• Title/Summary/Keyword: 전체론

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인간신뢰도분석에서의 인간행위 의존성 평가: 암모니아 저장시설의 누출사고 평가 예

  • 강대일;이윤환;진영호
    • Proceedings of the Korean Institute of Industrial Safety Conference
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    • 1998.11a
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    • pp.219-224
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    • 1998
  • 확률론적 안전성 평가(Probabilistic Safety Assessment PSA)나 정량적인 위험도 평가(Quantitative Risk Assessment: QRA)에서 인간신뢰도분석(human reliability analysis)은 인간행위를 기기처럼 생각하여 전체 시스템의 안전성에 중요한 초기사건(initiating event) 이전이나 초기사건 이후 또는 초기사건을 유발하는 인간행위를 파악하고 정량화하여, 확률론적 평가의 논리구조인 사건 및 고장수목(event tree 및 fault tree)이나 사고경위 단절집합 (accident sequence outsets)에 포함시키는 것이다. (중략)

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Development Methodology of Safety-Critical System Using Formal Method (정형기법을 이용한 Safety-Critical System 개발 방법론)

  • 성창훈;이나영;오승록;최진영
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2000.10a
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    • pp.486-488
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    • 2000
  • 본 연구는 정형기법을 사용하여 Safety-Critical System의 개발 방법론을 제시한다. Safety-Critical System의 전체적인 개발 과정을 제시하고 Safety-Critical System 중의 하나인 원자력 발전소 시스템 중 Reactor Protection System(RPS)을 정형 명세(Formal Specification)하고 정형 검증(Formal Verification)하는 과정과 그에 따른 각 과정의 Compliance를 확인하는 예를 든다. 여기서 정형 명세에는 Software Cost Reduction(SCR)이하는 도구가 사용되었고, 정형 검증에는 SPIN이, Compliance를 확인하는 데에는 Prototype Verification System(PVS)를 사용하였다.

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하드웨어/소프트웨어 통합시뮬레이션을 위한 HDL 모델의 자동 변환

  • 김준경
    • Proceedings of the Korea Society for Simulation Conference
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    • 1999.04a
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    • pp.232-236
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    • 1999
  • Codesign 방법론은 하드웨어와 소프트웨어가 공존하는 시스템을 설계할 때 이드의 설계를 각각의 특성에 맞는 방법을 사용함으로써 효율적인 디자인방법을 제공한다. 전체 시스템의 동작 및 성능을 검증하기 위해서는 다른 방법으로 개발된 하드웨어와 소프트웨어를 같이 시뮬레이션해야 하는데 이를 통합시뮬레이션(Co-simulation)이라고 한다. 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 방법이 다르기 때문에 야기되는 통합의 문제점을 해결하기 위하여 DEVS(Discrete Event System Specification)에 기반한 중간단계형태를 통한 변환방법론을 제시하고 이를 사용하여 C++ 모델과 Verilog HDL 모델간의 통합시뮬레이션을 구현함으로써 효용을 보이고자 한다.

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A Digital Image Watermarking Using A Bottom-up Attention Module (상향식 주의 모듈을 사용한 디지털 워터마킹 기법)

  • Cheoi, Kyung-Joo
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.15B no.4
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    • pp.293-300
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    • 2008
  • This paper takes a bottom-up attention module into consideration for digital image watermarking. A bottom-up attention module is employed to obtain the region of interest, and watermark information is embedded into the obtained region. Previous studies in digital image watermarking have been focused on the signal processing techniques, especially in waveform coding spreading watermarks over the entire target image. However, we notice that the third party's visual attention is usually concentrated on a few regions in an image but not on all of them. These regions are easy to be the target of attacks. If watermark information is inserted into these regions from the beginning, it can be detected with high correlation. Various kinds of images are tested, and the results showed good quality.

Toward An Integrative Pluralism of Religions: Embodying Yijing, Whitehead, and Cobb

  • Cheng, Chung-ying
    • Journal of the Daesoon Academy of Sciences
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    • v.17
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    • pp.239-279
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    • 2004
  • 이 글에서 나는 세 단계의 다른 종교이해 방식을 구분하여 세 가지 형태의 종교다원주의 정의하고 그 특징을 설명하고 있다. 그 첫째는 차별적 다원주의인데, 현존하는 혹은 앞으로 그 모습을 드러낼 종교들 사이의 차별성을 그대로 인정하는 형태이다. 둘째는 상보적 다원주의로써 현존하는 또는 앞으로 출현할 종교들은 각각의 종교적 실천과 그 믿음이 그 내용상 상호보충적인 성격을 지니고 있다고 보는 것이다. 셋째는 통합적 다원주의이다. 이 관점은 모든 종교를 인류와 인간의 세계이해의 전체론적 발전 과정의 필수적 부분들로 보는 것이다. 이 가운데 통합적 형태의 다원주의가 가장 중요하다. 왜냐하면 이 관점은 각각의 다른 종교들에게 그것 고유의 이질적 역사적 관점에 의한 하나의 토대를 제공하기 때문이다. 이 관점은 또한 각기 다른 종교들의 차이점들을 창조적 전체와 연관시켜보는 개방적이고 창조적인 통찰력을제공함으로써 그 종교들이 인간의 앎과 실천에 가장 중요한 비젼과 관련하여 각각이 궁극적으로 적절한 위상을 성취할 수 있도록 하며, 상호간에 배우고 더욱 발전할 수 있는 존재로 서로 이해되고 격려하도록 하는 기능을 수행한다. 이와 같은 종교적 통찰력의 면에서 나는 상호보충적인 다원주의 이론을 발전시킨 존 콥과 데이비드 그리핀의 업적에 심심한 고마움을 전한다. 그러나 동시에 각 종교의 독특성은 유지하면서도 상대주의는 피하기 위해서는 어떻게 이 상호보충적인 다원주의가 화이트헤드의 창조성 철학의 관점에 의해 부분의 개성을 유지하면서도 전체를 감싸 아우르는 통합적 다원주의로 반드시 한 걸음 더 나아가야 하는지를 강조 설명하고 있다. 이 글의 후반부에서는, 나는 또한 통합적 다원주의 관점의 종교적 진리와 믿음의 고양이 중요함을 이해하기 위하여 서로 연관된 네 가지 주제를 논한다: (1) 지역적으로 상대적인 인류의 필요에 동시에 응하고자 하는 동서의 세계종교의 목표에 부응하기 위해서는 화이트헤드적 사유의 틀과 역경의 철학이 보여주는 사유의 틀이 어떻게 통합되어야 하는가 (2) 어떻게 상대주의의 내적 논리에 의해 제기된 논쟁점들이 세계종교 안에서 동시에 극복되고 고려되어 종교가 계속 발전하는데 도움을 줄 수 있는지 (3) 어떻게 인류가 창조성의 또는 창조자로써의 신의실존-우주론적 견해의 풍부함으로 인도 되는 신적 개별화의 근본 은유적 존재로 역할을 해왔는지 (4) 유가와 도가의 통합적 조화의 역사적 모범에 기초해 볼 때, 기독교와 불교 이 두 세계종교의 통합적 조화가 가능한지, 그리고 왜 이 두 종교가 세계의 종교들이 서로 다른 종교적 믿음과 행위의 통합적 조화의 상태로 나아가는 미래의 변화를 이루는데 유효한 종교가 되는지.

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Object Tracking Based on Exactly Reweighted Online Total-Error-Rate Minimization (정확히 재가중되는 온라인 전체 에러율 최소화 기반의 객체 추적)

  • JANG, Se-In;PARK, Choong-Shik
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.25 no.4
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    • pp.53-65
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    • 2019
  • Object tracking is one of important steps to achieve video-based surveillance systems. Object tracking is considered as an essential task similar to object detection and recognition. In order to perform object tracking, various machine learning methods (e.g., least-squares, perceptron and support vector machine) can be applied for different designs of tracking systems. In general, generative methods (e.g., principal component analysis) were utilized due to its simplicity and effectiveness. However, the generative methods were only focused on modeling the target object. Due to this limitation, discriminative methods (e.g., binary classification) were adopted to distinguish the target object and the background. Among the machine learning methods for binary classification, total error rate minimization can be used as one of successful machine learning methods for binary classification. The total error rate minimization can achieve a global minimum due to a quadratic approximation to a step function while other methods (e.g., support vector machine) seek local minima using nonlinear functions (e.g., hinge loss function). Due to this quadratic approximation, the total error rate minimization could obtain appropriate properties in solving optimization problems for binary classification. However, this total error rate minimization was based on a batch mode setting. The batch mode setting can be limited to several applications under offline learning. Due to limited computing resources, offline learning could not handle large scale data sets. Compared to offline learning, online learning can update its solution without storing all training samples in learning process. Due to increment of large scale data sets, online learning becomes one of essential properties for various applications. Since object tracking needs to handle data samples in real time, online learning based total error rate minimization methods are necessary to efficiently address object tracking problems. Due to the need of the online learning, an online learning based total error rate minimization method was developed. However, an approximately reweighted technique was developed. Although the approximation technique is utilized, this online version of the total error rate minimization could achieve good performances in biometric applications. However, this method is assumed that the total error rate minimization can be asymptotically achieved when only the number of training samples is infinite. Although there is the assumption to achieve the total error rate minimization, the approximation issue can continuously accumulate learning errors according to increment of training samples. Due to this reason, the approximated online learning solution can then lead a wrong solution. The wrong solution can make significant errors when it is applied to surveillance systems. In this paper, we propose an exactly reweighted technique to recursively update the solution of the total error rate minimization in online learning manner. Compared to the approximately reweighted online total error rate minimization, an exactly reweighted online total error rate minimization is achieved. The proposed exact online learning method based on the total error rate minimization is then applied to object tracking problems. In our object tracking system, particle filtering is adopted. In particle filtering, our observation model is consisted of both generative and discriminative methods to leverage the advantages between generative and discriminative properties. In our experiments, our proposed object tracking system achieves promising performances on 8 public video sequences over competing object tracking systems. The paired t-test is also reported to evaluate its quality of the results. Our proposed online learning method can be extended under the deep learning architecture which can cover the shallow and deep networks. Moreover, online learning methods, that need the exact reweighting process, can use our proposed reweighting technique. In addition to object tracking, the proposed online learning method can be easily applied to object detection and recognition. Therefore, our proposed methods can contribute to online learning community and object tracking, detection and recognition communities.

A Study of Total Cost in Supply Chain Management (공급 사슬의 총원가에 관한 연구)

  • Choe, Jeong-Uk
    • Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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    • 2005.10a
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    • pp.79-84
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    • 2005
  • 공급 사슬을 구성하고 있는 많은 가치 활동들을 부분 적정화가 아닌 전체적인 관점에서 관리하고 개선하면서 총 원가의 개념으로 공급사슬 전체의 경쟁력을 창출할 수 있는 영역과 방법론 그리고 실제 적용 사례들을 살펴 봄으로 기업의 경쟁력에 중요한 요소인 원가 및 가격경쟁력을 향상 시킬 수 있는 방안을 제시하고자한다.

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Parametric Design of a Car Audio Based on Configuration Design Method (구성설계 방법을 이용한 차량용 오디오의 파라메트릭 설계)

  • 강춘식;한순흥
    • Proceedings of the Korean Society of Precision Engineering Conference
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    • 1997.04a
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    • pp.714-718
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    • 1997
  • 제품 설계에 있어 설계 기간의 단축과 설계변경에의 효과적인 대응은 매우 중요하다. 본 논문에서는 공학설 계의 한 방법인 구성설계 방법론을 이용하여 제품을 구성하는 부품 사양을 결정하고, 그에 따른 전체 제품의 조림 레이아웃을 파라메트릭 기법을 적용하여 CAD시스템상에 가시화하는 전문가시스템을 구축하였는데,이 시스템은 제품 성계에서 전체적인 품질이 결정되는 초기설계 단계에 대하여 형상 표현에 중점을 두고 구성 되었다.

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신뢰 네트워크 기반 Trusted Information Infrastructure(TII) 기술

  • Hong, Gang-Un;Eom, Tae-Won;Lee, Nam-Gyeong;Lee, Hyeon-U;Choe, Jun-Gyun
    • Information and Communications Magazine
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    • v.33 no.2
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    • pp.3-9
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    • 2016
  • 본 고에서는 고신뢰 사물지능 생태계 창출을 위한 TII S/W 프레임워크를 소개한다. TII 기술은 사람, 사물, 서비스에 대한 신뢰 정보를 용이하게 수집하고, 신뢰 모델링을 통해 물리적, 사이버, 소셜 영역의 사람/사물에 대한 신뢰 데이터 구조화와 복합 신뢰 분석을 수행하며, TSB(Trust Service Broker)의 중재를 통해 상세 개인/사물 정보 제공없이 신뢰 기반 서비스를 이용/제공하는 것을 특징으로 한다. 전체론적 신뢰 관리를 위해 TII 시스템에 신뢰 네트워크를 고려한 구조를 제시한다.

Financial Asset Return Prediction via Whole-Graph Embedding Leveraging Histogram-Based Mutual Information (히스토그램 기반 상호 정보량 지표를 활용한 전체 그래프 임베딩 기반의 수익률 예측)

  • Insu Choi;Woo Chang Kim
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2023.11a
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    • pp.5-7
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    • 2023
  • 본 논문에서는 정보 이론 기반 지표의 힘을 활용하여 전체 그래프 임베딩 방법론의 한 가지인 GL2vec 을 사용하여 임베딩을 생성하고, 이를 바탕으로 상장지수펀드 (ETF, Exchange Traded Fund) 수익률을 예측하는 모형을 생성하고자 하였다. 본 연구는 그래프 구조에 금융 데이터를 내장하고 고급 신경망 기술을 적용하여 예측 정확도를 향상시키는 데에 기여할 수 있음을 확인하였다.