • v.28 no.1
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    • pp.36-43
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    • 1996
  • In this work, a PC-based thermal performance monitoring system is developed for the nuclear power plants. The system performs real-time thermal performance monitoring and diagnosis during plant operation. Specifically, a prototype for the KORI-2 nuclear power unit is developed and examined in this work. The analysis and the fault identification of the thermal cycle of a nuclear power plant is very difficult because the system structure is highly complex and the components are very much inter-related. In this study, some major diagnostic performance parameters are selected in order to represent the thermal cycle effectively and to reduce the computing time. The Fuzzy ARTMAP, a self-organizing neural network, is used to recognize the characteristic pattern change of the performance parameters in abnormal situation. By examination, this algorithm is shown to be able to detect abnormality and to identify the fault component or the change of system operation condition successfully. For the convenience of operators, a graphical user interface is also constructed in this work.

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A Study on Fault Detection Monitoring and Diagnosis System of CNG Stations based on Principal Component Analysis(PCA) (주성분분석(PCA) 기법에 기반한 CNG 충전소의 이상감지 모니터링 및 진단 시스템 연구)

  • Lee, Kijun;Lee, Bong Woo;Choi, Dong-Hwang;Kim, Tae-Ok;Shin, Dongil
    • Journal of the Korean Institute of Gas
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    • v.18 no.3
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    • pp.53-59
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    • 2014
  • In this study, we suggest a system to build the monitoring model for compressed natural gas (CNG) stations, operated in only non-stationary modes, and perform the real-time monitoring and the abnormality diagnosis using principal component analysis (PCA) that is suitable for processing large amounts of multi-dimensional data among multivariate statistical analysis methods. We build the model by the calculation of the new characteristic variables, called as the major components, finding the factors representing the trend of process operation, or a combination of variables among 7 pressure sensor data and 5 temperature sensor data collected from a CNG station at every second. The real-time monitoring is performed reflecting the data of process operation measured in real-time against the built model. As a result of conducting the test of monitoring in order to improve the accuracy of the system and verification, all data in the normal operation were distinguished as normal. The cause of abnormality could be refined, when abnormality was detected successfully, by tracking the variables out of the score plot.

Fault Tolerant System Modeling based on Real-Time Object (실시간 객체 기반 결함허용 시스템 모델링)

  • Im, Hyeong-Taek;Yang, Seung-Min
    • The Transactions of the Korea Information Processing Society
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    • v.6 no.8
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    • pp.2233-2244
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    • 1999
  • It is essential to guarantee high reliability of embedded real-time systems since the failure of such systems may result in large financial damage or threaten human life. Though many researches have devoted to fault tolerant mechanisms, most of them are object-level fault tolerant mechanisms that can detect errors occurred in a single object and treat the errors in object-level. As embedded real-time systems become more complex and larger, there exist faults that cannot be detected by or tolerated with object-level fault tolerance. Hence, system-level fault tolerance is needed. System-level fault tolerance examines the status of a system whether the system is normal or not by analyzing the status of objects. When an error is detected it should be capable of locating the fault and performing an appropriate recovery and reconfiguration action. In this paper, we propose RobustRTO(Robust Real-Time Object) that provides object-level fault tolerance capability and RMO(Region Monitor real-time Object) that offers system-level fault tolerance capability. Then we show how highly dependable fault tolerant systems can be modeled by RobustRTO and RMO. The model is presented based on real-time objects.

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