Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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v.26
no.3
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pp.563-572
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2016
Recently, a plenty of credit card payment protocols have been proposed in Korea. Several features of proposed protocols include: using passwords for user authentication in stead of official certificate for authenticity, and no need to download additional security module via ActiveX into user's devices. In this paper, we suggest two new credit card payment protocols that use both SSL(Security Socket Layer) as a standardized secure transaction protocol and password authentication to perform online shopping and payment. The first one is for the case where online shopping mall is different from PG(Payment Gateway) and can be compared to PayPal-based payment methods, and the second one is for the case where online shopping mall is the same as PG and thus can be compared to Amazon-like methods. Two proposed protocols do not require users to perform any pre-registration process which is separate from an underlying shopping process, instead users can perform both shopping and payment into a single process in a convenient way. Also, users are asked to input a distinct payment password, which increases the level of security in the payment protocols. We believe that two proposed protocols can help readers to better understand the recent payment protocols that are suggested by various vendors, and to analyze the security of their payment protocols.
Although the current Web search engines provide tremendous information, it is hard to find right information among the huge information. Users need to spend extra time to filter out unnecessary information. In order to overcome the limit of current Web search engines, Semantic Web was developed to provide efficient search, integration, and reuse of information by structuring semantic information from Web resources. In this paper, an elementary education contents retrieval system using Semantic Web is proposed. The proposed system emphasizes history contents that have high relevancy among data. For construction of the proposed system, ontology is proposed first for elementary study contents and ontology for historical contents is proposed for easy access to those contents using semantic relation among them. Based on the ontology, the proposed system is designed and implemented. The proposed system has the following characteristics. First, the system provides various query formats in detail so that search results can be refined efficiently. Second, the system presents only semantically information connected with key words or including key words using study contents ontology. Finally, the proposed system can increase study effects by presenting various contents that are related with query by users.
GIS has been regarded as one of important tools or methodologies for various geoscience applications. Recently, spatial data integration schemes for site-specific or field-specific thematic mapping are newly developed and utilized. However, these kinds of approaches are somewhat insufficient quantitative assessment of integrated layers towards known targets in-detailed . Moreover, GIS analysis scheme is rarely extended to scientific approaches. In this study, simple approach of Multi-Buffer Zone Analysis , related to GIS analystical aspect, is addressed and an actual application for predicting or favorable mapping of mineral occurrences, one of GIS-based geoscientific approaches, is performed, As for geo-processing in GIS itself, this scheme can be regarded as extension or adaptiation of cell-based buffering or proximity analysis to geoscientific data interpretation. This study is based on rationale that surface geological pattern around primitives such as a point, a line, or a polygon in GIS, representing significant geological features, can be efficiently utilized to delineate complex geological behaviors or events, especially handling multiple dta sets originated from multiple sources such as airborne geophysical/radiometric exploration, field survey, and even a classified image of remote sensing. Conclusively, this methodology associated wit GIS is though to be helpful to analyze the spatial pattern of multiple data, pointing given sources, and is expected to effectively utilize for exploratory analysis of cell-based resultant layer integrated with complex or different data sources.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.42
no.6
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pp.133-140
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2005
This paper presents a rapid face shape acquisition system. The system is composed of two cameras and one projector. The technique works by projecting a pattern on the object and capturing two images with two cameras. We use a 'one shot' system which provides 3D data acquired by single image per camera. The system is good for rapid data acquisition as our purpose. We use the 'absolutely coded pattern' using the hue and saturation of pattern lines. In this 'absolutely coded pattern' all patterns have absolute identification numbers. We solve the correspondence problem between the two images by using epipolar geometry and absolute identification numbers. In comparison to the 'relatively coded pattern' which uses relative identification numbers, the 'absolutely coded pattern' helps obtain rapid 3D data by one to one point matching on an epipolar line. Because we use two cameras, we obtain two images which have similar hue and saturation. This enables us to have the same absolute identification numbers in both images, and we can use the absolutely coded pattern for solving the correspondence problem. The proposed technique is applied to face data and the total time for shape acquisition is estimated.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI
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v.45
no.5
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pp.95-101
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2008
Modeling of stock prices forecast has been considered as one of the most difficult problem to develop accurately since stock prices are highly correlated with various environmental conditions including economics and political situation. In this paper, we propose a agent system approach to predict Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) using neural network and statistical methods. To minimize mean of prediction error and variation of prediction error, agent system includes sub-agent modules for feature extraction, variables selection, forecast engine selection, and forecasting results analysis. As a first step to develop agent system for KOSPI forecasting, twelve economic indices are selected from twenty two basic standard economic indices using principal component analysis. From selected twelve economic indices, prediction model input variables are chosen again using best-subsets regression method. Two different types data are tested for KOSPI forecasting and the Prediction results showed 11.92 points of root mean squared error for consecutive thirty days of prediction. Also, it is shown that proposed agent system approach for KOSPI forecast is effective since required types and numbers of prediction variables are time-varying, so adaptable selection of modeling inputs and prediction engine are essential for reliable and accurate forecast model.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.17
no.4
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pp.563-568
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2007
This paper presents a methodology for predicting nonlinear time series based on the neural network with weighted fuzzy membership functions (NEWFM). The degree of classification intensity is obtained by bounded sum of weighted fuzzy membership functions extracted by NEWFM, then weighted average defuzzification is used for predicting nonlinear time series. The experimental results demonstrate that NEWFM has the classification capability of 92.22% against the target class of GDP. The time series created by NEWFM model has a relatively close approximation to the GDP which is a typical business cycle indicator, and has been proved to be a useful indicator which has the turning point forecasting capability of average 12 months in the peak point and average 6 months in the trough point during 5th to 8th cyclical period. In addition, NEWFM measures the efficiency of the economic indexes by the feature selection and enables the users to forecast with reduced numbers of 7 among 10 leading indexes while improving the classification rate from 90% to 92.22%.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.4
no.7
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pp.1749-1758
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1997
This paper suggests the development of dynamic forecasting model for short-term power demand based on Radial Basis Function Network and Pal's GLVQ algorithm. Radial Basis Function methods are often compared with the backpropagation training, feed-forward network, which is the most widely used neural network paradigm. The Radial Basis Function Network is a single hidden layer feed-forward neural network. Each node of the hidden layer has a parameter vector called center. This center is determined by clustering algorithm. Theatments of classical approached to clustering methods include theories by Hartigan(K-means algorithm), Kohonen(Self Organized Feature Maps %3A SOFM and Learning Vector Quantization %3A LVQ model), Carpenter and Grossberg(ART-2 model). In this model, the first approach organizes the load pattern into two clusters by Pal's GLVQ clustering algorithm. The reason of using GLVQ algorithm in this model is that GLVQ algorithm can classify the patterns better than other algorithms. And the second approach forecasts hourly load patterns by radial basis function network which has been constructed two hidden nodes. These nodes are determined from the cluster centers of the GLVQ in first step. This model was applied to forecast the hourly loads on Mar. $4^{th},\;Jun.\;4^{th},\;Jul.\;4^{th},\;Sep.\;4^{th},\;Nov.\;4^{th},$ 1995, after having trained the data for the days from Mar. $1^{th}\;to\;3^{th},\;from\;Jun.\;1^{th}\;to\;3^{th},\;from\;Jul.\;1^{th}\;to\;3^{th},\;from\;Sep.\;1^{th}\;to\;3^{th},\;and\;from\;Nov.\;1^{th}\;to\;3^{th},$ 1995, respectively. In the experiments, the average absolute errors of one-hour ahead forecasts on utility actual data are shown to be 1.3795%.
To organize training in limited training area for an actuai combat, realistic training simulation plugged in by various battle conditions is essential. In this paper, we propose a virtual target overlay technique which does not use a virtual image, but Projects a virtual target on ground-based CCD image by appointed scenario for a realistic training simulation. In the proposed method, we create a realistic 3D model (for an instructor) by using high resolution Geographic Tag Image File Format(GeoTIFF) satellite image and Digital Terrain Elevation Data (DTED), and extract the road area from a given CCD image (for both an instructor and a trainee). Satellite images and ground-based sensor images have many differences in observation position, resolution, and scale, thus yielding many difficulties in feature-based matching. Hence, we propose a moving synchronization technique that projects the target on the sensor image according to the marked moving path on 3D satellite image by applying Thin-Plate Spline(TPS) interpolation function, which is an image warping function, on the two given sets of corresponding control point pair. To show the experimental result of the proposed method, we employed two Pentium4 1.8MHz personal computer systems equipped with 512MBs of RAM, and the satellite and sensor images of Daejoen area are also been utilized. The experimental result revealed the effective-ness of proposed algorithm.
Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology(JNFCWT)
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v.6
no.2
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pp.155-162
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2008
Inventories to be disposed of, reference turnup, and source terms for CANDU spent fuel were evaluated for geological disposal system design. The historical and projected inventory by 2040 is expected to be 14,600 MtU under the condition of 30-year lifetime for unit 1 and 40-year lifetime for other units in Wolsong site. As a result of statistical analysis for discharge burnup of the spent fuels generated by 2007, average and stand deviation revealed 6,987 MWD/MtU and 1,167, respectively. From this result, the reference burnup was determined as 8,100 MWD/MtU which covers 84% of spent fuels in total. Source terms such as nuclide concentration for a long-term safety analysis, decay heat, thermo-mechanical analysis, and radiation intenity and spectrum was characterized by using ORIGEN-ARP containing conservativeness in the aspect of decay heat up to several thousand years. The results from this study will be useful for the design of storage and disposal facilities.
In this paper, we present a robust hand recognition approach to sudden illumination changes. The proposed approach constructs a background model with respect to hue and hue gradient in HSI color space and extracts a foreground hand region from an input image using the background subtraction method. Eighteen features are defined for a hand pose and multi-class SVM(Support Vector Machine) approach is applied to learn and classify hand poses based on eighteen features. The proposed approach robustly extracts the contour of a hand with variations in illumination by applying the hue gradient into the background subtraction. A hand pose is defined by two Eigen values which are normalized by the size of OBB(Object-Oriented Bounding Box), and sixteen feature values which represent the number of hand contour points included in each subrange of OBB. We compared the RGB-based background subtraction, hue-based background subtraction and the proposed approach with sudden illumination changes and proved the robustness of the proposed approach. In the experiment, we built a hand pose training model from 2,700 sample hand images of six subjects which represent nine numerical numbers from one to nine. Our implementation result shows 92.6% of successful recognition rate for 1,620 hand images with various lighting condition using the training model.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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