• Title/Summary/Keyword: 예측실험

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Predication of Protein Subcelluar Localization by Selecting Significant Sequence Composition (주요 서열 구성의 선택에 의한 단백질의 세포내 소기관 위치 예측)

  • Kim Soo-Jin;Joung Je-Gun;Rhee Je-Keun;Zhang Byoung-Tak
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2005.07b
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    • pp.283-285
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    • 2005
  • 단백질들이 어느 세포내 소기관에 위치하는지에 대한 지식은 그들의 기능을 예측하는데 있어서 중요한 정보를 제공한다. 하지만 실험적으로 세포내 소기관 위치를 분석하는 작업은 않은 비용과 시간을 요구한다. 따라서 지금까지 단백질의 세포내 소기관 위치 예측을 위한 다양한 계산적 방법들이 개발되었으나, 효율적인 학습 데이터의 생성에 있어서 문제점을 가지고 있다. 본 논문은 기계학습 기법을 이용하여 주요 서열 구성을 선택함으로써 예측의 성능을 최대화 하는 방법을 제안하고자 한다. 실험은 효모의 단백질의 세포 내 소기관 위치 예측에 있어서 주요 아미노산 서열들을 선택함으로써 예측의 성능을 향상시키는 결과를 보이고 있다.

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Analysis of Training Method for Matrix Weighted Intra Prediction (MIP) in VVC (VVC 행렬가중 화면내 예측(MIP) 학습기법 분석)

  • Park, Dohyeon;Kwon, Hyoungjin;Jeong, Seyoon;Kim, Jae-Gon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2020.11a
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    • pp.148-150
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    • 2020
  • 최근 VVC(Versatile Video Coding) 표준 완료 이후 JVET(Joint Video Experts Team)은 인공신경망 기반의 비디오 부호화를 위한 AhG(Ad-hoc Group) 구성하고 인공지능을 이용한 비디오 압축 기술들을 검증하고 있으며, MPEG(Moving Picture Experts Group)에서는 DNNVC(Deep Neural Network based Video Coding) 활동을 통해 딥러닝 기반의 차세대 비디오 부호화 표준 기술을 탐색하고 있다. 본 논문은 VVC 에 채택된 신경망 기반의 기술인 MIP(Matrix Weighted Intra Prediction)를 참조하여, MIP 모델의 학습에서 손실함수가 예측 성능에 미치는 영향을 분석한다. 즉, 예측의 왜곡(MSE)만을 고려한 경우와 예측오차의 부호화 비용도 함께 반영한 손실함수를 비교한다. 실험을 위해 HEVC(High Efficiency Video Coding) 화면내 예측 대비 평균적인 PSNR 향상 정도를 나타내는 성능 지표(��PSNR)를 정의한다. 실험결과 예측오차의 부호화 특성을 반영하는 손실함수를 이용한 학습이 MSE 만 고려한 학습 대비 ��PSNR 기준 평균 0.4dB 향상됨을 보였다.

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Speech Recognition Accuracy Prediction Using Speech Quality Measure (음성 특성 지표를 이용한 음성 인식 성능 예측)

  • Ji, Seung-eun;Kim, Wooil
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.20 no.3
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    • pp.471-476
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    • 2016
  • This paper presents our study on speech recognition performance prediction. Our initial study shows that a combination of speech quality measures effectively improves correlation with Word Error Rate (WER) compared to each speech measure alone. In this paper we demonstrate a new combination of various types of speech quality measures shows more significantly improves correlation with WER compared to the speech measure combination of our initial study. In our study, SNR, PESQ, acoustic model score, and MFCC distance are used as the speech quality measures. This paper also presents our speech database verification system for speech recognition employing the speech measures. We develop a WER prediction system using Gaussian mixture model and the speech quality measures as a feature vector. The experimental results show the proposed system is highly effective at predicting WER in a low SNR condition of speech babble and car noise environments.

An Experimental Study on Shear Behavior of Steel Fiber-Reinforced Ultra High Performance Concrete Beams (강섬유 보강 초고성능 콘크리트 보의 전단 거동에 관한 실험 연구)

  • Yang, In Hwan;Joh, Changbin;Lee, Jung Woo;Kim, Byung Seok
    • KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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    • v.32 no.1A
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    • pp.55-64
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    • 2012
  • Experimental investigation on the structural behavior of steel fiber-reinforced ultra high performance concrete (UHPC) beams subjected to shear are presented. Six tests carried out on simply supported I-beams under concentrated loads are presented. The parameters varied were the volume fraction of the fibers (1.0, 1.5 and 2.0%) and shear span-effective depth ratio (2.5, 3.4). The test results indicated that ultimate shear strength increased with increasing fiber volume, and that ultimate shear strength decreased with increasing shear span-effective depth ratio. In addition, applicability of predictive equations for evaluating the ultimate shear strength of steel fiber-reinforced UHPC beams are estimated based on the test results. The comparison between computed values and the experimentally observed values are shown to validate the proposed theoretical equations. It is found that predictions by using AFGC and JSCE recommendations provide the most accurate estimates of shear strength of steel fiber-reinforced UHPC beams.

Ultimate Stress of Prestressing CFRP Tendons in PSC Beams Strengthened by External CFRP Prestressing (외부 CFRP 프리스트레싱으로 보강된 PSC 보에서 CFRP 텐던의 극한응력)

  • Park, Sang-Yeol;Kim, Chang-Hoon;Hong, Seong-Yong
    • Journal of the Korea Concrete Institute
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    • v.19 no.6
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    • pp.735-744
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    • 2007
  • This study deals with literature review, developing a predicting equation for the ultimate stress of prestressing (PS) CFRP, and experimental test with the parameters affecting the ultimate stress of prestressing CFRF in prestressed concrete beams strengthened by external prestressing. The ACI (American Concrete Institute) predicting equation for the ultimate stress of unbonded prestressing CFRP is analyzed to develop a new integrated predicting equation. The proposed predicting equation takes rationally the effect of internal PS steel into consideration as a function of prestressing tendon depth to neutral depth ratio. In the experimental study, prestressed concrete beams strengthened using external prestressing CFRP are tested with the test parameters having a large effect on the ultimate stress of prestressing CFRP. The test parameters includes infernal prestressing steel and external prestressing CFRP tendon reinforcement ratios, and span to depth ratio. The test results are analyzed to confirm the rationality and applicability of the proposed equation for predicting the ultimate stress of external prestressing CFRP.

Ultimate Stress of Prestressing Steel with Different Reinforcement and Tendon Depth in R.C Beams Strengthened by External Prestressing (외부 프리스트레싱으로 보강된 R.C 보에서 강재량 및 텐던깊이에 따른 프리스트레싱 강재의 극한응력)

  • Park, Sang-Yeol
    • Journal of the Korea Concrete Institute
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    • v.15 no.4
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    • pp.585-593
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    • 2003
  • This study deals with literature review, developing a predicting equation for the ultimate stress of prestressing steel, and experimental test with the parameters affecting the ultimate stress of prestressing steel in reinforced concrete beams strengthened by external prestressing. The ACI predicting equation for the ultimate stress of unbonded prestressing steel is analyzed to develop a new integrated predicting equation. The proposed predicting equation takes rationally the effect of internal reinforcing bars into consideration as a function of prestressing steel depth to neutral depth ratio. In the experimental study, steel reinforced concrete beams strengthened using external prestressing steel are tested with the test parameters having a large effect on the ultimate stress of prestressing steel. The test parameters includes reinforcing bar and external prestressing steel reinforcement ratios, and span to depth ratio. The test results are analyzed to confirm the rationality and applicability of the proposed equation for predicting the ultimate stress of external prestressing steel.

Prediction Model on Autogenous Shrinkage of High Performance Concrete (고성능 콘크리트의 자기수축 예측모델에 관한 연구)

  • Yoo, Sung-Won;Soh, Yang-Sub;Cho, Min-Jung;Koh, Kyung-Taek;Jung, Sang-Hwa
    • Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection
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    • v.10 no.3
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    • pp.97-105
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    • 2006
  • The autogenous shrinkage of high-performance concrete is important in that it can lead the early cracks in concrete structures. The purpose of the present study is to explore the autogenous shrinkage of high-performance concrete with admixture and to derive a realistic equation to estimate the autogenous shrinkage model of that. For this purpose, comprehensive experimental program has been set up to observe the autogenous shrinkage for various test series. Major test variables were the type and contents of admixture and water-cement ratio is fixed with 30%. The autogenous shrinkage of HPC with fly ash slightly decreased than that of OPC concrete, but the use of blast furnace slag increased the autogenous shrinkage. Also, the autogenous shrinkage of HPC is found to decrease with increasing shrinkage reduction agent and expansive additive. A prediction equation to estimate the autogenous shrinkage of HPC with admixture was derived and proposed in this study. The proposed equation show reasonably good correlation with test data on autogenous shrinkage of HPC with mineral and chemical admixture.

신경망을 사용한 매도/매수 주식 종목 선정

  • 임도형;이일병
    • Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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    • 2000.04a
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    • pp.247-250
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    • 2000
  • 주가는 시계일 데이터의 일종으로 많은 변수들이 주가의 변동에 영향을 미친다. 그러나 몇 개의 어떠한 변수가, 어떻게 영향을 미치는 지 정확히 알려져 있지 않다. 그렇기 때문에 주가를 예측하는 것은 쉽지 않으며 단지 등락을 예측하는 것 조차도 쉽지 않다. 본 논문에서는 주가를 신호와 잡음이 혼합된 것으로 가정하고 그 특성을 고려하여, 전 종목에 대한 등락을 예측하지 않고, 예측율이 높은 종목을 선정하는 것을 목표로 하였다. MLP를 BP로 학습시켰으면 입력으로는 28개의 주가분석 지표값이 사용되었다. 여러 예측 기간으로 실험하였으며, 예측기간이 60일일 때 77.1%의 예측율을 보였고 선정된 종목의 등락 예측율은 88%였다.

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A Study on the Recognition of Korean Numerals Using Recurrent Neural Predictive HMM (회귀신경망 예측 HMM을 이용한 숫자음 인식에 관한 연구)

  • 김수훈;고시영;허강인
    • The Journal of the Acoustical Society of Korea
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    • v.20 no.8
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    • pp.12-18
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    • 2001
  • In this paper, we propose the Recurrent Neural Predictive HMM (RNPHMM). The RNPHMM is the hybrid network of the recurrent neural network and HMM. The predictive recurrent neural network trained to predict the future vector based on several last feature vectors, and defined every state of HMM. This method uses the prediction value from the predictive recurrent neural network, which is dynamically changing due to the effects of the previous feature vectors instead of the stable average vectors. The models of the RNPHMM are Elman network prediction HMM and Jordan network prediction HMM. In the experiment, we compared the recognition abilities of the RNPHMM as we increased the state number, prediction order, and number of hidden nodes for the isolated digits. As a result of the experiments, Elman network prediction HMM and Jordan network prediction HMM have good recognition ability as 98.5% for test data, respectively.

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Long-term Precipitation Prediction with Icosahedral-hexagonal Gridpoint Model GME (Icosahedral-Hexagonal 격자 체계의 전구 모형 GME를 이용한 장기 강수량 예측)

  • Woo, Su-Min;Oh, Jai-Ho;Koh, A-Ra;Majewski, Detlev
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2008.05a
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    • pp.2207-2211
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    • 2008
  • 한반도 및 동아시아의 여름철은 장마와 태풍으로 인한 집중호우의 발생으로 많은 피해를 입는다. 따라서 여름철에 나타나는 이러한 집중호우가 나타나는 지역, 시기, 기간, 그리고 강수량 등을 예측하는 것은 매우 중요하다. 특히, 효율적인 수자원 관리를 위하여 이러한 예측은 매우 중요한데, 단기적으로 정확하고 신속하게 강수를 예측하는 것도 중요하지만, 장기적으로 계절 강수, 특히 여름철의 장마 또는 우기의 시기와 강수량과 태풍 발생의 시기 등을 미리 예측하여 이에 따른 집중 호우의 발생 지역, 기간, 강수량을 예측하여 사전에 대비하는 것도 매우 중요하다. 특히, 최근에는 6,7월 장마에 의한 집중 호우의 영향보다도 8월에 강수량이 높아지고 있는 경향을 보이므로 강수량의 장기적 경향의 파악이 매우 중요하다. 장기 기후를 예측하는 데는 과거 자료를 이용한 통계 방법도 유용하지만 최근에는 AOGCM (Atmospheric Oceanic General Circulation Model)을 이용한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 하지만 강수와 같이 지역적으로 나타나는 현상은 저해상도의 AOGCM으로는 유용한 정보를 제공하기가 어려움이 따른다. 따라서 본 연구에서는 전구를 삼각형으로 된 20면체로 격자화 시켜 모든 격자의 크기가 거의 동일하고, 해상도 조절이 가능한 Geodesic 격자를 활용한 GME 모델을 사용하였다. GME 모델은 icosahedral-hexagonal grid 격자 체계를 가진 독일 기상청(Deutscher Wetterdient)에서 현업으로 사용 중인 모델이다. 본 연구에서는 수직/수평 해상도를 40km/40layers로 하여 GME 모델을 수행하였으며, 일간격의 장기 기후 자료를 생산하였다. 사용된 초기자료로는 ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) 자료이며, 경계 자료로는 ERA Climatology의 최근 30년간의 SST (Sea Surface Temperature) 평균 자료를 이용하여 규준 실험(Control Run), 즉, climatology 자료를 생산하였으며, persistent SST 아노말리와 ERA Climatology의 최근 30년간의 SST 자료를 이용하여 내삽 과정을 거친 SST forcing을 주어서 예측 실험(Prediction Run)을 통하여 모의 자료를 생산하였다. 특히, 규준 실험에서는 수치 모델이 가지는 불확실성을 줄이고 예보 정확도를 향상시키기 위하여 각각의 실험은 초기자료를 달리한 앙상블 모의실험을 수행하였다. 장기 모의 3개월을 위하여 모의 기간 1달 전부터 모의를 수행하여, 첫 1달은 모델의 spin-up 시간으로 분석에서 제외 하였다. 생산된 Climatology 자료와 Prediction 자료를 비교하여 아노말리와 Category 분석을 실시하여 한반도 및 동아시아 지역의 강수(Precipitation)를 중심으로 기압장(Pressure), 온도(2m Temperature) 위주로 분석하였다. 이러한 예측된 매 계절의 전망 자료 중에서도 수자원 분야에서 관심이 집중되는 여름철에 초점을 맞추어 실제 관측 자료와 비교하여 GME 모델의 계절 모의 예측성 성능을 분석하여 평가하고 다가올 여름철의 강수량의 장기 변화를 모의하고자 하였다.

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