During cancer treatment, the patient's response to drugs appears differently at the cellular level. In this paper, an image-based cell phenotypic feature quantification and key feature selection method are presented to predict the response of patient-derived cancer cells to a specific drug. In order to analyze the viability characteristics of cancer cells, high-definition microscope images in which cell nuclei are fluorescently stained are used, and individual-level cell analysis is performed. To this end, first, image stitching is performed for analysis of the same environment in units of the well plates, and uneven brightness due to the effects of illumination is adjusted based on the histogram. In order to automatically segment only the cell nucleus region, which is the region of interest, from the improved image, a superpixel-based segmentation technique is applied using the fluorescence expression level and morphological information. After extracting 242 types of features from the image through the segmented cell region information, only the features related to cell viability are selected through the ReliefF algorithm. The proposed method can be applied to cell image-based phenotypic screening to determine a patient's response to a drug.
This study aims to analyze the effect of product information quality and source credibility on product arousal in fresh food website. Despite fresh food websites are selling products with various feature, prior studies have focused on consumer behavior for fresh food website characteristics or specific products without considering the feature of the products. Consumers' attitudes, beliefs, and behaviors vary depending on the feature of the product. In other words, depending on the category of product, the decision making process that consumers purchase products can be differ. So, we classify products considering the feature of these products to examine the effect of information quality and source credibility on product arousal into experience goods and search goods. We surveyed 288 consumers having experience of purchase in fresh food website and verified the hypothesis through One-way ANOVA by classifying the information quality and the source credibility as high level and low level. As a result, there was a difference in product arousal according to the product information quality level and the source credibility level for each product category exposed to the fresh food website. In experience goods, source credibility have a more important effect on product arousal than product information quality, and in search goods, product information quality have a more important effect on product arousal than source credibility.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.13
no.6
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pp.2812-2825
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2012
The purpose of this study was to analyze the spacial composition feature of Law School Library and define the feature in spacial planning of law school library. Through the analysis of characteristics in spacial composition, the basic spacial type of law school library will be proposed as a new law school library design. The spatial composition characteristics of Law school Library are as followings. (1) Entry spatial feature for the user accessibility (2) Reference room spatial planning for carrel user (3) Connectivity of educational & research space and reference room space. As the result of design proposal and analyzing the spacial feature, firstly entry common space of library should be planned with reference room space. Secondly, reading room should be linked to the entry level for the user. Lastly, core space should be planned as the vertical connectivity space for the intimately linkage of educational & research space and reference room. And separated accessibility should be considered for direct connection from outdoor space.
The purpose of this research is to examine the specificity of grids to define the characteristics of clothes styles in the Joseon Dynasty period. The significance of examining of the specificity of grids is to find out arbitrary types of the features of grids involved in structuring the Jeogori in the Joseon Dynasty period one by one. The Visual Linguistic Theory was introduced as a methodological tool to exquisitely analyze the characteristics of grids in deep structures of Jeogori in the Joseon Dynasty period. This theory strives to examine sample distribution, the distribution of samples by quality and the distribution of the types of ploidy features. Through the examination, the results are as follows. The grid systems of the Jeogori consisted of diverse proportion systems reaching 86 cases, that is, sequence systems composed of multi-functional, multi-combined bodies. Most ornamental grids had feature angles distributed in a range of $2-20^{\circ}$ that showed a common preference for low sloped diagonal lines or small curvature. Although the preference for certain feature angles were prominent, the feature angles that were used were generally distributed evenly among diverse feature angles to show the characteristics of separation. Therefore, Jeogori makers in the Joseon Dynasty period can be considered as having experimented with many proportion systems to show their aesthetics. In conclusion, based on the results of the examination of feature distributions and related methods to allocate ploidy features, O-type accounted for 66% and thus it was identified that the Jeogori was characterized by O-type. Therefore, it was identified that the characteristic of the Jeogori in the Joseon Dynasty period consisted of O-type fractal structures which are formative structures unique to our nation.
In this study, a weighted fuzzy min-max (WFMM) neural network model for pattern classification is proposed. The model has a modified structure of FMM neural network in which the weight concept is added to represent the frequency factor of feature values in a learning data set. First we present in this paper a new activation function of the network which is defined as a hyperbox membership function. Then we introduce a new learning algorithm for the model that consists of three kinds of processes: hyperbox creation/expansion, hyperbox overlap test, and hyperbox contraction. A weight adaptation rule considering the frequency factors is defined for the learning process. Finally we describe a feature analysis technique using the proposed model. Four kinds of relevance factors among feature values, feature types, hyperboxes and patterns classes are proposed to analyze relative importance of each feature in a given problem. Two types of practical applications, Fisher's Iris data and Cleveland medical data, have been used for the experiments. Through the experimental results, the effectiveness of the proposed method is discussed.
The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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v.13
no.4
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pp.141-148
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2013
Automated classification systems which utilize machine learning develops classification models through learning process, and then classify unknown data into predefined set of categories according to the model. The performance of machine learning-based classification systems relies greatly upon the quality of features composing classification models. For textual data, we can use their word terms and structure information in order to generate the set of features. Particularly, in order to extract feature from Web documents, we need to analyze tag and hyperlink information. Recent studies on Web document classification focus on feature engineering technology other than machine learning algorithms themselves. Thus this paper proposes a novel method of incorporating feature selection and weighting which can improves classification models effectively. Through extensive experiments using Web-KB document collections, the proposed method outperforms conventional ones.
We present an updated version of the multilayer spectral inversion (MLSI) recently proposed as a technique to infer the physical parameters of plasmas in the solar chromosphere from a strong absorption line. In the original MLSI, the absorption profile was constant over each layer of the chromosphere, whereas the source function was allowed to vary with optical depth. In our updated MLSI, the absorption profile is allowed to vary with optical depth in each layer and kept continuous at the interface of two adjacent layers. We also propose a new set of physical requirements for the parameters useful in the constrained model fitting. We apply this updated MLSI to two sets of Hα and Ca II line spectral data taken by the Fast Imaging Solar Spectrograph (FISS) from a quiet region and an active region, respectively. We find that the new version of the MLSI satisfactorily fits most of the observed line profiles of various features, including a network feature, an internetwork feature, a mottle feature in a quiet region, and a plage feature, a superpenumbral fibril, an umbral feature, and a fast downflow feature in an active region. The MLSI can also yield physically reasonable estimates of hydrogen temperature and nonthermal speed as well as Doppler velocities at different atmospheric levels. We conclude that the MLSI is a very useful tool to analyze the Hα line and the Ca II 8542 line spectral daya, and will promote the investigation of physical processes occurring in the solar photosphere and chromosphere.
Haiqiang Qian;Leihong Zhang;Dawei Zhang;Kaimin Wang
Current Optics and Photonics
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v.8
no.3
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pp.215-224
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2024
In medium- and long-range optical imaging systems, atmospheric turbulence causes blurring and distortion of images, resulting in loss of image information. An image-restoration method based on an adaptive feature-fusion multi-input-multi-output (MIMO) dense U-shaped network (Unet) is proposed, to restore a single image degraded by atmospheric turbulence. The network's model is based on the MIMO-Unet framework and incorporates patch-embedding shallow-convolution modules. These modules help in extracting shallow features of images and facilitate the processing of the multi-input dense encoding modules that follow. The combination of these modules improves the model's ability to analyze and extract features effectively. An asymmetric feature-fusion module is utilized to combine encoded features at varying scales, facilitating the feature reconstruction of the subsequent multi-output decoding modules for restoration of turbulence-degraded images. Based on experimental results, the adaptive feature-fusion MIMO dense U-shaped network outperforms traditional restoration methods, CMFNet network models, and standard MIMO-Unet network models, in terms of image-quality restoration. It effectively minimizes geometric deformation and blurring of images.
Proceeding of Spring/Autumn Annual Conference of KHA
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2006.11a
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pp.139-143
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2006
The purpose of this study is to analyze the characteristic of living environment on nursing homes and to examine the current status and problems of the nursing homes by looking into the differences in the spatial uniqueness of living environment in relation to the characteristics of the nursing home. This study utilized a mail survey during July 29 - August 31, 2006 that included a structured questionnaire. The questionnaire largely dealt with the general feature of the facility and the elderly who live there, and the spatial feature of the facility. The study limited its survey to those facilities that were registered to the Ministry of Health and Welfare, which opened after 1995 and that had the capacity of more than 30 people. As a result, the questionnaire was sent to the directors of 344 facilities who were in charge of the nursing home operation and planning. 182 facilities returned the questionnaire and the study used'182 questionnaires for data analysis. The study used the SPSS 12 program to draws the frequency, percentage of the answers and utilized the cross-tab, t-test, ANOVA to analyze the differences.
Kim, Seong-Eun;Jo, Gang-Hyeon;Jeon, Hui-Seong;Choe, Won-Ho;Park, Gyeong-Seop
Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
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v.7
no.4
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pp.309-318
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2001
In this paper, we describe methods that analyze a human gesture. A human interface(HI) system for analyzing gesture extracts the head and hand regions after taking image sequence of and operators continuous behavior using CCD cameras. As gestures are accomplished with operators head and hands motion, we extract the head and hand regions to analyze gestures and calculate geometrical information of extracted skin regions. The analysis of head motion is possible by obtaining the face direction. We assume that head is ellipsoid with 3D coordinates to locate the face features likes eyes, nose and mouth on its surface. If was know the center of feature points, the angle of the center in the ellipsoid is the direction of the face. The hand region obtained from preprocessing is able to include hands as well as arms. For extracting only the hand region from preprocessing, we should find the wrist line to divide the hand and arm regions. After distinguishing the hand region by the wrist line, we model the hand region as an ellipse for the analysis of hand data. Also, the finger part is represented as a long and narrow shape. We extract hand information such as size, position, and shape.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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