• Title/Summary/Keyword: 점수화

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Evaluation of toothbrushing education with smart toothbrush having toothbrushing pattern-classification (양치질 패턴 감지기능의 지능형 칫솔을 이용한 양치 교육의 유용성 평가)

  • Lee, Young-Jae;Lee, Pil-Jae;Kim, Kyeong-Seop;Park, Won-Se;Kim, Kee-Deog;Hwang, Do-Sik;Lee, Jeong-Whan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2011.07a
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    • pp.1792-1793
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    • 2011
  • 본 연구에서는 양치 방향 및 각 부위에서의 양치 시간이 기록 가능한 지능형 칫솔을 이용하여 양치 교육에 따른 효과를 정량적으로 분석하였다. 칫솔의 가속도 센서를 이용한 자동 검출 부위는 칫솔모의 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 4등분 하였다. 실험 방법은 피험자로 하여금 첫 번째 실험에서는 평상시의 양치 습관을 따라서 자유롭게 측정하였으며, 지능형 칫솔을 이용한 교육 영상시청 및 양치 방법의 점수화를 통하여 피험자의 습관 교정의 필요성을 인지하도록 하였다. 그 후 일주일 동안은 각 가정에서 동영상 시청을 통한 습관 교정을 하였으며 두 번째 실험에서는 첫 번째 실험과 같이 자유로운 양치를 하도록 하였다. 결과적으로 4 부위별 양치시간이 교육 전에 비해 균형을 이루었으며 총 시간의 증가를 보였다.

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Biomarker Detection of Specific Disease using Word Embedding (단어 표현에 기반한 연관 바이오마커 발굴)

  • Youn, Young-Shin;Kim, Yu-Seop
    • 한국어정보학회:학술대회논문집
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    • 2016.10a
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    • pp.317-320
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    • 2016
  • 기계학습 기반의 자연어처리 모듈에서 중요한 단계 중 하나는 모듈의 입력으로 단어를 표현하는 것이다. 벡터의 사이즈가 크고, 단어 간의 유사성의 개념이 존재하지 않는 One-hot 형태와 대조적으로 유사성을 표현하기 위해서 단어를 벡터로 표현하는 단어 표현 (word representation/embedding) 생성 작업은 자연어 처리 작업의 기계학습 모델의 성능을 개선하고, 몇몇 자연어 처리 분야의 모델에서 성능 향상을 보여 주어 많은 관심을 받고 있다. 본 논문에서는 Word2Vec, CCA, 그리고 GloVe를 사용하여 106,552개의 PubMed의 바이오메디컬 논문의 요약으로 구축된 말뭉치 카테고리의 각 단어 표현 모델의 카테고리 분류 능력을 확인한다. 세부적으로 나눈 카테고리에는 질병의 이름, 질병 증상, 그리고 난소암 마커가 있다. 분류 능력을 확인하기 위해 t-SNE를 이용하여 2차원으로 단어 표현 결과를 맵핑하여 가시화 한다. 2차원으로 맵핑된 결과 값을 코사인 유사도를 사용하여 질병과 바이오 마커간의 유사도를 구한다. 이 유사도 결과 값 상위 20쌍의 결과를 가지고 실제 연구가 되고 있는지 구글 스콜라를 통해 관련 논문을 검색하여 확인하고, 검색 결과를 점수화 한다. 실험 결과 상위 20쌍 중에서 85%의 쌍이 실제적으로 질병과 바이오 마커 간의 관계를 파악하는 방향으로 진행 되고 있으나, 나머지 15%의 쌍에 대해서는 실질적인 연구가 잘 되고 있지 않은 것으로 파악되었다.

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An Attack Graph Model for Dynamic Network Environment (동적 네트워크 환경에 적용 가능한 Attack Graph 모델 연구)

  • Moon, Joo Yeon;Kim, Taekyu;Kim, Insung;Kim, Huy Kang
    • Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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    • v.28 no.2
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    • pp.485-500
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    • 2018
  • As the size of the system and network environment grows and the network structure and the system configuration change frequently, network administrators have difficulty managing the status manually and identifying real-time changes. In this paper, we suggest a system that scans dynamic network information in real time, scores vulnerability of network devices, generates all potential attack paths, and visualizes them using attack graph. We implemented the proposed algorithm based attack graph; and we demonstrated that it can be applicable in MTD concept based defense system by simulating on dynamic virtual network environment with SDN.

Qualitative Evaluation by using Intelligent Fuzzy Logical Inference for the Public Education (지능형 퍼지 추론 기법을 적용한 공교육의 정성 평가방법)

  • Kim, Youngtaek
    • The Journal of Korean Association of Computer Education
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    • v.17 no.1
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    • pp.97-105
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    • 2014
  • To enhance the practical usage of solely quantitative evaluation method for each students on the current public education fields which might cause some social problems, an intelligent and adaptive fuzzy logical inference methodology for the additional qualitative evaluation technique is proposed to utilize each students personal characteristic properties to be evaluated. Proposed method uses some verbal descriptions for the linguistic qualifier in addition to the grade points. An imaginary virtual experimentation only has been implemented due to some difficulties with the critical national educational policy problems in the case of some possibly real and practical experimental environments to be utilized for the simulation.

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Problems in Mandatory Course Evaluations (강제적인 대학 강의평가의 문제점)

  • Han, Kyung-Soo;Choi, Sook-Hee;Park, Jae-Cheol
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • v.18 no.1
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    • pp.35-45
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    • 2011
  • Some researchers insist that many students respond to the course evaluation surveys without sincerity and even without reading the questions. To analyze the pattern of student responses, the results of course evaluations for five semesters at Jeonbuk National University are reviewed. In mandatory course evaluations, 20% of the students marked the same option numbers to all questions regarding their lectures. In addition, consistent responses were over 50%. These results show that the university administration should reform the current course evaluation system in all respects.

The application of simplified risk assessment for tunnel (터널 리스크 평가 기법의 적용성에 대한 연구)

  • Kim, Sang-Hwan;Lee, Chung-Hwan
    • Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association
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    • v.9 no.1
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    • pp.63-74
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    • 2007
  • Unexpected ground conditions have always been a major problem for the construction of tunnel. Therefore, it is necessary to evaluate the risk capacity before and/or during construction of new tunnel. This paper presents the simplified risk assessment system using modified stability number (N), namely Underground Risk Index (URI) system, to evaluate the tunnel risk possibility in the design stage. URI is a scoring system for risk possibility by rating the each appraisal elements. The modified stability number (N) which is one of risk factor in the Interaction Matrix parameters such as RQD, UCS, weathering, overburden, stability number, ground water-table, RMR, permeability and so on, is used in the system. In addition, the case study is performed in order to verify the applicability of URI-system in practice.

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Answer Recommendation for Knowledge Search using Term Frequency (어휘 빈도를 활용한 지식 검색에서의 답변 추천 시스템)

  • Lee, Ho-Chang;Tak, Hyun-Ki;Lee, Hyun-Ah
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2012.06b
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    • pp.315-317
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    • 2012
  • 지식iN 등의 지식검색 서비스는 잘못된 답변으로 인한 낮은 신뢰성과 다수의 중복 답변 등의 문제점을 가진다. 질의문 '세상에서 가장 큰 나라'에 대해서 관련된 모든 질문과 답변을 제시하지 않고 질의문과 관련된 다수의 답변을 분석하여 답변 '러시아'를 추천하여 제시할 수 있다면 지식검색의 효용성과 신뢰성이 크게 향상될 수 있다. 본 논문에서는 질문-답변의 유형을 단어, 글, 도표, 목록의 네가지로 분류하고, 그 중 단어 유형에 대한 답변 추천 방법을 제시한다. 질의문에 대해 검색된 질문을 군집화하고, 질문에 대한 답변들에 대해서 TF, IDF, 어휘간 거리 정보를 다양하게 결합하여 어휘의 점수를 계산한다. 각 군집에서 가장 높은 점수를 가지는 어휘를 해당 군집에서 가장 중요한 어휘로 보고 추천 정답으로 제시한다. 단어 유형인 질문 100개에 대한 네이버 지식iN에 대한 시스템 평가에서 추천된 상위 1위에 대해서는 68%의 정답률을, 상위 5위까지에 대해서는 89%의 정답률을 보였다.

Music Spectrum Analysis and a Content Summary Technique Based on the $\frac{1}{\Large f}$ Characteristic (음악의 스펙트럼 분석과 $\frac{1}{\Large f}$ 스펙트럼 특성을 이용한 대표부분 추출)

  • Bae, Jin-Soo
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.32 no.12C
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    • pp.1156-1163
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    • 2007
  • A digital formatted music can be summarized with a fixed length using spectrum signal processing in this paper. We experimentally tested the hypothesis that the power spectrum of a popular music has $\frac{1}{\Large f}$ shape. Based on this hypothesis, a music is summarized by a system proposed in the paper. The system consists of a pre-processing block obtaining a test spectrum and a decision block calculating similarities. It is noteworthy that a digital formatted music can be summarized automatically using a similar system based on various hypotheses.

Scored k-dominant Skyline Queries (차등 k-지배 스카이라인 질의)

  • Kim, Yong-Sung;Jung, Ha-Rim;Sung, Min-Kyung;Chung, Yon-Dohn
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2011.06c
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    • pp.149-152
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    • 2011
  • 스카이라인 질의는 대량의 데이터들의 집합에서 데이터들 사이의 지배관계를 활용하여 사용자가 '관심을 가질만한' 데이터들만을 반환하는 질의로서 의사결정문제에서 유용하게 사용되고 있다. 스카이라인 질의는 데이터의 차원이 높아질수록 사용자에게 아주 많은 데이터를 반환하게 되는 단점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 지배관계 정의를 완화하여 모든 차원 대신에 k개의 차원을 고려한 k-지배 스카이라인 질의가 제시되었다. 하지만 k-지배 스카이라인 질의의 경우 데이터들 사이에 k-지배 순환관계를 이루기도 하는데, 이 경우 사용자에게 의미 있는 데이터들이 그 결과에서 제외되기도 한다. 또한 k의 값이 감소함에 따라 k-지배 스카이라인의 수가 급격히 감소하게 된다. 이러한 문제점을 보완하기 위해 본 논문에서는 k-지배 관계를 점수화 하는 새로운 질의인 차등 k-지배 스카이라인 질의 및 질의처리 알고리즘을 제시하고, 실험을 통해 차등 k-지배 스카이라인 질의 효율성을 입증한다.

Biomarker Detection of Specific Disease using Word Embedding (단어 표현에 기반한 연관 바이오마커 발굴)

  • Youn, Young-Shin;Kim, Yu-Seop
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2016.10a
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    • pp.317-320
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    • 2016
  • 기계학습 기반의 자연어처리 모듈에서 중요한 단계 중 하나는 모듈의 입력으로 단어를 표현하는 것이다. 벡터의 사이즈가 크고, 단어 간의 유사성의 개념이 존재하지 않는 One-hot 형태와 대조적으로 유사성을 표현하기 위해서 단어를 벡터로 표현하는 단어 표현 (word representation/embedding) 생성 작업은 자연어 처리 작업의 기계학습 모델의 성능을 개선하고, 몇몇 자연어 처리 분야의 모델에서 성능 향상을 보여 주어 많은 관심을 받고 있다. 본 논문에서는 Word2Vec, CCA, 그리고 GloVe를 사용하여 106,552개의 PubMed의 바이오메디컬 논문의 요약으로 구축된 말뭉치 카테고리의 각 단어 표현 모델의 카테고리 분류 능력을 확인한다. 세부적으로 나눈 카테고리에는 질병의 이름, 질병 증상, 그리고 난소암 마커가 있다. 분류 능력을 확인하기 위해 t-SNE를 이용하여 2차원으로 단어 표현 결과를 맵핑하여 가시화 한다. 2차원으로 맵핑된 결과 값을 코사인 유사도를 사용하여 질병과 바이오 마커간의 유사도를 구한다. 이 유사도 결과 값 상위 20쌍의 결과를 가지고 실제 연구가 되고 있는지 구글 스콜라를 통해 관련 논문을 검색하여 확인하고, 검색 결과를 점수화 한다. 실험 결과 상위 20쌍 중에서 85%의 쌍이 실제적으로 질병과 바이오 마커 간의 관계를 파악하는 방향으로 진행 되고 있으나, 나머지 15%의 쌍에 대해서는 실질적인 연구가 잘 되고 있지 않은 것으로 파악되었다.

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