• Title/Summary/Keyword: 성능파라미터

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Improvement of SOC Estimation based on Noise Parameter Differential Design of Extended Kalman Filter according to Non-linearity of LiFePO4 Battery (LiFePO4 배터리의 비선형성에 따른 확장 칼만 필터 노이즈 파라미터 차등 설계 기반 SOC 추정 향상 기법)

  • Park, Jinhyeong;Kim, Jaeho;Jang, Min-Ho;Jang, Sung-Soo;Kim, Jonghoon
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2018.11a
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    • pp.121-122
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    • 2018
  • 리튬 인산철(LFP, $LiFePo_4$) 배터리의 경우 다른 종류의 배터리에 비해 내부 파라미터가 비선형적인 단점이 있다. 일반적인 배터리 등가회로 모델을 적용 시, 비선형성으로 인해 추정 성능이 감소한다. 배터리 등가회로 모델을 기반인 확장 칼만 필터(EKF, Extended Kalman Filter)를 통해 SOC (State of Charge) 추정 시 추정성능이 감소할 수 있다. 따라서 본 논문은 LFP 배터리의 SOC 추정 성능 향상을 위해 실시간 파라미터 관측기를 통한 배터리 등가회로 모델을 기반으로 EKF의 내부 파라미터를 분석하고 이에 따른 차등 모델을 제안한다.

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Speaker Independent Recognition Algorithm based on Parameter Extraction by MFCC applied Wiener Filter Method (위너필터법이 적용된 MFCC의 파라미터 추출에 기초한 화자독립 인식알고리즘)

  • Choi, Jae-Seung
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.21 no.6
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    • pp.1149-1154
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    • 2017
  • To obtain good recognition performance of speech recognition system under background noise, it is very important to select appropriate feature parameters of speech. The feature parameter used in this paper is Mel frequency cepstral coefficient (MFCC) with the human auditory characteristics applied to Wiener filter method. That is, the feature parameter proposed in this paper is a new method to extract the parameter of clean speech signal after removing background noise. The proposed method implements the speaker recognition by inputting the proposed modified MFCC feature parameter into a multi-layer perceptron network. In this experiments, the speaker independent recognition experiments were performed using the MFCC feature parameter of the 14th order. The average recognition rates of the speaker independent in the case of the noisy speech added white noise are 94.48%, which is an effective result. Comparing the proposed method with the existing methods, the performance of the proposed speaker recognition is improved by using the modified MFCC feature parameter.

Estimating the Regularizing Parameters for Belief Propagation Based Stereo Matching Algorithm (Belief Propagation 기반 스테레오 정합을 위한 정합 파라미터의 추정방식 제안)

  • Oh, Kwang-Hee;Lim, Sun-Young;Hahn, Hee-Il
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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    • v.47 no.1
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    • pp.112-119
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    • 2010
  • This paper defines the probability models for determining the disparity map given stereo images and derives the methods for solving the problem, which is proven to be equivalent to an energy-based stereo matching. Under the assumptions the difference between the pixel on the left image and the corresponding pixel on the right image and the difference between the disparities of the neighboring pixels are exponentially distributed, a recursive approach for estimating the MRF regularizing parameter is proposed. Usually energy-based stereo matching methods are so sensitive to the parameter that it should be carefully determined. The proposed method alternates between estimating the parameter with the intermediate disparity map and estimating the disparity map with the estimated parameter, after computing it with random initial parameter. It is shown that the parameter estimated by the proposed method converges to the optimum and its performance can be improved significantly by adjusting the parameter and modifying the energy term.

Performance Analysis of UWB M-ary PPM System (UWB M진 PPM 시스템의 성능 분석)

  • 김동호;강희조;문용규
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2002.11b
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    • pp.601-604
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    • 2002
  • 본 논문에서는 UWB(초광대역 : Ultra-Wideband) 시스템에서 FCC 위원회에서 제안한 규정을 근거로 산출된 파라미터를 이용하여 M-ary PPM 시스템에서 고려되는 파라미터 값의 관계를 분석한 후 최적의 파라미터 값을 산출하였다. AWGN 채널에서 다중 접속을 고려하지 않은 단일 사용자일 경우로 가정시, 펄스 반복 개수 N/sub s/가 변화함에 따른 BER 특성과 M=4, 8인 경우 채널부호화 기법을 채용시 성능 개선으로 부호율 R(1/2, 1/3)과 구속장 K(7, 9)에 따른 Convolution 부호화를 고려하였을 경우 BER 특성을 분석하였다.

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Performance Analysis of M-ary Impulse Communication System (M진 임펄스 통신 시스템의 성능 분석)

  • 김동호;강희조;문용규
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.172-176
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    • 2002
  • 본 논문에서는 UWB(초광대역 : Ultra-Wideband) 시스템에서 FCC 위원회에서 제안한 규정을 근거로 산출된 파라미터를 이용하여 M-ary PPM 시스템에서 고려되는 파라미터 값의 관계를 분석한 후 최적의 파라미터 값을 산출하였다. AWGN 채널에서 다중 접속을 고려하지 않은 단일 사용자일 경우로 가정시, 펄스 반복 개수 Ns가 변화함에 따른 BER 특성과 M=4, 8인 경우 채널 부호화 기법을 채용시 성능 개선으로 BCH와 Convolution 부호화를 고려하였을 경우 BER 특성을 분석하였다.

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Performance analysis with parameter errors in predictive control based T-type 3-level inverter (예측제어 기반의 T-타입 3-레벨 인버터에서 파라미터 오차에 따른 성능 분석)

  • Yoon, JongTae;Lee, KuiJun
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2018.07a
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    • pp.296-297
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    • 2018
  • 본 논문은 3상 T-type 3-레벨 인버터의 모델예측제어에 관한 연구이다. 모델예측제어는 시스템의 모델링을 통한 최적의 성능을 제공하는 제어기법으로 PI 제어보다 빠른 동특성을 갖지만, 정확한 파라미터 값이 요구된다. 본 논문에서는 시스템 파라미터 오차가 3상 T-type 3-레벨 인버터의 예측제어에서 어떤 영향을 주는지 알아보고 출력 파형을 분석한다.

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Analysis of equivalent circuit modeling performance by internal parameter variability (배터리 내부 파라미터 가변성에 기인한 등가회로 모델링 성능 분석)

  • Kim, JaeHo;Park, Jinhyeong;Jang, Sung-Soo;Kim, Jonghoon
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2018.11a
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    • pp.135-136
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    • 2018
  • 배터리의 내부 파라미터는 외부환경 및 동작 영역에 따라 가변적인 특성이 존재한다. 이에 따라 배터리 모델의 추정성능이 결정된다. 본 논문에서는 두 개의 RC-ladder 전기적 등가회로 모델링을 이용하여 휴지구간, 방전구간 및 휴지구간에서 방정식 기반으로 추출한 파라미터의 비교 분석을 실시하고, 등가회로 모델기반으로 검증을 실시하였다.

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A Comparative Study of Speech Parameters for Speech Recognition Neural Network (음성 인식 신경망을 위한 음성 파라키터들의 성능 비교)

  • Kim, Ki-Seok;Im, Eun-Jin;Hwang, Hee-Yung
    • The Journal of the Acoustical Society of Korea
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    • v.11 no.3
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    • pp.61-66
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    • 1992
  • There have been many researches that uses neural network models for automatic speech recognition, but the main trend was finding the neural network models and learning rules appropriate to automatic speech recognition. However, the choice of the input speech parameter for the neural network as well as neural network model itself is a very important factor for the improvement of performance of the automatic speech recognition system using neural network. In this paper we select 6 speech parameters from surveys of the speech recognition papers which uses neural networks, and analyze the performance for the same data and the same neural network model. We use 8 sets of 9 Korean plosives and 18 sets of 8 Korean vowels. We use recurrent neural network and compare the performance of the 6 speech parameters while the number of nodes is constant. The delta cepstrum of linear predictive coefficients showed best result and the recognition rates are 95.1% for the vowels and 100.0% for plosives.

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Optimum parameters of 3D integral imaging system (3차원 집적 영상 시스템의 최적 파라미터)

  • Cho, Myungjin;Lee, Byonggook
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2012.10a
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    • pp.1019-1022
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    • 2012
  • Integral imaging is a promising technology for 3D imaging and display. Many parameters affect the performance of 3D integral imaging systems. Enhanced system performance is acquired by optimization of these system parameters with respect to defined performance metrics. In this paper, we present an approach to optimize the performance of 3D integral imaging system in terms of performance metrics under fixed resource constraints. In this analysis, system parameters such as lens numerical aperture, pitch between image sensors, the number of image sensors, the pixel size, and the number of pixels are determined to optimize performance metrics. Wave optics is utilized to describe the imaging process.

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A Voice Boundary Detection Method Using Dynamic Parameters Based On Neural Network (신경망 기반의 동적 파라미터들을 이용한 음성 경계 추출)

  • 마창수;김계영;최형일
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2002.10d
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    • pp.616-618
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    • 2002
  • 본 논문에서는 음성인식 성능을 높이기 위한 기본적 단계인 음성과 비음성 부분의 경계를 추출하는 음성 경계 추출 방법을 제안한다. 음성경계 추출을 위한 특징들로는 시간영역 분할 파라미터인 ZCR, MA를 사용하고 주파수 영역 분할 파라미터로 주파수 대역 파워 에너지 (Frequency band power energy), 포만트 계수 (Formant coefficient)를 사용하였고 각 파라미터들을 이용하여 음성 경계를 결정할 때 경험에 의해 임계치를 결정하는 단점을 보안하기 위해서 신경망을 이용한다. 신경망의 가중치와 임계치들은 지도 학습을 통해 최적화 되고, 학습을 통해 구성된 망을 음성과 비음성의 경계치 구분에 사용한다.

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