• Title/Summary/Keyword: 유사도 질의

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Performance Evaluation of Clustering Methods of Feature Vectors in Vehicle Plate Recognition Systems based on Modular Neural Network (모듈라 신경망에 기반한 번호판 인식시스템의 특징벡터 클러스터링 방법에 따른 성능평가)

  • 박창석;김병만;서병훈;이광호
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2003.04c
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    • pp.313-315
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    • 2003
  • 분할 및 합병 개념에 바탕을 둔 모듈라 신경망이 자동차 번호판 문자 인식에서 단일 신경망 사용 보다 학습 질 측면이나 학습 속도 면에서 좋은 결과를 보였다. 본 논문에서는 번호판 인식을 위한 모듈라 신경망 구성 시, 특징 벡터 클러스터링 방법에 따른 모듈라 신경망의 성능을 평가하였다. K-means Clustering 알고리즘을 이용하여 유사한 특징 벡터를 그룹핑하는 방법과 본 논문에서 제안한 알고리즘을 사용하여 유사하지 않는 특징 벡터들을 그룹핑하는 방법 각각을 구현하여 실험하였다. 실험결과, 유사하지 않는 특징 벡터들로 모듈라 신경망을 구성할 경우가 그렇지 않은 경우보다 좋은 인식 결과를 보였다.

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Studies on the Synthesis of L-Ascorbic acid-3-Aminopropane Phosphoric Acid Diester and its Applications (L-Ascorbic acid-3-aminopropane phosphoric acid diester의 합성과 응용에 관한 연구)

  • 이옥섭;이기화
    • Journal of the Society of Cosmetic Scientists of Korea
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    • v.23 no.2
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    • pp.97-117
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    • 1997
  • L-Ascorbic acid 및 그 유도체는 항산화 작용과 미백작용 및 섬유아세포의 생장 촉진과 콜라젠 생합성의 증가시키는 효과가 있으므로 화장품에서 오래 전부터 사용되어 왔다. 본 연구에서는 생체에 대한 안전성과 안정성이 우수한 L-Ascorbic acid 유도체를 개발하기 위하여 인지질과 유사하게 L-Ascorbic acid 에 3-Aminopropane phosphoric acid를 결합하여 L-Ascorbic acid-3-aminopropane phosphoric acid diester를 합성하였다. ASA-APPA 는 2-Chlorotetrahydro-2H-1, 3, 2-oxazaphosphorine P-oxide 와 5, 6-isopropylidene L-Ascorbic acid 를 반응 시킨 후 산 사수분해 반응을 통하여 얻을 수 있었다. ASA-APPA는 수용액에서 안정성이 우수하였으며, 독성실험에서 무독성 물질이며, 인체 첩포 실험에서도 무자극 물질임을 확인하였다. 그리고, ASA-APPA 는 L-Ascorbic acid 와 3-APPA 의 혼합물과 거의 유사한 섬유아세포의 증식효과를 나타내었으며, melanoma 에 대한 멜라닌 생성 억제 실험에서 L-Ascorbic acid phosphate magnesium salt 와 유사한 효과를 보였다. 따라서 ASA-APPA 는 멜라닌 생성 억제 효과와 섬유아세포의 증식 효과를 갖는 새로운 화장품 원료로서 사용이 가능할 것으로 생각된다.

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A Hierarchical Representatives Clustering Technique for Data Mining (데이터 마이닝을 위한 계층적 대표값 군집화 기법)

  • 안병주;김은주;이일병
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2000.10b
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    • pp.69-71
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    • 2000
  • 군집화는 데이터 집합을 유사한 데이터 개체들의 군집들로 분할하여 데이터 속에 존재하는 의미 있는 정보를 얻는 과정이다. 대부분의 군집화 기법들은 비교적 적은 양의 데이터를 대상으로 한 것이고 다차원 대용량의 데이터 처리에 관한 문제는 다루지 않고 있어서 데이터 마이닝을 위한 군집화 기법으로는 부적절하다. 따라서 본 논문을 통해 대용량의 데이터에 적용할 수 있는 새로운 군집화 알고리즘인 계층적 대표값 군집화(HRC) 기법을 제안한다. HRC는 자기조직화지도와 계층적 군집화 기법을 접목한 하이브리드 방법으로 두 단계에 거쳐 군집화를 수행한다. 첫 번째 단계에서 자기조직화지도를 통해 데이터를 요약하고, 두 번째 단계에서 요약된 대표값 정보만을 가지고 계층적인 군집화를 수행한다. 또한, 두 번째 단계의 계층적 군집화 적용시 양질의 군집을 발견하기 위해 군집간의 유사도를 측정하는 새로운 척도를 고안하였다. 그리고 실험을 통해 HRC와 기존 군집화 알고리즘이 발견한 군집의 질을 비교하여 성능을 평가했다.

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A Study on Similar Document Retrieval for National R&D Information (국가 R&D 정보 유사문서 검색에 대한 연구)

  • Han, Hee-Jun;Joo, Won-Kyun;Seok, Jung-Ho;Choi, Kiseok
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2012.04a
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    • pp.283-286
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    • 2012
  • 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)는 국가 R&D와 관련된 과제, 성과, 인력, 시설 장비, 기술산업 정보에 대해 이용자에게 통합검색서비스를 제공한다. 이용자는 질의어를 입력하여 원하는 정보를 선별하게 되고, 한 건의 상세 메타정보 및 원문을 검색서비스의 최종 목적지로 삼는다. 이 때 이용 중인 정보와 유사한 다른 유형의 R&D 정보를 함께 제공한다면 이용자의 검색 및 탐색노력을 줄임으로써 정보획득의 요구를 쉽게 충족시킬 수 있다. 본 논문에서는 국가 R&D 정보의 메타데이터와 검색엔진의 부스팅 기법을 이용하여 이종 정보간 유사문서 검색 방법에 대해 논한다. 이는 이용자가 원하는 정보를 서비스 최종 화면(메타 상세보기)에서 제공함으로써 검색 서비스의 효율성을 증대시킨다.

An Improved Neighbor Selection Method for Recommender Systems based on Collaborative Filtering (협동적 필터링 기반 추천 시스템을 위한 향상된 이웃 선정 방법)

  • Kim, Taek-Hun;Yang, Sung-Bong
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2004.05a
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    • pp.453-456
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    • 2004
  • 전자상거래에서 추천 시스템은 일반적으로 협동적 필터링이라는 정보 필터링 기술을 사용한다. 협동적 필터링 기술은 유사한 성향을 갖는 다른 고객들이 상품에 대해서 매긴 평가에 기반한다. 협동적 필터링이 유사 선호도를 갖는 이웃 고객들의 평가에 근거하기 때문에 고객에게 가장 적합한 유사 이웃들을 적절히 선정해 내는 것은 추천 시스템에서 예측의 질 향상을 위해 필요하다. 본 논문에서 우리는 ordered clustering을 이용하여 협동적 필터링을 위한 향상된 이웃선정 방법을 제안한다. 이 방법은 탐색 공간을 줄이기 위해 k-means 클러스터링 방법을 사용한다. 그리고 클러스터링에 의해 구성된 고객들에 대해서 threshold 값에 의해 보다 정제된 고객들을 최종 선정함으로써 고객에게 보다 의미 있는 적합한 고객이 최종적인 이웃으로 선정될 수 있도록 한다. 실험은 Compaq Computer Corporation에 의해 제공된 EachMovie 데이터 셋을 사용하였다. 실험 결과로 우리는 제안한 방법이 다른 방법보다 좋은 예측 정확도를 갖는 것을 확인할 수 있었다.

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A Study on Techniques for Semantic Search based on Defense Software Component Grid (국방 컴포넌트그리드 기반의 시맨틱 검색 기술의 연구)

  • Her, Yun;Kim, Su-Kyoung;Choi, Ho-Jin
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2009.11a
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    • pp.877-878
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    • 2009
  • 본 연구는 국방 소프트웨어 컴포넌트그리드 환경의 자산저장소를 지원하는 시맨틱 검색 시스템을 설계하고 개발하는데 바탕을 두고 있다. 컴포넌트그리드 환경의 자산저장소의 중요한 특성은 재사용성과 상호운용성 그리고 유용성을 보장하는 것이다. 이러한 특성을 만족하는 시맨틱 검색 시스템을 개발하기 위해서는 기반 기술에 대한 심도 있는 기초 연구가 필요하다. 본 논문에서는 이러한 기술들 중 현재 연구 중인 몇 가지를 소개하고 적용 방법을 제안하고자 한다. 이러한 기술로는 사례기반추론을 이용한 소프트웨어 개발 경험재사용 연구, 유사한 컴포넌트들의 추출을 위한 의미기반의 유사도 연구, 그리고 사용자 질의의 추론과 매칭을 위한 추론규칙 연구 등이 있다. 본 연구에서는 다양한 형태의 산출물들의 저장 및 검색을 위한 기술들을 조사하고 이를 연구하여 향후 컴포넌트그리드 환경의 자산저장소의 시맨틱 검색을 제공하기 위한 기초로 활용할 예정이다.

A Term Weight Mensuration based on Popularity for Search Query Expansion (검색 질의 확장을 위한 인기도 기반 단어 가중치 측정)

  • Lee, Jung-Hun;Cheon, Suh-Hyun
    • Journal of KIISE:Software and Applications
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    • v.37 no.8
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    • pp.620-628
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    • 2010
  • With the use of the Internet pervasive in everyday life, people are now able to retrieve a lot of information through the web. However, exponential growth in the quantity of information on the web has brought limits to online search engines in their search performance by showing piles and piles of unwanted information. With so much unwanted information, web users nowadays need more time and efforts than in the past to search for needed information. This paper suggests a method of using query expansion in order to quickly bring wanted information to web users. Popularity based Term Weight Mensuration better performance than the TF-IDF and Simple Popularity Term Weight Mensuration to experiments without changes of search subject. When a subject changed during search, Popularity based Term Weight Mensuration's performance change is smaller than others.

A STUDY OF ENAMEL DEMINERALIZATION RELATED TO BENDED ORTHODONTIC BRACKET AND IMPROVED METHOD OF ENAMEL DEMINERALIZATION: IN VIVO STUDY (BRACKET 부착에 의한 법랑질 표면의 탈회 및 개선 방법에 관한 연구)

  • Son, Han-Sin;Lee, Dong-Joo
    • The korean journal of orthodontics
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    • v.25 no.2 s.49
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    • pp.165-174
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    • 1995
  • The purpose of this study was to evaluated the improve method of demineralization and damage on the enamel stufece related to bonded orthodontic bracket. Enamel surface of the 40 Intact premolars were treated by aicd etching and various fluoride application methods and then maintained in the patient mouth of 3 months. After extraction of all the sampled premolars, enamel surfaces were evaluated by Scanning electron microscope. The obtained results were as follow. 1. Enamel surface relate to bonded orthodontic bracket showed demineralization and damage, slightly. 2. Group 6 treated by $2\%$ NaF iontophoresis presented and almost similarity to nomral enamel surface. 3. Group 2 treated by acid etching had demineralization and damage on the enamel surface much more than other groups treated by various fluoride application methods. 4. Demineralization and damage on the enamel surface caused by bonded orthodontic bracket is improved by various fluoride application methods.

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Similar Question Search System for online Q&A for the Korean Language Based on Topic Classification (온라인가나다를 위한 주제 분류 기반 유사 질문 검색 시스템)

  • Mun, Jung-Min;Song, Yeong-Ho;Jin, Ji-Hwan;Lee, Hyun-Seob;Lee, Hyun Ah
    • Korean Journal of Cognitive Science
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    • v.26 no.3
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    • pp.263-278
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    • 2015
  • Online Q&A for the National Institute of the Korean Language provides expert's answers for questions about the Korean language, in which many similar questions are repeatedly posted like other Q&A boards. So, if a system automatically finds questions that are similar to a user's question, it can immediately provide users with recommendable answers to their question and prevent experts from wasting time to answer to similar questions repeatedly. In this paper, we set 5 classes of questions based on its topic which are frequently asked, and propose to classify questions to those classes. Our system searches similar questions by combining topic similarity, vector similarity and sequence similarity. Experiment shows that our method improves search correctness with topic classification. In experiment, Mean Reciprocal Rank(MRR) of our system is 0.756, and precision for the first result is 68.31% and precision for top five results is 87.32%.

Searching Similar Example-Sentences Using the Needleman-Wunsch Algorithm (Needleman-Wunsch 알고리즘을 이용한 유사예문 검색)

  • Kim Dong-Joo;Kim Han-Woo
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
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    • v.11 no.4 s.42
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    • pp.181-188
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    • 2006
  • In this paper, we propose a search algorithm for similar example-sentences in the computer-aided translation. The search for similar examples, which is a main part in the computer-aided translation, is to retrieve the most similar examples in the aspect of structural and semantical analogy for a given query from examples. The proposed algorithm is based on the Needleman-Wunsch algorithm, which is used to measure similarity between protein or nucleotide sequences in bioinformatics. If the original Needleman-Wunsch algorithm is applied to the search for similar sentences, it is likely to fail to find them since similarity is sensitive to word's inflectional components. Therefore, we use the lemma in addition to (typographical) surface information. In addition, we use the part-of-speech to capture the structural analogy. In other word, this paper proposes the similarity metric combining the surface, lemma, and part-of-speech information of a word. Finally, we present a search algorithm with the proposed metric and present pairs contributed to similarity between a query and a found example. Our algorithm shows good performance in the area of electricity and communication.

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