• 제목/요약/키워드: Big-Data Platform

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Analysis of Component Technology for Smart City Platform

  • Park, Chulsu;Cha, Jaesang
    • International Journal of Advanced Culture Technology
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    • 제7권3호
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    • pp.143-148
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    • 2019
  • In order to solve the urban problems caused by the increase of the urban population, the construction of smart city applying the latest technology is being carried out all over the world. In particular, we will create a smart city platform that utilizes data generated in the city to collect and store and analyze, thereby enhancing the city's continuous competitiveness and resilience and enhancing the quality of life of citizens. However, existing smart city platforms are not enough to construct a platform for smart city as a platform for solution elements such as IoT platform, big data platform, and AI platform. To complement this, we will reanalyze the existing overseas smart city platform and IoT platform in a comprehensive manner, combine the technical elements applied to it, and apply it to the future Korean smart city platform. This paper aims to investigate the trends of smart city platforms used in domestic and foreign countries and analyze the technology applied to smart city to study smart city platforms that solve various problems of the city such as environment, energy, safety, traffic, environment.

A Study on the Sentiment Analysis of City Tour Using Big Data

  • Se-won Jeon;Gi-Hwan Ryu
    • International Journal of Internet, Broadcasting and Communication
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    • 제15권2호
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    • pp.112-117
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    • 2023
  • This study aims to find out what tourists' interests and perceptions are like through online big data. Big data for a total of five years from 2018 to 2022 were collected using the Textom program. Sentiment analysis was performed with the collected data. Sentiment analysis expresses the necessity and emotions of city tours in online reviews written by tourists using city tours. The purpose of this study is to extract and analyze keywords representing satisfaction. The sentiment analysis program provided by the big data analysis platform "TEXTOM" was used to study positives and negatives based on sentiment analysis of tourists' online reviews. Sentiment analysis was conducted by collecting reviews related to the city tour. The degree of positive and negative emotions for the city tour was investigated and what emotional words were analyzed for each item. As a result of big data sentiment analysis to examine the emotions and sentiments of tourists about the city tour, 93.8% positive and 6.2% negative, indicating that more than half of the tourists are positively aware. This paper collects tourists' opinions based on the analyzed sentiment analysis, understands the quality characteristics of city tours based on the analysis using the collected data, and sentiment analysis provides important information to the city tour platform for each region.

농업 이미지 처리를 위한 빅테이터 플랫폼 설계 및 구현 (Design and Implementation of Big Data Platform for Image Processing in Agriculture)

  • 반퀴엣뉘엔;신응억뉘엔;둑티엡부;김경백
    • 한국정보처리학회:학술대회논문집
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    • 한국정보처리학회 2016년도 추계학술발표대회
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    • pp.50-53
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    • 2016
  • Image processing techniques play an increasingly important role in many aspects of our daily life. For example, it has been shown to improve agricultural productivity in a number of ways such as plant pest detecting or fruit grading. However, massive quantities of images generated in real-time through multi-devices such as remote sensors during monitoring plant growth lead to the challenges of big data. Meanwhile, most current image processing systems are designed for small-scale and local computation, and they do not scale well to handle big data problems with their large requirements for computational resources and storage. In this paper, we have proposed an IPABigData (Image Processing Algorithm BigData) platform which provides algorithms to support large-scale image processing in agriculture based on Hadoop framework. Hadoop provides a parallel computation model MapReduce and Hadoop distributed file system (HDFS) module. It can also handle parallel pipelines, which are frequently used in image processing. In our experiment, we show that our platform outperforms traditional system in a scenario of image segmentation.

A Study on the Perception of Metaverse Fashion Using Big Data Analysis

  • Hosun Lim
    • 한국의류산업학회지
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    • 제25권1호
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    • pp.72-81
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    • 2023
  • As changes in social and economic paradigms are accelerating, and non-contact has become the new normal due to the COVID-19 pandemic, metaverse services that build societies in online activities and virtual reality are spreading rapidly. This study analyzes the perception and trend of metaverse fashion using big data. TEXTOM was used to extract metaverse and fashion-related words from Naver and Google and analyze their frequency and importance. Additionally, structural equivalence analysis based on the derived main words was conducted to identify the perception and trend of metaverse fashion. The following results were obtained: First, term frequency(TF) analysis revealed the most frequently appearing words were "metaverse," "fashion," "virtual," "brand," "platform," "digital," "world," "Zepeto," "company," and "game." After analyzing TF-inverse document frequency(TF-IDF), "virtual" was the most important, followed by "brand," "platform," "Zepeto," "digital," "world," "industry," "game," "fashion show," and "industry." "Metaverse" and "fashion" were found to have a high TF but low TF-IDF. Further, words such as "virtual," "brand," "platform," "Zepeto," and "digital" had a higher TF-IDF ranking than TF, indicating that they had high importance in the text. Second, convergence of iterated correlations analysis using UNICET revealed four clusters, classified as "virtual world," "metaverse distribution platform," "fashion contents technology investment," and "metaverse fashion week." Fashion brands are hosting virtual fashion shows and stores on metaverse platforms where the virtual and real worlds coexist, and investment in developing metaverse-related technologies is under way.

글로벌 AI 플랫폼 솔루션 서비스와 발전 방향 (AI Platform Solution Service and Trends)

  • 이강윤;김혜림;김진수
    • 한국빅데이터학회지
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    • 제2권2호
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    • pp.9-16
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    • 2017
  • 클라우드 서비스에 기반한 글로벌 플랫폼 솔루션 기업은 인공지능과 빅데이터 서비스를 킬러앱으로 발전시키며 기업의 산업 솔루션을 제공하며 이것은 기업의 비즈니스 밸류 체인에 큰 변화를 가져오게 할 것이다. 제조 생산의 최적화에서 디자인과 마케팅, 유통 등이 중요해 지고 SCM와 고객 데이터가 수평적으로 연결되어 관리가 필요해지면서 기업의 모든 데이터도 하나의 플랫폼을 중심으로 데이터에 기반한 통합을 이루어 기업 의사 결정 모델을 구현하는 방향으로 발전하게 된다. 이러한 변화는 기업의 소셜, 모발 솔루션과 통합되는 디지털 혁신을 리드하고 있다. 또한 기업은 다른 기술 경쟁력을 가진 기업의 기술, 플랫폼 솔루션과 Ecosystem 비즈니스 파트너로 융합하여 새로운 비즈니스 모델을 만들고 산업과 지역의 경계를 넘어 새로운 에코시스템 마켓플레이스를 만들고 있다.

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이용자를 위한 공공도서관 빅데이터 플랫폼 구축 방안 연구 - 문화프로그램 및 커뮤니티 서비스 정보를 중심으로 - (Big Data Platform for Public Library Users: Focusing on the Cultural Programs and Community Service)

  • 윤소영
    • 한국비블리아학회지
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    • 제33권3호
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    • pp.347-370
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    • 2022
  • 공공도서관 웹사이트를 통해 제공되는 도서관 프로그램 정보는 대부분 비정형 데이터로 서지정보와 같이 체계적으로 생산하고 활용할 수 없어 기존의 도서관 빅데이터 연구나 사례에서 충분히 활용하지 못하고 있으며 웹사이트 개편이나 담당자 변경 시 사라질 위험도 있다. 이 연구에서는 비정형으로 생산되는 공공도서관 문화프로그램 및 커뮤니티 서비스 데이터를 수집, 분석하여 서지데이터와 연계하여 활용할 수 있는 데이터 스키마를 개발하고, 공공도서관 문화프로그램과 커뮤니티 서비스 데이터의 공유 및 활용, 그리고 문화프로그램 기획자인 사서간의 정보 채널로서 역할을 할 수 있는 도서관 빅데이터 플랫폼 구축안을 제시하였다. 이를 통해 서지데이터에 문화프로그램과 커뮤니티 서비스 정보를 연계함으로써 장서 기반 서비스를 확충할 수 있고 도서관 웹사이트에 게재되는 도서관 프로그램 데이터를 도서관 빅데이터 플랫폼으로 통합 관리함으로써 업무의 연속성을 확보하고, 개별 도서관의 특화된 서비스 이력을 체계적으로 관리·보존할 수 있다.

Designing Bigdata Platform for Multi-Source Maritime Information

  • Junsang Kim
    • 한국컴퓨터정보학회논문지
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    • 제29권1호
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    • pp.111-119
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    • 2024
  • 본 논문에서는 해상에서 수집되는 다양한 출처의 정보들을 수집할 수 있는 빅데이터 플랫폼을 제안한다. 현재 운영되는 해양 관련 빅데이터 플랫폼들은 만들어진 데이터를 저장 및 공유하는데 초점이 맞추어져 있고 데이터 수집과 전처리는 데이터 제공자가 각자 담당한다. 지상 대비 열악한 통신망을 사용하는 해양 환경에서 데이터를 수집 및 통합하는 것은 높은 비용과 비효율성이 존재하며, 이로 인해 관련 인프라의 구현이 쉽지 않다. 특히 기상 정보, 레이더 및 센서 데이터 등 실시간 데이터 수집 및 분석이 필요한 분야의 경우 통신망 문제와 더불어 데이터 보안, 조직과 선박의 특성, 데이터 수집 비용 문제 등 지상 대비 다수의 문제를 고려해야 한다. 먼저 본 논문에서는 이 문제들을 정의하고 해결방안을 제시한다. 그리고 이를 반영한 빅데이터 플랫폼 설계를 위해 데이터 소스, 계층적 MEC, 데이터 전송 구조를 우선 제안한 후 이를 모두 통합한 전체 플랫폼 구조를 제시한다.

Building a Big Data Platform Using Real-time Wearable Devices and Cases of Safety Accidents in KOREA

  • LEE, Ki Seok;CHOI, Youngjin;LEE, Kyung-cheun;SHIN, Yoonseok;YOO, Wi Sung
    • 국제학술발표논문집
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    • The 9th International Conference on Construction Engineering and Project Management
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    • pp.375-381
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    • 2022
  • Safety accidents are of concern during construction projects, even given the recent innovations in digital technologies. These projects remain focused on overcoming specific and limited applications on construction sites. For this reason, the development of an inclusive safety management system has become crucial. This study aims to build a Big Data platform to inform decisions on how to proactively eliminate worker hazards on construction sites. The platform consists of about 100,000 real records and a real-time monitored database featuring various safety indices, such as workers' altitudes, heart rates, and fatigability during construction, which are determined through various wearable devices. The data types are customized and integrated by a research team in accordance with the characteristics of a specific project using hypertext transfer protocol (HTTP). The results can be helpful as efficient tools to ensure successful safety management in complex construction situations. This study is expected to provide three significant contributions to the field, including real-time fatigability analysis and tracking of workers on-site; providing early GPS-based warnings to workers who might be accessing dangerous spaces or places; and monitoring the workers' health indices, based on details from 100,000 cases.

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빅데이터 천문학 : PySpark를 이용한 천문자료 분석 (Big Data Astronomy : Let's "PySpark" the Universe)

  • Hong, Sungryong
    • 천문학회보
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    • 제43권1호
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    • pp.63.1-63.1
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    • 2018
  • The modern large-scale surveys and state-of-the-art cosmological simulations produce various kinds of big data composed of millions and billions of galaxies. Inevitably, we need to adopt modern Big Data platforms to properly handle such large-scale data sets. In my talk, I will briefly introduce the de facto standard of modern Big Data platform, Apache Spark, and present some examples to demonstrate how Apache Spark can be utilized for solving data-driven astronomical problems.

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산업현장 실시간 센싱정보 활용/분석을 위한 빅데이터 플랫폼 (Big Data Platform for Utilizing and Analyzing Real-Time Sensing Information in Industrial Sites)

  • 이용환;서진형
    • 창의정보문화연구
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    • 제6권1호
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    • pp.15-21
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    • 2020
  • 일반적인 산업현장에서의 빅 데이터 활용을 위해서는 먼저 산업현장의 설비, 공정, 환경 등에서 수집되는 정형화된 빅 데이터를 처리 및 저장하고, 비정형 데이터인 경우 비구조적 데이터로 저장하거나 정형 데이터로 변환하여 데이터베이스에 저장하여야 한다. 이러한 데이터베이스의 기본이 되는 데이터를 수집하기 위하여 본 논문에서는 산업현장의 계측정보, 환경 정보 등을 융합, 활용할 수 있는 개방형 IoT 표준기반의 빅데이터 수집 방안을 연구한다. 본 논문에서 제안된 빅 데이터 수집을 위한 플랫폼은 실시간 센싱 정보를 처리하기 위해 산업현장의 빅 데이터의 수집, 가공, 저장이 가능하며, 저장된 산업현장의 데이터를 활용 목적에 맞게 데이터를 처리 및 분석하는 다양한 빅 데이터 기술들을 적용할 수 있다.