Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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1993.04a
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pp.275-281
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1993
본 발표에서는 신경회로망을 이용하여 연속음성중에서 키워드를 인식하는 방법을 설명한다. 연속음성에서 파형소편 및 음절을 식별하는 휴리스틱 알고리즘을 개발하였고, 연속음성을 음절단위로 파형소편 스펙트럼분석(선형예측법)으로 특성치를 추출하였다. 음절의 특성치는 코호넨 신경회로망을 통하여 학습을 시켰으며, 연속음성중 키워드인식은 먼저 음절을 인식하여 단어를 찾고, 인식된 단어가 키워드와 일치하는가를 확인한다. 본 연구의 의의는 파형소편 및 음절식별 알고리즘을 통하여, 크기불변성(Scaling invariance), 시간불변성(Time warping 및 Time-shift invariance), 중복성제거의 문제점을 해결하였고, 신경회로망의 학습을 통하여 화자독립적인 연속음성인식시스템 구축의 기반을 확립한데 있다. 본 음성인식모델은 학교구내 전화번호 안내시스템으로 활용단계에 있으며 전화번호뿐만아니라 주소안내시스템으로도 활용될 예정이다. 또한 자동차 운전보조시스템 및 주행안내시스템의 음성명령에 응용될 수 있는데, 예로 음성명령은 "핸들 좌로 20도", "시청까지 주행", "시청 지도안내"등이 될 수 있다. 현재 자동차 운전보조시스템은 컴퓨터 화면상 모의동작시스템으로 운영되고 있다. 본 음성인식모델은 화자종속시 90%이상, 화자독립시 70%의 인식결과를 보였다.시 90%이상, 화자독립시 70%의 인식결과를 보였다.
Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
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v.35
no.10
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pp.912-917
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2007
In this paper system identification of a small UAV via neural networks is tried and the estimated parameters are then compared to those obtained by Fourier Transform Regression and Maximum Likelihood Estimation Techniques. With the estimated parameters a linear system is constructed and simulated to compare to the flight data. The results show that parameter identification using neural networks is comparable to the existing techniques
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.12
no.1
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pp.103-110
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1998
The modeling of load characteristics is a difficult problem because of uncertainty of load. This research uses artificial neural networks which can approximate nonlinear problem to represent load characteristics. After the selection of typical load, active and reactive power for the variation of voltage and frequency is obtained from experiments. We constructed and learned ANN based on these data for component load identification. The learned ANN identified load characteristics for other voltage and/or frequency variation. In addition, the results of component load identification are presented to demonstrate the potentiality of the proposed method.method.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC
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v.38
no.5
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pp.14-22
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2001
This paper presents identification and control designs using neural networks for a class of multivariable nonlinear servomechanisms. A proposed neuro-controller is a combination of linear controllers and a neural network, and is trained by indirect neuro-control scheme. The proposed neuro-controller is implemented and tested on an IBM PC-based two 2 bar systems holding an object, and is applicable to many de-motor-driven precision multivariable nonlinear servomechanisms. The ideas, algorithm, and experimental results arc described. Moreover, experimental results are shown to be superior to those of conventional control.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2017.10a
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pp.619-620
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2017
본 논문에서는 음성인식 알고리즘에 매우 중요한 정보를 제공하는 화자의 성별인식을 위하여 신경회로망을 사용하여 잡음 환경 하에서 남성음성 및 여성음성의 화자를 식별하는 성별인식 알고리즘을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 신경회로망은 MFCC의 계수를 사용하여 음성의 각 구간에서 남성음성 및 여성음성의 화자를 인식할 수 있는 알고리즘이다. 실험결과로부터 백색잡음이 중첩된 잡음환경 하에서 음성신호의 MFCC의 특징벡터를 사용함으로써 남성음성 및 여성음성의 화자에 대해서 양호한 성별인식 결과가 구해졌다.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.6
no.3
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pp.487-492
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2002
In this paper, we proposed a control method of an unknown nonlinear system using a dynamical neural network. The proposed method is composed of neural network of state space model type, performs for a unknown nonlinear system, identification with using the dynamical neural network, and then a nonlinear adaptive controller is designed with these identified informations. In order to verify the effectiveness of the proposed method, we simulated one-link manipulator. The simulation results showed the effectiveness of using the dynamical neural network in the adaptive control of one-link manipulator.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2002.05a
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pp.494-497
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2002
In this paper, we proposed a control method of an unknown nonlinear system using a dynamical neural network. The proposed method performs for a nonlinear system with unknown system, identification with using the dynamical neural network, and then a nonlinear adaptive controller is designed with these identified informations. In order to verify the effectiveness of the proposed method, we simulated one-link manipulator. The simulation results showed the effectiveness of using the dynamical neural network in the adaptive control of one-link manipulator.
본 연구에서는 확정진단시의 무릎 CT 화상을 대상으로해서 화상인식의 제1단계로써, 최근 여러분야에서 많은연구가 행해지고 있는 3층역전파신경회로망(BPN)에 의한 무릅덮개뼈 탈구중의 자동진단 가능성에 관해서 검토를 행했다. 실험결과로부터 신경회로망에 의한 무릅덥개뼈 탈구화상의자동진단은 충분하다고 할 수는 없어도 가능성이 있음올 알게 되었다. 다만, 본 실험에서사용된 패턴수가 적어, 충분한 학습이 이루어지지 않았을 가능성이 있으며, 또한 test된 화상수도 충분치 못하였다. 데이터의 증가에 수반해서 인식률이 충분히 한 향상될 것으로사료된다. 신경회로망은 원리척으로 패턴변환의 한 종류로써, 현상태의 기술수준을 고려할때 과도의 기대는 금물이지만, 패턴인식, 화상처리 등 종래의 계산기가 능숙하게 대처하지 못했던 분야에 대해서 큰 기대를 부여하고 있다. 특히 의공학연구에 있어서 BPN의 응용범위를 사고한다면, 확정진단시에 있어 의사가 보다 확실한 진단을 할 수 있도록 진단지원에 휴익한 도움을 줄 수 있을 것으로 사료된다.
In this paper, a method using a neural network was applied for the purpose of urilizing spatial features. The adopted model of neural network the three-layered architecture, and the training algorithm is the back-propagation algorithm. Co-occurrence matrix which is generated from original imge was used for imput pattern to the neural network in order to tolerate variations of patterns like rotation of displacement. Co-occurrence matrix is explained in appendix. To evaluate this method, classification was executed with this method and texture features method over the city area and sand area, which cannot be separated with the conventional method mentioned aboved. In the results of this method and texture features proposed by Haralick the method using texture features was separation rate of 67%~89%. On the contrary, the method using neural network proposed in this research was stable and high separation rate of 80%~98%.
Kim, Hong-Bok;Kim, Jeong-Keun;Kim, Min-Jung;Hwang, Seung-Wook
Journal of Navigation and Port Research
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v.28
no.3
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pp.221-225
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2004
This paper deals with a nonlinear system modelling using neural network and genetic algorithm Application q{ neural network to control and identification is actively studied because of their approximating ability of nonlinear function. It is important to design the neural network with optimal structure for minimum error and fast response time. Genetic algorithm is getting more popular nowadays because of their simplicity and robustness. in this paper, we optimize a neural network structure using genetic algorithm The genetic algorithm uses binary coding for neural network structure and searches for an optimal neural network structure of minimum error and fast response time. Through an extensive simulation, the optimal neural network structure is shown to be effective for identification of nonlinear system.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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