• Title/Summary/Keyword: 예측의 정확성

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Frame Rate Up Conversion Method Using Free-Energy Principle based Just Noticeable Difference (Free Energy Principle 기반의 Just Noticeable Difference 모델을 활용한 프레임율 향상 기법)

  • Kang, Ju-Mi;Park, Dae-Jun;Jeong, Je-Chang
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2016.06a
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    • pp.215-219
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    • 2016
  • 본 논문에서는 인간의 시각적 특성을 반영한 Just Noticeable Difference (JND) 모델을 사용한 움직임 예측을 통한 프레임율 향상 기법을 제안한다. 기존의 다중 프레임 기반 움직임 예측을 통한 프레임율 향상 기법은 움직임 벡터의 정확성을 높이기 위해 다중 프레임을 사용하며, 전체 영역에 대해 같은 블록 크기와 탐색 영역으로 움직임 예측을 수행함으로써 불필요한 계산량이 많아지고 움직임 벡터의 부정확한 예측이 수행된다는 단점이 있다. 제안하는 알고리듬은 인간의 시각적 특성을 고려한 Free Energy-based Just Noticeable Difference (FEJND) 모델을 사용하여 이전 프레임과 현재 프레임만을 사용하여 영역 특성에 따른 적응적 움직임 예측을 수행하여 정확성을 높인다. 실험 결과에 따라 제안하는 알고리듬의 성능이 향상되었음을 알 수 있다.

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An analysis of the interrelation between power system load profile and weather conditions (전력총수요와 기상과의 상관관계 분석)

  • Park, Jong-Hoon;Park, Jeong-Do;Song, Kyung-Bin
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07d
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    • pp.2213-2214
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    • 2006
  • 전력계통 수요예측은 주로 과거의 부하실적을 바탕으로 미래의 수요를 예측한다. 그러나 전력수요는 사회, 기상, 환경 등 다양한 분야의 영향을 받으므로, 예측의 정확성을 향상시키기 위해서는 전력수요에 영향을 미치는 요인에 대한 분석이 선행되어야 할 것이다. 본 논문은 전력총수요와 기상 상태와의 상관관계를 분석함으로써 기상이 전력총수요에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 기상 상태를 태풍, 장마 등 형태에 따라 분류하고 각각의 기상 형태가 전력총수요에 미치는 상관관계를 분석한다. 분석된 상관관계는 전력계통 수요특성에 관한 기본 자료로 활용될 수 있을 것이며, 기존 수요예측의 정확성 향상에 기여할 수 있을 것이다.

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An analysis of the interrelation between power system load profile and weather conditions (전력총수요와 기상과의 상관관계 분석)

  • Park, Jong-Hoon;Park, Jeong-Do;Song, Kyung-Bin
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07a
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    • pp.581-582
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    • 2006
  • 전력계통 수요예측은 주로 과거의 부하실적을 바탕으로 미래의 수요를 예측한다. 그러나 전력수요는 사회, 기상, 환경 등 다양한 분야의 영향을 받으므로, 예측의 정확성을 향상시키기 위해서는 전력수요에 영향을 미치는 요인에 대한 분석이 선행되어야 한 것이다. 본 논문은 전력총수요와 기상 상태와의 상관관계를 분석함으로써 기상이 전력총수요에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 기상 상대론 태풍, 장마 등 형태에 따라 분류하고 각각의 기상 형태가 전력총수요에 미치는 상관관계를 분석한다. 분석된 상관관계는 전력계통 수요특성에 관한 기본 자료로 활용될 수 있을 것이며, 기존 수요예측의 정확성 향상에 기여할 수 있을 것이다.

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An analysis of the interrelation between power system load profile and weather conditions (전력총수요와 기상과의 상관관계 분석)

  • Park, Jong-Hoon;Park, Jeong-Do;Song, Kyung-Bin
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07b
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    • pp.1247-1248
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    • 2006
  • 전력계통 수요예측은 주로 과거의 부하실적을 바탕으로 미래의 수요를 예측한다. 그러나 전력수요는 사회, 기상, 환경 등 다양한 분야의 영향을 받으므로, 예측의 정확성을 향상시키기 위해서는 전력수요에 영향을 미치는 요인에 대한 분석이 선행되어야 할 것이다. 본 논문은 전력총수요와 기상 상태와의 상관관계를 분석함으로써 기상이 전력총수요에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 기상 상태를 태풍, 장마 등 형태에 따라 분류하고 각각의 기상 형태가 전력총수요에 미치는 상관관계를 분석한다. 분석된 상관관계는 전력계통 수요특성에 관한 기본 자료로 활용될 수 있을 것이며, 기존 수요예측의 정확성 향상에 기여할 수 있을 것이다.

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An analysis of the Interrelation between power system load profile and weather conditions (전력총수요와 기상과의 상관관계 분석)

  • Park, Jong-Hoon;Park, Jeong-Do;Song, Kyung-Bin
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07c
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    • pp.1707-1708
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    • 2006
  • 전력계통 수요예측은 주로 과거의 부하실적을 바탕으로 미래의 수요를 예측한다. 그러나 전력수요는 사회, 기상, 환경 등 다양한 분야의 영향을 받으므로, 예측의 정확성을 향상시키기 위해서는 전력수요에 영향을 미치는 요인에 대한 분석이 선행되어야 할 것이다. 본 논문은 전력총수요와 기상 상태와의 상관관계를 분석함으로써 기상이 전력총수요에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 기상 상태를 태풍, 장마 둥 형태에 따라 분류하고 각각의 기상 형태가 전력총수요에 미치는 상관관계를 분석한다. 분석된 상관관계는 전력계통 수요특성에 관한 기본 자료로 활용될 수 있을 것이며, 기존 수요예측의 정확성 향상에 기여할 수 있을 것이다.

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An Empirical Study of Financial Analyst's Forecasting Activities on the Firm's Operating Performances (기업실적에 대한 재무분석가의 예측활동에 관한 실증연구)

  • Kwak, Jae-Seok
    • The Korean Journal of Financial Management
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    • v.20 no.1
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    • pp.93-124
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    • 2003
  • This paper studies the financial analyst's forecasting activities on the firm's operating performance during the period from 1999 to 2003. In this study, financial analyst's forecasting activities are focused on the sales, operating income and net income and financial analyst's forecasting accuracy, forecasting revising patterns and forecasting activities to the unexpected firm's operating performance are studied. Some empirical findings in this study are as follows. First, standard estimate error on the sales, operating income and net income are all significantly negative value and so financial analyst's forecast on the firm's operating performance are upwardly biased. Second, domestic financial analyst's forecasting activities is relatively more accuracy than foreign financial analyst's forecasting activities. Third, forecasting time is more close to the end of the operating performance announcement day, forecasting activities are more accuracy. Fourth, comparing with individual financial analyst's forecast, consensus forecast is more accuracy. Fifth, in the comparative forecasting activities study according to the prior firm's operating performance, financial analyst's forecasting revision activities are found to be upward or downward. Sixth, financial analysts overreact in the sales forecast and underreact in the operating income and net income forecast. Seventh, in the empirical analysis on the Easterwood-Nutt's test model(1999) which the firm's performance change are divided into the expected performance change and the unexpected performance change, it is found that financial analyst's forecasting activities on the firm's operating performance are systematically optimistic.

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Branch Prediction in Multiprogramming Environment (멀티프로그래밍 환경에서의 분기 예측)

  • Lee, Mun-Sang;Gang, Yeong-Jae;Maeng, Seung-Ryeol
    • Journal of KIISE:Computer Systems and Theory
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    • v.26 no.9
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    • pp.1158-1165
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    • 1999
  • 조건부 분기 명령어(conditional branch instruction)의 잘못된 분기 예측(branch misprediction)은 프로세서의 성능 향상에 심각한 장애 요인이 되고 있다. 특히 시분할(time-sharing) 시스템과 같이 문맥 교환(context switch)이 발생하는 멀티프로그래밍 환경(multiprogramming environment)에서는 더욱 낮은 분기 예측 정확성(branch prediction accuracy)을 보인다. 본 논문에서는 문맥 교환이 발생하는 멀티프로그래밍 환경에서 높은 분기 예측 정확성을 보이는 중첩 분기 예측표 교환(Overlapped Predictor Table Switch, OPTS) 기법을 소개한다. 분기 예측표(predictor table)를 분할하여 각각의 프로세스(process)에 할당하는 OPTS 기법은 문맥 교환의 영향을 최소화함으로써 높은 분기 예측 정확성을 유지하는 분기 예측 방법이다.Abstract There is wide agreement that one of the most important impediments to the performance of current and future pipelined superscalar processors is the presence of conditional branches in the instruction stream. Accurate branch prediction is required to overcome this performance limitation. Many branch predictors have been proposed to help to alleviate this problem, including the two-level adaptive branch predictor, and more recently, hybrid branch predictor. In a less idealized environment, such as a time-sharing system, code of interest involves context switches. Context switches, even at fairly large intervals, can seriously degrade the performance of many of the most accurate branch prediction schemes. In this study, we measure the effect of context switch on the branch prediction accuracy in various situation and show the feasibility of our new mechanism, OPTS(Overlapped Predictor Table Switch), which save and restore branch history table at every context switch.

Dynamic model for on-line short-tern load forecasting (실시간 단기 부하예측을 위한 동적모험)

  • 박문희;조형기;정근모;최기련
    • Journal of Energy Engineering
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    • v.4 no.3
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    • pp.387-393
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    • 1995
  • 본 연구에서는 단기 전력수요예측에 있어서 필요한 데이터의 수와 계산시간을 경감하면서 보다 정확성을 기할 수 있는 앨고리즘의 개발을 위하여 이에 적합한 칼만필터링 앨고리즘을 고찰하였다. 또한 칼만필터 앨고리즘을 토대로 필터의 모형화를 통하여 단기 전력수요를 예측할 수 있는 실시간 동적예측 모형을 구축하고 그 적용 가능성을 시험하였다.

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The Study of the Financial Index Prediction Using the Equalized Multi-layer Arithmetic Neural Network (균등다층연산 신경망을 이용한 금융지표지수 예측에 관한 연구)

  • 김성곤;김환용
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
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    • v.8 no.3
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    • pp.113-123
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    • 2003
  • Many researches on the application of neural networks for making financial index prediction have proven their advantages over statistical and other methods. In this paper, a neural network model is proposed for the Buying, Holding or Selling timing prediction in stocks by the price index of stocks by inputting the closing price and volume of dealing in stocks and the technical indexes(MACD, Psychological Line). This model has an equalized multi-layer arithmetic function as well as the time series prediction function of backpropagation neural network algorithm. In the case that the numbers of learning data are unbalanced among the three categories (Buying, Holding or Selling), the neural network with conventional method has the problem that it tries to improve only the prediction accuracy of the most dominant category. Therefore, this paper, after describing the structure, working and learning algorithm of the neural network, shows the equalized multi-layer arithmetic method controlling the numbers of learning data by using information about the importance of each category for improving prediction accuracy of other category. Experimental results show that the financial index prediction using the equalized multi-layer arithmetic neural network has much higher correctness rate than the other conventional models.

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Comparing the effects of letter-based and syllable-based speaking rates on the pronunciation assessment of Korean speakers of English (철자 기반과 음절 기반 속도가 한국인 영어 학습자의 발음 평가에 미치는 영향 비교)

  • Hyunsong Chung
    • Phonetics and Speech Sciences
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    • v.15 no.4
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    • pp.1-10
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    • 2023
  • This study investigated the relative effectiveness of letter-based versus syllable-based measures of speech rate and articulation rate in predicting the articulation score, prosody fluency, and rating sum using "English speech data of Koreans for education" from AI Hub. We extracted and analyzed 900 utterances from the training data, including three balanced age groups (13, 19, and 26 years old). The study built three models that best predicted the pronunciation assessment scores using linear mixed-effects regression and compared the predicted scores with the actual scores from the validation data (n=180). The correlation coefficients between them were also calculated. The findings revealed that syllable-based measures of speech and articulation rates were more effective than letter-based measures in all three pronunciation assessment categories. The correlation coefficients between the predicted and actual scores ranged from .65 to .68, indicating the models' good predictive power. However, it remains inconclusive whether speech rate or articulation rate is more effective.