Lee, Jong Lak;Yun, Jong Hwa;Lee, Heung Kyun;Kim, Chang Soo
Journal of Korean Society of Forest Science
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v.76
no.3
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pp.181-192
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1987
The purpose of this study is to develop the method of stand volume estimation by the plotless sampling method. The required data were obtained from 164 sampling plots in the red pine(Pinus densiflora) stands which were located in Kyeong-gi, Chung-nam, Chung-buk and Kang-won areas, and related factors were measured actually. The method of stand volume estimation and several tables were drivel from these data. 1. The relationship between the values of stand average height, basal area per ha, and basal area height obtained from the plotless sampling method and values measured actually could be described by the equation Y=bx, where b approached nearly 1.0 and there were no significant differences between them. Therefore stand volumes could be estimated by the plotless sampling method. 2. The estimated equations of the stand voulumes, which were estimated using factors to be measured by dendrometer, are as follows ; logV=-0.0208+0.8497 logGH, logV=-0.0028+0.7981 logG+0.9313 logH. Stand volume tables by these estimated equations were shown in table 4, 5 and estimation error percentages were 9.16% and 8.50% respectively. FH=D/(1.5205+0.0994D) logFH=0.0451+0.2429 logD+0.3474 logH logFG=-0.0380+0.7758logG-0.0066logH F=H/ (-5.1697+2.6013H) F=FH/(-3.1256+2.7611FH) logF=-0.0634-0.0848 logGH-0.1224 logDi 4. Stand form height tables(table7, 8), form basal area tables(table 9), and stand form factor tables(table 10, 11) were prepared using the above estimated equations, and the estimation error percentages were less than 10%.
Flash memory has been studied as a storage medium in order to improve the performance of the system using its high computing speed in the DBMS field where frequent data access is needed. The most difficulty using the flash memory is the performance degradation and the life span shortening of flash memory coming from inefficient in-place update. Log based approaches have been studied to solve inefficient in-place update problem in the DBMS where write operations occur in smaller size of data than page frequently. However the existing log based approaches suffer from the frequent merging operations, which are the principal cause of performance deterioration. Thus is because their fixed log area management can not guarantee a sufficient space for logs. In this paper, we propose non-fixed log area management technique that can minimize the occurrence of the merging operations by promising an enough space for logs. We also suggest the cost calculation model of the optimal log sector number minimizing the system operation cost in a block. In experiment, we show that our non-fixed log area management technique can have the improved performance compared to existing approaches.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.17
no.7
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pp.623-628
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2016
Because the log information provides some critical clues for solving the problem of illegal system access, it is very important for a system administrator to gather and analyze the log data. In a Linux system, the syslog utility has been used to gather various kinds of log data. Unfortunately, there is a limitation that a system administrator should rely on the services only provided by the syslog utility. To overcome this limitation, this paper suggests a syslog agent that allows the system administrator to gather log information for file access that is not serviced by syslog utility. The basic concept of the suggested syslog agent is that after creating a FUSE, it stores the accessed information of the files under the directory on which FUSE has been mounted into the log file via syslog utility. To review its functional validity, a FUSE file system was implemented on Linux (Ubunt 14.04), and the log information of a file access was collected and confirmed.
A bioequivalence study of Shin II Cefadroxil capsule (Shin II Pharm. Co. Ltd.) to Duricef capsule(Bo Ryung Pharm. Co. Ltd.), each containing 500 mg of cefadroxil, was conducted. Twenty three healthy Korean male subjects administered each formulation at the dose of 1 capsule (500 mg as cefadroxil) in 2 $\times$ 2 cross-over study. There was a I-week washout period between the doses. Plasma concentrations of cefadroxil were monitored for a period of 8 hr after each administration by an LC/UV method. Area under the plasma concentration-time curve up to 8 hr ($AUC_t$) was calculated by a linear trapezoidal method. $C_{max}$ was compiled from the plasma drug concentration-time data. ANOVA test was conducted for logarithmically transformed $AUC_t$ and $C_{max}$ The results showed that there are no significant differences in $AUC_t$ and $C_{max}$ between the two formulations: The differences between d1e formulations in these log transformed parameters were all for less than 20% (i.e., -0.57%, 3.84% for $AUC_t$ and $C_{max}$, respectively). The 90% confidence intervals for the log transformed data were within the acceptance range of log 0.8 to log 1.25 (i.e., log 0.94~log 1.04 and log 0.95~log 1.10 for $AUC_t$ and $C_{max}$, respectively). Based on d1e bioequivalence criteria of KFDA guidelines, the two formulations of cefadroxil were concluded to be bioequivalent.
The log data generated by security equipment have been synthetically analyzed on the ESM(Enterprise Security Management) base so far, but due to its limitations of the capacity and processing performance, it is not suited for big data processing. Therefore the another way of technology on the big data platform is necessary. Big Data platform can achieve a large amount of data collection, storage, processing, retrieval, analysis, and visualization by using Hadoop Ecosystem. Currently ESM technology has developed in the way of SIEM (Security Information & Event Management) technology, and to implement security technology in SIEM way, Big Data platform technology is essential that can handle large log data which occurs in the current security devices. In this paper, we have a big data platform Hadoop Ecosystem technology for analyzing the security log for sure how to implement the system model is studied.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.19
no.8
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pp.1797-1804
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2015
Integrated log management system can help to predict the risk of security and contributes to improve the security level of the organization, and leads to prepare an appropriate security policy. In this paper, we have designed and implemented a Hadoop-based log analysis system by using distributed database model which can store large amount of data and reduce analysis time by automating log collecting procedure. In the proposed system, we use the HBase in order to store a large amount of data efficiently in the scale-out fashion and propose an easy data storing scheme for analysing data using a Hadoop-based normal expression, which results in improving data processing speed compared to the existing system.
Park, Ju-Won;Kim, Eunhye;Yeom, Jaekeun;Kim, Sungho
Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering
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v.39
no.2
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pp.129-137
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2016
To identify the cause of the error and maintain the health of system, an administrator usually analyzes event log data since it contains useful information to infer the cause of the error. However, because today's systems are huge and complex, it is almost impossible for administrators to manually analyze event log files to identify the cause of an error. In particular, as OpenStack, which is being widely used as cloud management system, operates with various service modules being linked to multiple servers, it is hard to access each node and analyze event log messages for each service module in the case of an error. For this, in this paper, we propose a novel message-based log analysis method that enables the administrator to find the cause of an error quickly. Specifically, the proposed method 1) consolidates event log data generated from system level and application service level, 2) clusters the consolidated data based on messages, and 3) analyzes interrelations among message groups in order to promptly identify the cause of a system error. This study has great significance in the following three aspects. First, the root cause of the error can be identified by collecting event logs of both system level and application service level and analyzing interrelations among the logs. Second, administrators do not need to classify messages for training since unsupervised learning of event log messages is applied. Third, using Dynamic Time Warping, an algorithm for measuring similarity of dynamic patterns over time increases accuracy of analysis on patterns generated from distributed system in which time synchronization is not exactly consistent.
Kim, Jae-Kyeong;Lee, Kun-Chang;Chung, Nam-Ho;Kwon, Soon-Jae;Cho, Yoon-Ho
Information Systems Review
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v.4
no.1
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pp.47-67
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2002
Since mid 90's, most of firms utilizing web as a communication vehicle with customers are keenly interested in web log file which contains a lot of trails customers left on the web, such as IP address, reference address, cookie file, duration time, etc. Therefore, an appropriate analysis of the web log file leads to understanding customer's behaviors on the web. Its analysis results can be used as an effective marketing information for locating potential target customers. In this study, we introduced a web mining technique using Clementine of SPSS, and analyzed a set of real web log data file on a certain Internet hub site. We also suggested a process of various strategies build-up based on the web mining results.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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v.20
no.1
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pp.1-9
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2009
Let us consider that the variance function in regression model has a discontinuity/change point at unknown location. Yu and Jones (2004) proposed the local polynomial fit to estimate the log-variance function which break the positivity of the variance. Using the local polynomial fit, Huh (2008) estimate the discontinuity point of the log-variance function. We propose a test for the existence of a discontinuity point in the log-variance function with the estimated jump size in Huh (2008). The proposed method is based on the asymptotic distribution of the estimated jump size. Numerical works demonstrate the performance of the method.
The study was designed to compare the rate and extent of absorption of two enalapril tablets (10 mg), which has been widely used for the treatment of hypertension. This bioequivalence study was conducted using a standard preparation as reference and a generic as test in 24 male healthy volunteers. After an overnight fast, a single dose of the test or reference drugs were given with a washout period of 7 days. Heparinized blood samples were serially collected up to 10 hr. Plasma enalapril concentrations were quantified using a validated LC-MS/MS method. The data obtained for each subject was evaluated for $C_{max}$ and $AUC_{10hr}$ with respect to 90% confidence interval for log-transformed data. The 90% confidence intervals were log(0.9384)~log(1.1160) for $AUC_{10hr}$ and log(0.9482)~log(1.1474) for $C_{max}$. Thus, we concluded that the test and reference formulation are bioequivalent in terms of rate and extent of absorption.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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